您所在位置: 网站首页 / 行业资料 / 能源与动力工程
储能参与泛在电力物联网辅助服务应用综述.docx

储能参与泛在电力物联网辅助服务应用综述储能参与泛在电力物联网辅助服务应用综述摘要:随着电力系统的快速发展和智能化进程的推进,泛在电力物联网(PowerInternetofThings,PIoT)作为一种新兴的电力信息交互平台,为电力系统的运行和管理提供了更高效、更可靠的解决方案。储能作为泛在电力物联网的重要组成部分,具有灵活性和可调度性的优势,能够参与到辅助服务中,为电力系统提供竞争对手和性能优化。本文综述了储能参与泛在电力物联网辅助服务应用的研究进展和应用情况,重点介绍了储能在调度运行、负荷平衡、电力市

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
储能技术进展及在电网应用——评《储能技术及应用》.docx

储能技术进展及在电网应用——评《储能技术及应用》近年来,储能技术的发展越来越成熟,已经成为解决能源转型和电力运营难题的关键技术之一。储能技术在电网中的应用也越来越广泛,为电力系统提供了更多的灵活性和可靠性。一、储能技术的进展1.锂离子电池锂离子电池作为最常见的储能技术之一,其能量密度高、寿命长、维护成本低等优点受到广泛关注。同时,随着技术的不断进步,锂离子电池的安全性也得到了很大程度的提高,进一步拓展了其应用范围。2.压缩空气储能压缩空气储能技术利用空气压缩储能,然后在需要的时候放出压缩空气发电。由于压缩

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
储能原理与技术课程教学探索.docx

储能原理与技术课程教学探索储能原理与技术课程教学探索摘要:随着能源效率的日益重要性,储能技术作为一种能源转化和利用的关键技术,正日益受到关注。因此,储能原理与技术的教学变得越来越重要。本文通过探讨储能原理与技术课程的教学方法和教学内容的科学性,为提高储能技术人才的培养提供一些建议。一、引言储能技术是指将能量从一个时间段储存到另一个时间段的技术。随着能源的流动和转化,全球能源消耗不断增加。然而,传统能源的供应和需求之间存在着时间和空间的不匹配现象。因此,储能技术在解决能源供应矛盾和提高能源利用效率方面具有重

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
储能技术的发展前景与作用路线.docx

储能技术的发展前景与作用路线一、引言随着全球能源需求不断增加,传统化石燃料能源的逐渐短缺,新能源的开发和利用日益受到人们的关注。在新能源应用的过程中,一个重要的问题是如何储存能源以便在需要时进行利用。储能技术的发展和应用,对于能源的可靠性、灵活性以及节能减排等方面都有着重要的贡献。本文将主要介绍储能技术的发展前景及其作用路线。二、储能技术的发展前景(一)背景储能技术是将能源转换为一种或多种形式,并将能量临时存储起来,以在需要时将其重新转换为能源的技术。其在能源转化和利用过程中起到非常重要的作用。目前,全球

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
储能技术在电力系统中的应用.docx

储能技术在电力系统中的应用储能技术在电力系统中的应用引言:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,随着能源需求的不断增长和可再生能源的大规模接入,电力系统正面临着诸多挑战。储能技术作为一种解决能量供应与需求之间不匹配的有效方式,在电力系统中发挥着越来越重要的作用。本文将详细探讨储能技术在电力系统中的应用及其优势。1.储能技术的分类储能技术可分为机械储能技术、电化学储能技术、电容式储能技术、电磁式储能技术等四大类。机械储能技术包括压缩空气储能和水泵储能,通过储存压缩空气或水来转换为可再生能源。电化学储能技术主

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
供热工业锅炉节能技术分析.docx

供热工业锅炉节能技术分析随着能源问题日益突显,节能减排成为重要的发展方向。供热工业中,锅炉作为核心设备,其能源利用效率直接影响着供热工业的节能减排水平。本文将从锅炉节能技术的角度出发,分析现有的锅炉节能技术,并总结其应用及效果,为供热工业锅炉的优化提供参考。锅炉节能技术主要分为四类:燃烧控制技术、余热回收利用技术、节能制冷技术和输送网络系统优化技术。燃烧控制技术是燃烧效率提高的基础,主要包括煤质分析、可燃气体分析、氧浓度控制技术等。其中,煤质分析是提高锅炉燃烧效率的关键,通过分析煤的物理化学性质和热值,确

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
乙烯装置裂解炉节能降耗措施分析.docx

乙烯装置裂解炉节能降耗措施分析随着现代工业的发展,化工行业在全球范围内得到了广泛应用。乙烯装置是化工企业中的一个重要部分,因为乙烯是生产塑料、化纤等化工产品的主要原料。乙烯装置的裂解炉是乙烯生产的关键设备,其能耗占整个化工生产过程能耗的比重较大。为此,提出了一些节能降耗的措施,本文就乙烯装置裂解炉的节能降耗措施进行了分析和总结。1.优化进料质量进料质量的好坏直接影响到裂解炉的产物质量和运行效率。因此,优化进料质量是提高裂解炉能效的重要措施。可通过采用优质原料、控制原料含杂质、对原料进行预处理等方式,确保进

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
交直流串电引起特高压三阀组跳闸事件分析及改进措施研究.docx

交直流串电引起特高压三阀组跳闸事件分析及改进措施研究交直流串电引起特高压三阀组跳闸事件分析及改进措施研究摘要:特高压输电系统是现代电力系统中的重要部分,交直流串电是特高压系统中常见的故障之一。本文基于特高压输电系统中三阀组跳闸事件为例,分析了交直流串电引起特高压系统跳闸的原因,并针对该事件提出了一些改进措施,旨在提高特高压输电系统的稳定性和可靠性。1.引言特高压输电系统的稳定运行对于电力系统的可靠性和经济性具有重要意义。然而,特高压系统中经常发生的交直流串电故障会导致系统的跳闸,因此必须对此类故障进行深入

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
亚临界热电联产机组耦合吸收式热泵系统热经济性及环境效益分析.docx

亚临界热电联产机组耦合吸收式热泵系统热经济性及环境效益分析亚临界热电联产机组耦合吸收式热泵系统热经济性及环境效益分析摘要:亚临界热电联产机组耦合吸收式热泵系统是一种能有效提高能源利用效率和减少环境污染的能源新技术。本论文通过对该系统的热经济性及环境效益进行分析,得出其在能源利用和环境保护方面的优势。同时,还对该系统在实际应用中存在的问题进行了讨论,并对未来发展方向进行了展望。1.引言亚临界热电联产机组是一种高效率的能源利用技术,通过同时生产电力和热能,可以达到能源利用的最大化。然而,传统的亚临界热电联产机

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
主导模态保持的风电场站自适应等值方法.docx

主导模态保持的风电场站自适应等值方法主导模态保持的风电场站自适应等值方法摘要:随着全球对可再生能源需求的增加,风电场站的安全稳定运行变得愈加重要。本论文提出一种基于主导模态保持的风电场站自适应等值方法,以实现风电场站的高效运行和稳定性能。该方法采用主导模态保持技术和自适应控制算法相结合,通过动态调整场站等值功率因数和等值无功功率来实现风电场站的自适应运行。1.引言风能作为一种可再生能源具有巨大的潜力和广阔的市场前景。然而,风电场站的不稳定性和波动性给其安全稳定运行带来了挑战。风电场站等值技术是提高风电场站

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
交直流混联电网中风电脱网风险评估方法.docx

交直流混联电网中风电脱网风险评估方法标题:交直流混联电网中风电脱网风险评估方法摘要:随着可再生能源的快速发展,风电在电力系统中的比重日益增加。然而,由于风电的不稳定性和间歇性,风电脱网的风险成为交直流混联电网的一个重要问题。本论文旨在探讨交直流混联电网中风电脱网风险评估的方法,以帮助电力系统规划者和运营者更好地管理和控制风电的脱网风险。1.引言风能作为一种绿色能源资源,被广泛应用于电力系统中。然而,由于其输出的不稳定性和间歇性,风电脱网成为限制其发展的一个重要问题。交直流混联电网是一种有效的解决方案,可以

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
二次再热机组降压吹管优化方案.docx

二次再热机组降压吹管优化方案随着能源需求的增长和环境污染的加剧,能源的可持续性和环境保护越发成为全球关注的焦点。在这样的大背景下,如何提高燃料的利用效率、降低碳排放等问题也成为了热力发电行业亟需解决的难题。而在这个过程中,二次再热机组的降压吹管优化方案,则是非常值得探讨的一个重要议题。首先,我们需要了解二次再热机组降压吹管的作用和意义。降压吹管是在汽轮机末端的低压缸中设置的一个降压装置,它起到调节汽轮机排气过程中末级低压缸出口蒸汽流量和压力的作用。这个过程一般使用自动调节的方式来实现。当汽轮机工作时,降压

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
二次再热1000 MW燃煤机组(极)热态启动过程切缸与并缸故障分析及处理.docx

二次再热1000MW燃煤机组(极)热态启动过程切缸与并缸故障分析及处理标题:二次再热1000MW燃煤机组(极)热态启动过程切缸与并缸故障分析及处理引言:二次再热1000MW燃煤机组是现代化电厂的重要组成部分,其热态启动过程中切缸与并缸故障是常见的问题。本文将对二次再热1000MW燃煤机组热态启动过程中切缸与并缸故障进行详细分析,并提出相应的处理措施。一、二次再热1000MW燃煤机组热态启动过程简介:二次再热1000MW燃煤机组的热态启动过程是一个复杂的过程,主要包括点火、引风、主风、燃烧、蒸汽启动、再热和

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
中国电力系统碳达峰·碳中和转型路径优化与影响因素分析.docx

中国电力系统碳达峰·碳中和转型路径优化与影响因素分析中国电力系统碳达峰·碳中和转型路径优化与影响因素分析摘要:随着全球气候变化的加剧和我国对碳排放的控制要求日益严格,中国电力系统碳达峰和碳中和逐渐成为当务之急。本文在分析碳达峰·碳中和的概念和意义的基础上,从现阶段中国电力系统碳排放的现状入手,总结了影响碳达峰·碳中和转型路径优化的主要因素,并提出了相应的对策和建议。本文旨在为中国电力系统碳减排工作提供理论和实践参考。关键词:碳达峰·碳中和、电力系统、路径优化、影响因素一、引言气候变化已经成为全球性的挑战,

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
中国电力装备技术创新与发展.docx

中国电力装备技术创新与发展随着我国工业化水平的不断提升,电力装备技术也得到了迅速的发展。电力装备作为电力系统可靠性和经济性的基础,其技术创新和发展至关重要。本文将探讨中国电力装备技术创新与发展的现状以及未来的趋势,并提出相关建议。一、现状1.技术现状目前,电力装备技术在国内已经达到了较高水平。例如,超高压输电技术已经被成功研发并实现大规模应用。同时,智能电网建设也在全国范围内加速推进。此外,锅炉、汽轮机等传统设备也在不断的升级换代,使得电力装备技术得到了持续的改进和发展。2.创新现状目前,我国电力装备技术

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
中温分离循环流化床锅炉燃用准东煤的灰沉积与腐蚀特性研究.docx

中温分离循环流化床锅炉燃用准东煤的灰沉积与腐蚀特性研究中温分离循环流化床锅炉燃用准东煤的灰沉积与腐蚀特性研究摘要:中温分离循环流化床锅炉是一种高效、环保、灵活性强的燃煤锅炉,越来越多地被广泛应用于工业和能源领域。本研究旨在探讨中温分离循环流化床锅炉燃用准东煤时的灰沉积与腐蚀特性。通过实验和分析,揭示了煤灰在锅炉内的物理、化学反应特性,以及其对锅炉管道的腐蚀程度。研究结果将为中温分离循环流化床锅炉的改进和优化提供理论依据。关键词:中温分离循环流化床锅炉;准东煤;灰沉积;腐蚀特性1.介绍中温分离循环流化床锅炉

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
二次再热机组系统优化及设备选型.docx

二次再热机组系统优化及设备选型随着能源需求的不断增加,二次再热机组系统优化及设备选型的重要性也越来越突显。本文将以二次再热机组系统为研究对象,分析其优化方案以及设备选型。一、二次再热机组系统优化1.问题分析二次再热机组系统是一种常见的发电系统,其一次再热机组和二次再热机组之间存在着一定的耦合性。目前,二次再热机组系统存在着以下问题:1)能源损失较大;2)运行效率较低;3)对环境污染较大。2.优化方案针对上述问题,提出以下优化方案:1)提高二次再热机组系统的运行效率通过提高二次再热机组的运行效率,可以有效地

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
中国电力交叉补贴:规模测算、需求弹性与福利分析.docx

中国电力交叉补贴:规模测算、需求弹性与福利分析中国电力交叉补贴:规模测算、需求弹性与福利分析近年来,中国电力行业发展迅速,电力供应趋于丰足。不过,电力生产、输配环节的成本上升带来了困扰。此外,由于经济和能源政策方面的原因,部分地区电力需求增长不足,导致电压波动、电网过载等营运问题。这些问题如何有效解决?本文研究中国电力交叉补贴,探讨其规模测算、需求弹性和福利效应。电力交叉补贴是一种在电力市场上运用的补贴制度,其主要目标是解决输配成本过高和电力供应过剩的问题,以满足不同地区的电力需求。具体来说,补贴体系来源

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
云南曲靖火电行业能效形势分析.docx

云南曲靖火电行业能效形势分析云南曲靖火电行业能效形势分析引言:能源是现代社会发展的基础,而火电作为我国主要的能源供应来源之一,在云南曲靖地区也扮演着重要的角色。然而,由于火电厂的能源利用效率低下以及对环境的负面影响,火电行业的能效问题日益突出。因此,本文将分析云南曲靖火电行业的能效形势,探讨能源利用现状、影响因素以及可能的解决方案。一、云南曲靖火电行业能效现状云南曲靖地区火电行业的能效现状主要体现在以下几个方面:1.能源消耗巨大:云南曲靖地区火电厂的能源消耗量大,主要集中在煤炭、天然气等化石燃料。然而,由

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04
一体化三电平电能质量治理装置研究.docx

一体化三电平电能质量治理装置研究摘要:随着电力负荷复杂化的发展,越来越多的电子设备和非线性负载的使用,电能质量问题愈发引人注意。电能质量问题不仅影响电网稳定性,还直接影响到供电企业的经济效益和用户的用电质量。针对这一问题,本文提出了一种基于一体化三电平电能质量治理装置的解决方案,研究了其工作原理及性能特点,对其实际应用效果进行了实验验证和分析。实验结果表明,该方案可有效提高电网供电质量和经济效益,具有广泛的应用前景。关键词:电能质量治理;一体化三电平;非线性负载;稳定性;经济效益一、引言随着电子设备和非线

快乐****蜜蜂
2页
2024-12-04