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在综合能源利用中,冷热电三联供(CCHP)作为一种先进的分布式供能系统,具有较强的供能灵活性,因而在多种供能场合得到广泛应用.CCHP系统的普及给多能系统带来信息共享和集成问题,文章对解决该问题的关键CCHP系统的信息模型进行了研究,在深入分析CCHP系统组成、功能及其特点的基础上,采用面向对象的建模方法,遵循公共信息... 相似文献
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冷热电三联供(CCHP)系统是利用一次能源或可再生能源发电,并通过多种余热回收设备高效利用余热,建立在能源的综合梯级利用基础上的产能系统。用户负荷动态变化及可再生能源输出不稳定会导致冷热电联供系统供、需侧能量不匹配,储能技术可有效解决该问题。本文总结了CCHP系统中储能技术类型及其研究现状,阐明了CCHP系统中电能储存和热能储存技术的应用方式。指出在传统能源与可再生能源相结合、供能系统越发复杂化的能源发展态势下,系统特性、配置优化和对不同场景制定出运行策略是储能技术与CCHP集成系统未来的研究方向。 相似文献
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冷热电三联供分布式能源系统(CCHP)由于其高效、清洁、可靠的优点在能源行业日益受到重视.系统建模是CCHP系统的重要研究方向.将基于不同层次的CCHP系统建模加以分析、总结,将建模目的与建模层次和建模方法联系起来,回顾了国内外CCHP系统建模研究现状.重点讨论了基于全系统的运行模型,并对典型建模过程加以阐述.最后根据CCHP系统自身特点,总结了科学的建模方法并对重点研究方向做出了展望. 相似文献
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燃气发电机组在冷热电"三联供" 项目中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
左智慧 《能源技术(上海)》2005,26(2):89-92
介绍了冷热电三联供项目中内燃机燃气发电机组的技术特性,根据两种具体的余热回收方案对燃气发电机组三联供的应用进行剖析,还针对国内燃气发电机组CCHP项目的现状,提出了有益的建议。 相似文献
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为解决源-荷供需能量不匹配的问题,提出了针对冷热电联供(CCHP)系统的多时间尺度滚动优化运行方法。该策略按照“日前-日内”2个阶段逐级制定机组出力计划,分别构建了以日前运行成本最低为目标的日前优化模型以及以滚动时域内购电成本和储能出力变化惩罚成本最低为目标的日内滚动优化模型,由此得到冷热电联供系统平滑出力计划。在日前优化中考虑多种储能模式对CCHP系统运行经济性的影响;日内滚动优化阶段确定了最佳滚动时长为4 h。结果表明:多元储能模式能够提高CCHP系统的运行经济性;多时间尺度滚动优化不仅可以提高和保证CCHP系统运行的经济性,而且能够有效降低源-荷的波动性对实际系统运行的影响。 相似文献
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为了实现对冷热电三联供(combined cooling, heating and power, CCHP)系统的监控和远程优化控制,采用分布式计算机控制系统架构设计了能源管控系统,将现场非485接口的模拟量和数字量节点全部转换为485接口,并通过以太网转串口服务器与工业控制计算机相联进行本地管控,将运行数据发送到云端,利用大数据和数据挖掘技术,优化能源切换过程,实现移动终端远程管控。通过系统安装和调试,实现所有节点的IO本地和远程操作,设备运行正常,提供了一种利用云端数据CCHP能源管控系统的可行设计思路。 相似文献
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冷热电三联供(combined cooling heating and power, CCHP)系统有着较高的一次能源利用率、较小的环境污染以及较高的经济性等优点,可有效减轻目前困扰全球的环境污染问题,是社会经济、环境可持续发展的需要,也被认为是实现双碳目标的手段之一。随着我国3060双碳目标的提出和国内碳交易市场的发展,碳排放问题势必会成为影响CCHP系统运行策略的一个重大因素。为解决在双碳背景下的CCHP系统运行策略优化问题,通过Matlab软件建立CCHP系统的数学模型,分别在碳排放价格与碳排放指标这2种不同约束条件下,以运行成本最低为目标,采用非线性规划法,优化CCHP系统的运行策略,并通过对某建筑的CCHP系统的负荷计算,验证了该数学模型在不同碳排放约束条件下都可很好地提供合适的运行策略,同时也为CCHP系统在双碳背景下的应用与发展提供了参考。 相似文献
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冷热电三联供系统(combined cooling heating and power,CCHP)的经济性受多种因素影响,需要在设计阶段进行系统的配置优化和运行优化。以年总费用(ATC)最低为目标构建了CCHP系统配置优化模型,同时构建了运行优化模型以确定最佳的运行方案。这两个模型均包含大量的逐时线性规划(linear programming,LP)模型,而常规循环求解方法求解耗时较长。通过对逐时LP模型分段消元,并引入图解法求解,将常规方法中的迭代循环转换成矩阵代数运算,可大大提高求解效率。计算案例显示:运行优化模型的求解时间从常规方法的78.500s减少到了0.015s,配置优化模型的求解时间从3 338.000s缩短至0.760s。极短的求解时间有利于CCHP系统的多方案对比和敏感性分析。 相似文献