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1.
2.
远距离直流外送和电能转换存储是实现高比例可再生能源消纳的重要手段。考虑跨区层级高压直流输电(high-voltage direct current,HVDC)和区域内电转气(power to gas,P2G)相配合,提出面向大规模风电消纳的跨区域电-气互联系统优化调度策略。首先,针对HVDC功率传输计划独立编制难以匹配风电出力强随机性的问题,建立HVDC阶梯式运行优化模型。同时,考虑风电反调峰特性提出利用P2G进行风电转换,并与天然气系统管存配合实现间接存储。然后,综合考虑系统电压稳定性等安全约束条件,以系统运行经济性最优为目标建立日前优化调度模型,并针对模型非凸、非线性问题,采用电压幅值精确计算的线性化潮流和分段线性化方法进行处理。最后,通过多个场景仿真分析,验证了所提优化策略的有效性和经济性。  相似文献   
3.
采用微生物法从玉米芯制取木糖包括原料预处理和酶水解两部分,预处理技术及工艺直接影响酶解的效果。实验确定了适合酶解的预处理方法为减液预处理和稀硫酸条件下的高温预处理,经酶解后木糖的含量分别为21.16%和22.22%。  相似文献   
4.
基于微控制器的分布式监控终端设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了监控系统中多微控制器的分布式监控终端的一种实现方案以及系统的硬件和软件的设计方法.分布式远程监控终端主要由一个通信设备、多个主微控制器和多个从微控制器组成,通信设备与主微控制器之间采用RS-485总线连接,主微控制器与多个从微控制器之间采用I2C总线连接.系统采用P89LPC900系列微控制器.系统成本低廉、组态灵活、易于扩展,适用于中小型工业过程自动监测和自动控制系统中.  相似文献   
5.
针对传统法处理玉米芯制备糖类存在的处理时间长、产生的副反应多、玉米芯的有效利用率低等问题,研究了微波技术对玉米芯水解的情况.以粉碎至1cm左右的玉米芯为原料,以提取木糖的水解收率为指标,分别研究了同液比、微波水解时间和微波功率等因素对微波水解玉米芯制备木糖的水解收率的影响,并对其反应机理进行了解释,通过正交试验优化了微波水解玉米芯制备木糖的工艺参数,得出在固液比1:10、水解时间为9min、微波功率250W时,玉米芯的水解收率可达39.7%,其透光度为42%,干物质含量为6.5%,木糖纯度为65.7%,水解液质量较好,满足了我们的要求,为开发微波技术在玉米芯水解制备木糖工艺中的应用提供了技术参考.  相似文献   
6.
在役电力变压器经济寿命评估   总被引:5,自引:3,他引:2  
从变压器经济运行的角度,提出变压器经济寿命的概念,并给出在役变压器经济寿命的评估方法.该方法综合考虑了影响在役变压器运行经济性能的多种因素,并通过优化后的综合经济效益指标,对变压器的经济寿命进行定量评估.评估过程可以灵活选择不同参照变压器和不同时间点进行横向动态比较,评估结果可以清晰地给出在役变压器在不同时间点更换为参照变压器时的净效益值、更换净效益值最大时的最佳经济寿命、更换净效益值超过设定的期望值所对应的经济寿命区间等信息.算例结果表明,该方法正确有效.  相似文献   
7.
电流密度对碳纤维-铜-石墨复合材料接触电压降的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了碳纤维-铜-石墨复合材料在电磨损条件下,电流密度的变化(4~16A/cm2)对复合材料接触电压降的影响。结果表明,碳纤维-铜-石墨复合材料电刷与换向器之间的接触电压降具有非线性特征,即电流密度在一定范围内变化对接触电压降影响不大;用扫描电子显微镜观察了磨面形貌,发现在电刷与换向器之间形成的润滑膜保证了接触电压降的稳定,改善了换向性能;对复合材料接触电压降的变化机理进行了初步探讨。  相似文献   
8.
研究了电流强度的变化(4A/cm2~16A/cm2)对碳纤维-铜-石墨复合电刷材料电磨损性能的影响,并与纯机械磨损进行了对比;用扫描电镜对复合材料磨面进行了观察分析,探讨了电磨损机理.  相似文献   
9.
基于机会约束规划的风电预测功率分级处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
提高现有风电功率预测精度往往难度大、经济性差,而电网调度、风电控制则需要准确的功率曲线。为此,从分析功率预测结果角度提出风电功率分级处理思想,以减少预测误差对相关决策的影响。该分级思想以预测功率为基础,考虑预测误差分布影响,利用机会约束规划方法建立基于预测功率可信度水平的分级模型,将预测功率划分为基荷出力、次级出力及高...  相似文献   
10.
研究了用模拟移动床色谱分离高含量低聚木糖的工艺。首先通过单柱固定床实验来选择适合低聚木糖分离的固定相,比较了不同类型的离子交换树脂对低聚木糖和单糖混合液的分离度和分离效率.筛选出DIAION—UBK530Na树脂为合适的分离介质;然后运用真实移动床模型,近似确立模拟移动床色谱分离工艺的初始操作参数.在理论分离原理的指导下,优化分离条件,在阀切换时间为300s、进料流量和洗脱流量分别为3.5mL/min和5ml/min、提取液和提余液流量分别为3.8mL/min和4.7mL/min、同时循环流量控制在8.9mL/min的条件下.使分离后的低聚木糖、单糖纯度均在90%以上,收率分别达到91.55%和92.18%。  相似文献   
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