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2020年9月,中国提出将努力争取2060年前实现碳中和。大力发展风电、光伏高比例并网的新能源电力系统,是实现碳中和目标的重要途径。由于新能源发电具有波动性和随机性,因此需要提升系统灵活性以保障高比例新能源电力系统的安全、可靠和经济运行。以实现2060年碳中和目标为边界,采用内嵌全年8 760 h全景时序生产模拟的电力规划模型与方法,考虑各类灵活性资源约束,从不同时间和空间尺度统筹优化新能源电源、储能及电网互联容量,为实现碳中和目标提供可行方案。在此基础上,开展系统弃电率、新能源电源装机、储能配置及电网互联容量灵敏度分析,进一步论证模型方法的有效性,并量化分析高比例新能源电力系统源-网-储协同规划的效益。 相似文献
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保证锅炉正常运行,这也要求锅炉的风机、水泵运转正常。润滑脂对于风机、水泵的轴承的正常工作和使用寿命至关重要,保证润滑脂的润滑效果成为一个重要问题。经过多方比较,我们对锅炉车间进行了数码可重复自动油脂加注系统改造。 相似文献
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目前,储能需求的研究多集中于特定应用场景中电化学电池等持续放电时间较短的储能装置的配置,缺乏对系统整体性储能需求规划的方法及经济性影响的研究.针对短时和长期2种不同类型储能的特点,建立了以系统综合成本最低为优化目标的量化分析模型和方法,从总量、结构和成本3个维度量化分析系统级储能需求,将储能规划嵌入电源规划的混合整数优化问题中统一求解.以欧洲、全球和中国为算例,分析支撑能源清洁转型电力系统所需的储能种类、储能装机容量和可接受的储能成本.结果表明,仅依靠以锂离子电池为代表的短时储能无法满足未来高比例可再生能源场景的全部系统要求,长期储能将在2035年后的深度清洁转型中逐步发挥重要作用. 相似文献
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为了解决传统微机保护装置在电力系统断电恢复的瞬间无法快速有效地对已存在显性故障采取相应保护动作的问题,引入一种新型微机保护装置的研究。首先在硬件上利用蓄电池在电力系统断电时给整个微机保护装置供电,并且控制脉冲输出对跳闸电容进行充电,配合电容电压监测电路,时刻保证其电压值达到驱动断路器的临界电压。另外软件上设计了两种算法。一种适用于系统断电恢复时刻的“快速算法”,以保证能快速地切除断电恢复瞬间的故障。另一种适用于系统正常工作时的“精确算法”,以保证整个装置在正常运行时的可靠性。针对不同的情况,分别使用不同的算法,共同构成新型微机保护装置的保护算法。仿真实验表明:所设计的新型微机保护装置相比于传统的微机保护装置,能在更短的时间内切除电力系统断电恢复瞬间已存在的显性故障,并且不影响正常运行时保护动作的可靠性。 相似文献
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