基于能量路由器(energy router,ER)和公共母线的区域综合能源系统(integrated community energy system,ICES),既实现了电、热、冷等多种能源互补,也实现了区域内多个综合能源系统之间的电能互济。为提高调度的灵活性,综合能源系统同时...基于能量路由器(energy router,ER)和公共母线的区域综合能源系统(integrated community energy system,ICES),既实现了电、热、冷等多种能源互补,也实现了区域内多个综合能源系统之间的电能互济。为提高调度的灵活性,综合能源系统同时考虑了2种热能存储方式:储热系统以及热电联供型光热电站内部储热环节。针对该系统,建立基于电能互济的区域综合能源系统运行优化模型,目标函数为最小化系统的运行成本。与非合作模式相比,综合能源系统之间的电能互济能够降低系统运行成本和CO2排放量。为保证区域综合能源系统联盟的利益在联盟参与者之间公平分配,提出纳什谈判方法。最后针对在初始联盟建立后,新系统在运行期间加入初始联盟构成新联盟的情况,提出新联盟的运行优化模型。算例仿真验证了所提运行优化模型的可行性和有效性。展开更多
文摘局部放电监测是实现气体绝缘组合电器(gas insulated switchgear,GIS)缺陷预警的重要依据和手段。DL/T639—1997《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》等化学诊断法规程将S_2OF_(10)作为一种GIS局部放电特征气体列入常规检测范围。为探究S_2OF_(10)作为局部放电特征气体的有效性,在110k V GIS试验平台上设置典型放电模型,研究不同放电类型和放电程度下S_2OF_(10)随时间的变化规律,并通过B3P86/6-31G(d,p)量子化学计算揭示了S_2OF_(10)的生成机理。试验和理论计算均表明,S_2OF_(10)由自由基SF5、SF5O结合生成,放电状态下只有极少量的SF5、SF5O生成,且二者共存机会很小,GIS内不同放电类型和能量条件下,S_2OF_(10)均不会大量生成。结合对运行GIS放电气室气体组分分析结果,S_2OF_(10)不能作为一种有效的局部放电特征气体用于GIS潜伏性缺陷诊断。
文摘基于能量路由器(energy router,ER)和公共母线的区域综合能源系统(integrated community energy system,ICES),既实现了电、热、冷等多种能源互补,也实现了区域内多个综合能源系统之间的电能互济。为提高调度的灵活性,综合能源系统同时考虑了2种热能存储方式:储热系统以及热电联供型光热电站内部储热环节。针对该系统,建立基于电能互济的区域综合能源系统运行优化模型,目标函数为最小化系统的运行成本。与非合作模式相比,综合能源系统之间的电能互济能够降低系统运行成本和CO2排放量。为保证区域综合能源系统联盟的利益在联盟参与者之间公平分配,提出纳什谈判方法。最后针对在初始联盟建立后,新系统在运行期间加入初始联盟构成新联盟的情况,提出新联盟的运行优化模型。算例仿真验证了所提运行优化模型的可行性和有效性。