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61.
灵宝盆地热储分为层状热储和带状热储两种类型,层状热储又分为温水储层和温热水储层两个热储层。对灵宝盆地地下水的同位素进行了测试,结合大气降水线方程,对地下热水的补给来源和形成年龄进行了分析。结果表明:灵宝盆地地热水的成因为大气降水;地热水的补给来源为南部山区,补给区平均高程为577.82 m;地热水的年龄均在万年以上;地热水各热储层之间无明显的水力联系。  相似文献   
62.
现代科学技术发展的标志是电子计算机。它的运用日益广泛。但是在我国电子计算机的广泛运用受到了限制,其原因之一是汉字信息处理这一特殊问题尚未获得解决。十几年来,国内外许多学者进行了大量的编码研究工作,(但至今大都尚处于理论研究),提出了数以百计的汉字编码方案。现有的各种方案都各有优缺点,而且各自的缺点似乎又都是难以克服的,所以大家都是根据自己的侧重面来选用某一种方案。因此,计算机汉字处理问题是我国当前急待突破的研究项目。我们现用的方案有两个主要的特点:一是任何人不经训练,也无需背记书写规则,即可完成计算机汉字输入、查找、输出的操作;二是使用普通的电传打字机作输入设备,使用特殊的软件文字库,和通用的计算机设备,这样随着技术发展也不会造成设备浪费这一方案通过了工程实践,完成了计算机汉字输入、查找、输出功能实验。为今后工作打下了基础。  相似文献   
63.
64.
为了计量储能设备对系统碳减排的贡献和对系统灵活调峰的影响,建立了考虑系统碳排放与系统运行风险的储能双层优化模型。首先,改进火电机组碳排放计量模型,详细刻画火电机组出力产生的碳排放,提出考虑储能充放电功率的碳排放计量模型。上层模型以系统碳排放、负荷峰谷差率和储能运行成本最低为目标,决定各时刻的储能充放电功率。然后建立含储能可调节容量的风电运行风险费用函数。下层模型以切负荷风险费用、弃风风险费用和火电机组调节风险费用最小为目标,以上层所得储能充放电功率为约束,确定各时刻的储能备用容量。采用免疫遗传算法求解上层问题,调用MATLAB中CPLEX求解器以及点估计法联合求解下层问题。仿真结果表明,模型可以降低负荷峰谷差,同时减少系统碳排放,计量储能对减排的贡献;通过设定储能备用容量,提高系统的调峰灵活性,减少系统运行风险。上层储能功率优化模型与下层储能备用容量优化模型相互制约,为系统的低碳与灵活运行提供参考。  相似文献   
65.
针对电力系统中静态稳定和避免奇异诱导分岔、Saddle-Node分岔、Hopf分岔几类典型的系统稳定问题,基于数学上谱函数的半光滑特性,建立了系统稳定平衡解的数学模型。新模型为具有半光滑不等式约束的非线性方程。模型的特点是不仅具有较好的数学性质,且可满足平衡解处的稳定性要求。进而建立了模型求解的一类光滑化牛顿算法。该算法理论上享有良好的全局与局部收敛性能。通过电力系统的一个避免Saddle-Node分岔的实例,测试了模型及算法的可行性。  相似文献   
66.
为准确模拟电力市场参与者的动态决策过程,基于供给函数和纳什(Nash)均衡理论,考虑输电网固有的特性,提出计及输电网约束的电力市场动态供应函数模型。新模型由一差分动态系统和由非线性互补函数转换的半光滑方程系统构成,参与者策略报价的决策变量考虑为供应函数的线性和二次项系数。基于此两参数投标模型,以3个节点组成的电力市场为例,分析在不同市场参数和不同输电网运行状态(阻塞和不阻塞)下,市场的Nash均衡状况和均衡点的局部稳定性;通过数值仿真探讨不同市场参数对市场的动态行为及局部稳定性的影响;并与古诺(Cournot)模型进行仿真比较,仿真结果显示了供应函数模型更符合电力市场的运营情况。  相似文献   
67.
大量电动汽车接入网络为电力系统的经济可靠运行带来了新的机遇和挑战,含V2G功能的电动汽车充电站可利用闲置的电动汽车作为储能装置在用电高峰期将电能反馈回电网,实现电动汽车作为移动式分布储能单元参与电网的调峰,从供电公司和电动汽车充电站投资商的角度出发,以配电网规划区域电动汽车充电站投资、变电站和线路投资、网络损耗与电动汽车参与电网调峰所增加的附加费用之和最小为目标,建立考虑电动汽车参与电网调峰的配电网规划数学模型,并以配电网经济可靠运行的各种限制为约束条件,实现配电网络的合理规划.最后通过算例分析结果证明了所提方法的可行性和有效性.  相似文献   
68.
柴达木盆地西部地区储层岩性复杂,包括含岩屑砂砾岩、泥质砂岩、中高孔隙度低渗透率泥灰岩、藻灰岩、基质低孔隙度低渗透率裂缝型灰岩等类型,常用的核磁共振理论T2截止值在柴西地区不适用。选取5种不同类型岩石样品各若干,根据岩样的实际情况结合行业标准确定合理的离心压力,采用离心法测定了不同岩性的T2截止值。柴西地区岩石的核磁共振T2截止值普遍低于理论值;且不同的岩性有较大差别,一般砂砾岩T2截止值为1.8~3.0ms,泥质砂岩为5~10ms,中高孔隙度低渗透率泥灰岩为3ms左右,藻灰岩为10~25ms,低孔隙度低渗透率裂缝型灰岩为10~30ms。造成这种偏低和差异现象的主要原因包括岩石的矿物成分、颗粒粒度大小、孔隙结构等。  相似文献   
69.
70.
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