2025零碳园区研究现状、挑战与未来展望网侧规划 能源网络建设与扩容 降网损、提效率、促消纳 能量转换设备建设 荷侧规划 用能设备终端电气化 分布式发电资源规划 用户减排潜力挖掘 储侧规划 传统储能设备建设与扩容 移动储能设备建设 广义储能一体化平台构建 园区低碳管控技术研究体系 零碳园区运行调度 优化目标 碳交易成本 碳排放量最小 能源利用效率 调度特点 减碳设备多样(CCS/CCUS、P2G等) 需求响应潜力大,多能源耦合 需求协调:通过能源互联网协调产消者需求,提高用户满意度,促进可再 生能源消纳 储侧规划 传统储能:建设和扩容传统储能设备,提高系统的调峰填谷能力 移动储能:兼顾电动汽车充电桩等移动储能设备的建设,实现灵活储能 广义储能平台:构建广义储能一体化平台,提高园区消纳可再生能源的能 力 市场考量 碳排放量市场量化技术 碳交易市场到排放贸易市场的演变 能量转换技术 CCHP (冷热电联产) CHP (热电联产) P2G 式转化为经济效益 阶梯式碳交易价格机制减排效果优于传统单 一价格机制 市场出清价格机制在自主性和优化市场资源 配置方面具有优势 需求响应与多能互补协调运行 零碳园区需求响应研究现状对比 未来展望:构建园区广义需求响应管理系统,促进多能互补一体化发展 15 / 18 需求响应研究现状 价格型需求响应 动态碳排放因子引导 动态市场碳配额变化引导 碳交易价格嵌入节点边际电 价 激励型需求响应 经济补偿机制10 积分 | 18 页 | 8.96 MB | 6 月前3
2025零碳园区研究现状、挑战与未来展望网侧规划 . 能源网络建设与扩容 降网损、 提效率、促消纳 . 能量转 换设备建设 储侧规划 . 传统储能设备建设与扩容 . 移动储能设备建设 广义储能一体化平台构 建 园区通过低碳规划和运行管控,提高能源效率,降低减碳成本, 提 高绿色工艺水平,以运行结果体现零碳 源侧规划 . 新能源电源规划 传统能源减碳 ( CCS/CCUS 园区低碳管控技术是实现零碳园区的关键 路径 11 / 18 储侧规划 传统储能: 建设和扩容传统储能设备,提高系统的调峰填谷能力 移动储能: 兼顾电动汽车充电桩等移动储能设备的建设,实现灵活储能 广义储能平台: 构建广义储能一体化平台,提高园区消纳可再生能源的能 力 网侧规划 能源网络建设: 规划年限内的管道、输电电路的扩容扩建,从降网损、提效 率、促消纳方面探索不同网架结构 耦合设备建设: 不同引导信号下的碳效益、经济效益量化比较不足 需进一步研究能量转换、存储设备和电动汽车的综合需求响应能力 多能互补协调运行研究 进展 多能耦合研究 需求响应与多能互补协调 运行 需求响应研究 现状 未来展望:构建园区广义需求响应管理系统,促进多能互补一体化发 展 零碳园区需求响应研究现状对比 研究重点与进展 冷 电 热 气 氢 15 / 18 零碳园区建设的挑战 . 科学维度0 积分 | 18 页 | 1.79 MB | 6 月前3
数字化工厂建设模型(2024年)数字化工厂介绍 目 录 1 数字化工厂概念 2 数字化工厂建设 3 建设数字工厂的意义和方法 4 数字化工厂的发展趋势 1.1 数字化工厂起源 1.2 广义数字化工厂 1.3 数字化工厂 1.4 数字化管道 1.5 数字化油田 2.1 现状分析 2.2 建设思路 2.3 功能建设 2.4 数据建设 2.5 关键技术 1 、数字化的起源 数字化工厂( 在“数字化工厂”工程模块中验证规划结果。 工艺验证、仿真: 通过系统集成和客户化开发,输出工艺执行文件;通过系统集成和客户化开发。 客户化输出: 1 2 3 4 5 1 、数字化的起源 2 、广义数字化工厂 广义数字化工厂用于生产企业资产 运行管理、安全管理、规章管理、员工培 训和维修管理,以提升工厂的生产效率、 安全水平和决策能力。 以工程对象为中心,将大量复杂的 工厂资产相关数据转化为容易理解和以业 工程计划管理 工厂运维期: 多系统信息集成管理 生产辅助 设备维护 应急指挥 人员培训 合规与变更 知识管理 工程设计企业 生产企业 生产企业 阶段及内容 目标用户 最终达到的效果 2 、广义数字化工厂 数字化移交 2 我们对数字工厂的认识 1 通过数据深度挖掘和专家知识的加工积累,实现智能化决策支持 以“一体化运营”为核心,业务协同向外部协同、全球化协同发展 数字工厂建设10 积分 | 62 页 | 43.37 MB | 9 月前3
电力系统热点名词释义在高比例电力电子设备并网背景下,电力系统强度的分类体系如 下图所示。 10 稳定形态 稳定形态 稳定形态 高比例电力电子 电力系统强度 调节强度 支撑强度 稳定形态 动态过程 调节强度 支撑强度 广义惯量 惯量冲击比 短路比 阻抗比 频率强度 电压强度 图 3 电力系统强度分类体系 从稳定形态上讲,“系统强度”包含频率强度与电压强度两个维 度。从动态过程上讲,根据系统中电压/频率控制措施是否处于有效 突变的机组电磁功率与不变的机械功率产生了不平衡力矩,致使运动 状态发生改变,机组通过轴系旋转动能释放或吸收电磁功率的不平衡 量。频率支撑强度可以通过广义惯量及惯量冲击比两个指标进行量化。 其中,系统广义惯量是电力系统中能够反映系统惯性量值的统称,可 以反映故障扰动后的频率变化率。惯量冲击比为系统广义惯量与有功 扰动冲击的比值,表征系统在网内最大有功冲击下的最大频率偏差。 频率调节强度是指系统故障扰动后的暂态过程发生频率变化时, [5]Australian Energy Market Operator . System strength in the NEM explained[R].2020. [6]周瑀涵,辛焕海,鞠平.基于广义短路比的多馈入系统强度量化原理与方法: 回顾、探讨与展望[J].中国电机工程学报,2023,43(10):3794-3811. [7]徐政.新型电力系统背景下电网强度的合理定义及其计算方法[J].高电压技10 积分 | 55 页 | 2.25 MB | 9 月前3
3万字全文!零碳园区研究综述及展望放责任合理的分配至用电负荷侧,方法大体分为合 作博弈分摊和节点贡献值分摊 2 种。Shapley 法和 广义 Nucleolus 法[48]是合作博弈分摊的典型方法, 该方法的解存在且唯一,并能保证其公平性、有效 性和稳定性,但 Shapley 方法存在用户数目过多而 导致计算复杂度过大的问题;广义 Nucleolus 法的 分摊结果不满足一般分摊问题中的等同性原则,且 难以体现用户位置的因素对碳排放责任的影响。节 产消者的需求,在提高用户的满意度的同时,促进 可再生能源的消纳,提高用户主动响应的积极性。 储侧主要关注各类传统、非传统储能资源的规 划调控,建设广义储能系统。在建设和扩容传统储 能设备的基础上,兼顾电动汽车充电桩等移动储能 设备的建设,并研究储能系统在协同用户侧需求响 应和产消者中的应用,以实现广义储能一体化平台 的构建,从而提高园区消纳可再生能源的能力。 此外,市场的发展趋势在零碳园区规划中也需 重点考虑。碳商品市场在规划年限内将环境效益转 经济补偿 √ [91] 碳补偿 √ √ 3)目前研究只满足于调节用户负荷,还应深究零 碳园区能量转换、存储设备和电动汽车的综合需求 响应能力[92–94],形成完整的园区广义需求响应管 理系统。 6.2.3 园区多能互补协调运行优化 多能协同是园区提高能源利用效率,促进可再 生能源利用和节能减排最直接的手段[95-98]。当前的 研究集中于电-气-热-冷多能耦合的建模分析[99–101]、0 积分 | 22 页 | 1.34 MB | 6 月前3
2025年医药数字化增长报告-以用户为中心,用内容+服务打造第二增长曲线更好的健康情况,是本报告重点探究 的内容。 报告中,我们通过对二十余家医药企业及提供数字营销服务的企业;对数位关注领域的 投资者;对院端和 C 端的服务对象代表的调研访谈,首先厘清了数字营销的广义定义、 行业目前的核心瓶颈,助力供需双方在合作中更好达成共识;其次就数字营销不同类型 的产品盘点其稀缺板块,指引数字营销服务发展方向。 主要观点: 数字化发展的大势中,医药数字营销早已经不再是先进企业的优先尝试,而是各医 明确定义,确定数字营销价值和发展方向。狭义的数字营销解读为医药代表销售行为的 线上化,或者仅涵盖了围绕医生学术推广的院内营销流程,基于此定义,集采和国谈定 然引起市场的震荡,这也是影响市场信心的重要原因。但广义的数字营销,或者说真正 的医药数字营销应该定义为以数据驱动的全渠道营销服务,该服务应该包括: 1、医患联动:有效触达并联动医患两端。 2、全程服务:服务于药品上市后的全流程,包括科研、科普、筛查、问诊、处方、用 营销服务。 事实上,基于广义的医药数字营销定义,集采和国谈仅仅影响了医药数字营销中、针对 临床医生的、医药销售行为中的非学术推广部分的营销行为。即使是集采中选和国谈成 功的药品依然存在学术传达和推广的诉求,帮助临床制定更好的治疗方案、帮助患者更 好配合用药并监督效果、帮助医患更便捷联动以提供更好的医疗服务以及帮助患者获得 更好的治疗结局等。 因此,基于广义的医药数字营销定义,在上述政策背景下,加上医疗服务链路增长,在5 积分 | 37 页 | 4.28 MB | 3 月前3
具身智能技术演进、工业应用实践与未来展望AI视觉目标检测组件融合至经典工 业机器人可以实现目标智能检测和传统编程操作的 结合,但是这种方式是局部智能、局部规则,而不是 end-to-end 全局具身智能。同样的,送餐机器人也是 类似的局部智能、局部规则。从广义层面,以上应用 都可以认为是具身智能的初级形态,但是具身智能的 大众化以及当下所热议的具身智能主要是指狭义层 面的具身智能,也就是以人形机器人为代表,以前沿 人工智能技术全局驱动物理本体为核心研究方向和 结论 具身智能作为人工智能领域的前沿方向,通过具 身智能机器人与环境的实时交互实现了感知、认知、 决策和行动的一体化,为各行业的智能化升级带来了 新的机遇。英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋讲,在广义层 面,人工智能本质上就是智能机器人技术。然而现实 情况是,更接近甚至超越人类的全自主感知、决策并 王晓思,林家宁,白 琳 具身智能技术演进、工业应用实践与未来展望 本期专题 Monthly0 积分 | 6 页 | 2.40 MB | 3 月前3
数字生态系统及智能电厂解决方案和最小技术出力等参数,必须满足行业以及西北网调有关规定。当这些参数数据不能达到要求或发生变化,相关发电企业应及时书面报网调备案,并在现场规程中加以规定。 陕、甘、青、宁各省(区)调 必须严格按照调度计划确定的日广义联络线曲线运行,网调将对联络线的功率及电量偏差按有关规定进行考核。当各省(区)无能力调整时,应立即汇报网调值班调度员。 目前全球业绩最大规模应用, 现场无线测量点 >1000 点 网络规划设计案 和最小技术出力等参数,必须满足行业以及西北网调有关规定。当这些参数数据不能达到要求或发生变化,相关发电企业应及时书面报网调备案,并在现场规程中加以规定。 陕、甘、青、宁各省(区)调 必须严格按照调度计划确定的日广义联络线曲线运行,网调将对联络线的功率及电量偏差按有关规定进行考核。当各省(区)无能力调整时,应立即汇报网调值班调度员。 提高设备的可靠性、过程的可用和完整性、同时实现降低维护成本 腐蚀 热交换机 和最小技术出力等参数,必须满足行业以及西北网调有关规定。当这些参数数据不能达到要求或发生变化,相关发电企业应及时书面报网调备案,并在现场规程中加以规定。 陕、甘、青、宁各省(区)调 必须严格按照调度计划确定的日广义联络线曲线运行,网调将对联络线的功率及电量偏差按有关规定进行考核。当各省(区)无能力调整时,应立即汇报网调值班调度员。 谢谢! 月度调度计划须在年度分月发电计划的基础上,综合考虑用电负荷需求、月10 积分 | 53 页 | 13.60 MB | 9 月前3
08商业模式:综合能源服务商业模式概述对于商业模式的具体定义,有人认为“商业模式就是赚钱的方法”,有观点认为: “商业模式是商人在从事商品的生产和产品的交换活动中日积月累所总结出来的能 够解决特定的商业问题的方式、方法。”a还有些观点认为:“商业模式是广义的概 念,既包含抽象的经营策略也包含为这些策略而提出的具体的解决方案;同样地, 商业模式也不局限于经营策略的具体方案选择,也包括抽象意义上的商业策略。”b 对此,国家知识产权局发布的《专利审查 定位、 盈利模式、关键资源能力、现金流结构和企业价值等在内的“魏朱六要素商业模式” 模型。他们认为交易结构的设计需要考虑交易价值、交易成本和交易风险三个重要 因素。c 现如今,商业模式是一个广义的概念,它不仅是指借助现代互联网技术,实现 商业运营,而且还需要具有明显技术性特征以及社会贡献性的商业运营整体方案。 本书中,商业模式不再是纯粹的技术方案或者是商业规则、方法,而是虚实结合的, · 9 · 第 1 章 综合能源服务商业模式概述 2.建设模式 1)建设 - 运营 - 转让(BOT)模式 BOT 模式与实践中常见的设计 - 建造 - 融资 - 运营(DBFO)模式同属于广义 公私合营模式中的特许经营权类,指政府就某个基建项目向综合能源服务商出具特 许经营证明,由服务商在一定时间内完成项目建设,并在特许经营期限内负责项目 的运维和管理,获取收益。待特许经营期间届满,服务商应向政府移交该项目。0 积分 | 26 页 | 825.88 KB | 3 月前3
6G智简信息传输及使能技术白皮书(2025年)-中关村泛联院O-MDMA 通过建立语义特征空间的多址传输方案,为多用户场景提供 了语义级资源分配与干扰管理的核心框架。这一理论的价值不仅限于多址接入, 其将信息解耦为可独立操作的语义组件(模态)并实现动态调度的思想为更广义 的语义通信演进提供了关键技术支撑。在多模态自适应语义通信中,MDMA 的特 征空间映射机制可应用于不同模态(图像/点云/视频等)的特征级资源优化,解 决低 SNR 鲁棒性、特征压缩与码率控制等挑战;同时,其模态重组逻辑可驱动跨 学习分为两阶段: 1)广义特征提取器的学习:假设基站拥有原始任务和目标任务的模型,学 习目标是找到一个能够从这两个模型中提取共享特征的特征提取器。该方法利 用典型相关分析(SVCCA)计算两个不同任务模型对应网络层激活输出的最大相 关系数 𝜌1,以此量化它们的表达相似度。通过观察𝜌1在网络深度上的变化(通 常浅层更高),并设定一个阈值𝜌𝑇,将网络的特征提取能力区分为广义特征提 取器 �0 积分 | 43 页 | 2.70 MB | 7 月前3
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