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[01291597]多能互补分布式能源系统耦合优化关键技术与应用研究

交易价格: 面议

所属行业: 能量转换与储存

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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技术详细介绍

多能互补分布式能源系统是传统分布式能源应用的拓展,是一体化整合理念在能源工程领域的具象化,使得分布式能源的应用由点扩展到面,由局部走向系统。

具体而言,多能互补分布式能源系统是指可包容多种能源资源输入,并具有多种产出功能和输运形式的“区域能源互联网”系统。它不是多种能源的简单叠加,而要在系统高度上按照不同能源品味的高低进行综合互补利用,并统筹安排好各种能量之间的配合关系与转换使用,以取得最合理能源利用效果与效益。

本项目以可再生能源与化石能源的互补耦合利用为立足点,开发了能全面解析其互补耦合机能的系统优化设计技术,以及能协调供给侧能源调度与用能侧用能行为的智能化实时互动技术,从系统层面解决多能互补分布式能源系统的优化配置与智能管理问题。

同时,通过关键技术的集成应用,建成了多能互补分布式能源系统耦合优化与智能管理系统,使分布式能源的接入对大电网实现零冲击。

具体而言,项目的主要创新成果包括:(1)突破常规单体型分布式能源系统类型单一、灵活性欠佳、能源利用效率提升有限等技术瓶颈,探索化石能源与可再生能源的互补利用方法,在解决可再生能源发电不连续问题的同时缓解化石能源紧张,减少环境污染。

(2)针对当前分布式能源系统初期设计随意化和后期管理粗放化的应用现状,通过开发系统自耦合优化技术,实现系统全生命周期综合优化管理,确保系统内部供需自平衡、自适应,以降低其对电网冲击。

(3)突破以理论和机理研究为主导的分布式能源研究的主流方向,以实际工程应用为导向,研究分布式供能系统的动静态特性,从系统层面探索分布式能源系统能效提升方法,形成集系统规划、设计、运行和控制于一体的多能互补分布式能源系统耦合优化关键技术与方法链。

在本项目的执行过程中,总共申请发明专利1项,发表国内外期刊论文、国际学术会议论文共48篇。其中SCI收录论文4篇,EI收录论文10篇,国内核心期刊论文12篇,一般期刊论文18篇,国际会议论文4篇。本项目的相关研究成果,目前已经在相关工程实践中得到应用,并积极向国内外推广,实现了非常显著的经济、社会和环保效益。

多能互补分布式能源系统是传统分布式能源应用的拓展,是一体化整合理念在能源工程领域的具象化,使得分布式能源的应用由点扩展到面,由局部走向系统。

具体而言,多能互补分布式能源系统是指可包容多种能源资源输入,并具有多种产出功能和输运形式的“区域能源互联网”系统。它不是多种能源的简单叠加,而要在系统高度上按照不同能源品味的高低进行综合互补利用,并统筹安排好各种能量之间的配合关系与转换使用,以取得最合理能源利用效果与效益。

本项目以可再生能源与化石能源的互补耦合利用为立足点,开发了能全面解析其互补耦合机能的系统优化设计技术,以及能协调供给侧能源调度与用能侧用能行为的智能化实时互动技术,从系统层面解决多能互补分布式能源系统的优化配置与智能管理问题。

同时,通过关键技术的集成应用,建成了多能互补分布式能源系统耦合优化与智能管理系统,使分布式能源的接入对大电网实现零冲击。

具体而言,项目的主要创新成果包括:(1)突破常规单体型分布式能源系统类型单一、灵活性欠佳、能源利用效率提升有限等技术瓶颈,探索化石能源与可再生能源的互补利用方法,在解决可再生能源发电不连续问题的同时缓解化石能源紧张,减少环境污染。

(2)针对当前分布式能源系统初期设计随意化和后期管理粗放化的应用现状,通过开发系统自耦合优化技术,实现系统全生命周期综合优化管理,确保系统内部供需自平衡、自适应,以降低其对电网冲击。

(3)突破以理论和机理研究为主导的分布式能源研究的主流方向,以实际工程应用为导向,研究分布式供能系统的动静态特性,从系统层面探索分布式能源系统能效提升方法,形成集系统规划、设计、运行和控制于一体的多能互补分布式能源系统耦合优化关键技术与方法链。

在本项目的执行过程中,总共申请发明专利1项,发表国内外期刊论文、国际学术会议论文共48篇。其中SCI收录论文4篇,EI收录论文10篇,国内核心期刊论文12篇,一般期刊论文18篇,国际会议论文4篇。本项目的相关研究成果,目前已经在相关工程实践中得到应用,并积极向国内外推广,实现了非常显著的经济、社会和环保效益。

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