本書充實(shí)并強(qiáng)化了基本原理的論述,力求嚴(yán)謹(jǐn)深入、由淺入深,強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)公式的過程推導(dǎo)和概念來源的詮釋,特別突出了技術(shù)應(yīng)用,使得理論能通過信息技術(shù)運(yùn)用于工程實(shí)際中。在理論知識(shí)編寫方面注重?zé)崃W(xué)定律與“能”“熵”“
你好,先識(shí)別連接風(fēng)機(jī)的風(fēng)管,自動(dòng)生成軟接,然后在識(shí)別通頭就可以了
本書是根據(jù)目前高職高專院校工程造價(jià)等專業(yè)的教學(xué)基本要求編寫而成。本書共13章,包括建筑概述,建筑制圖與識(shí)圖的基本知識(shí),基礎(chǔ),墻體,樓板層與地面,樓梯,屋頂,門與窗,變形縫,工業(yè)建筑構(gòu)造,建筑施工圖的識(shí)...
《大設(shè)計(jì)》無所不在。在會(huì)議室和戰(zhàn)場上;在工廠車間中也在超市貨架上;在自家的汽車和廚房中;在廣告牌和食品包裝上;甚至還出現(xiàn)在電影道具和電腦圖標(biāo)中。然而,設(shè)計(jì)卻并非只是我們?nèi)粘I瞽h(huán)境中的一種常見現(xiàn)象,它...
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評(píng)分: 4.4
系統(tǒng)建模與仿真在制冷空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用 城建學(xué)院暖通工程 272081404001 朱 琴 1、簡述仿真技術(shù)的應(yīng)用 自 20 世紀(jì) 60 年代開始 ,仿真技術(shù)開始在制冷、 空調(diào)領(lǐng)域開始得到應(yīng)用。 經(jīng) 過幾十年的發(fā)展 ,這種技術(shù)在該領(lǐng)域內(nèi)得到了充分的研究和廣泛的應(yīng)用 ,對(duì)制冷 空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行特性研究、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新起到了非常重要的作用。 傳統(tǒng)的制冷、空調(diào)裝置設(shè)計(jì)手段是開發(fā)研究人員提出一種系統(tǒng)方案 ,并制出 相應(yīng)的樣機(jī) , 然后在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行樣機(jī)性能測(cè)試 ,通過實(shí)驗(yàn)對(duì)裝置的可靠性和運(yùn) 行效率進(jìn)行改進(jìn)。從理論上講 ,實(shí)驗(yàn)改進(jìn)方法是一種科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯糠椒?,但由于 實(shí)驗(yàn)條件、測(cè)試精度、經(jīng)濟(jì)條件以及開發(fā)時(shí)間上的限制 ,使其無法對(duì)裝置的實(shí)際 運(yùn)行進(jìn)行較全面的預(yù)測(cè)和較理想的改進(jìn)。 而仿真技術(shù)則可以幫助人們更有效地利 用計(jì)算機(jī)手段最大限度地改進(jìn)所研究系統(tǒng)
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頁數(shù): 4頁
評(píng)分: 4.7
針對(duì)液壓驅(qū)動(dòng)頂驅(qū)試圖利用剎車時(shí)的部分能量,提出將液壓頂驅(qū)制動(dòng)時(shí)的制動(dòng)能量加以回收利用,從而減少制動(dòng)能量的部分浪費(fèi)的構(gòu)想,從理論的角度建立了能量回收數(shù)學(xué)模型。采用Matlab編程求解微分方程,得到了流入高壓儲(chǔ)能器的油液體積與時(shí)間的關(guān)系曲線、高壓儲(chǔ)能器壓力隨時(shí)間的變化曲線及主軸轉(zhuǎn)速隨時(shí)間的變化曲線。結(jié)果表明,采用能量回收剎車系統(tǒng)可以在2.56s內(nèi)剎停,剎車減速過程平穩(wěn),進(jìn)入儲(chǔ)能器的油液體積增加平緩,高壓儲(chǔ)能器達(dá)到的最高壓力為20.88MPa。
能量系統(tǒng)優(yōu)化是一個(gè)操作,指以能量系統(tǒng)為對(duì)象,以科學(xué)用能理論為指導(dǎo),通過一定的策略和方法來處理能量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、控制及運(yùn)行(管理)等問題,使獲得的結(jié)果最佳或最優(yōu)的過程。
能量系統(tǒng)優(yōu)化通常包括優(yōu)化設(shè)計(jì)、
優(yōu)化控制及優(yōu)化運(yùn)行(管理)三個(gè)層面。2100433B
2018年5月14日,《能量系統(tǒng)優(yōu)化導(dǎo)則》發(fā)布。
2018年12月1日,《能量系統(tǒng)優(yōu)化導(dǎo)則》實(shí)施。
微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度是一種非線性、多模型、多目標(biāo)的復(fù)雜系統(tǒng)優(yōu)化問題。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的能量供需平衡是優(yōu)化調(diào)度首先要解決的問題。微電網(wǎng)作為一種新型的電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)也是如此。微電網(wǎng)能量平衡的基本任務(wù)是指在一定的控制策略下,使微電網(wǎng)中的各分布式電源及儲(chǔ)能裝置的輸出功率滿足微電網(wǎng)的負(fù)荷需求,保證微電網(wǎng)的安全穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)化運(yùn)行。
與傳統(tǒng)的電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度相比,微電網(wǎng)的優(yōu)化調(diào)度模型更加復(fù)雜。
首先,微電網(wǎng)能夠?yàn)榈貐^(qū)提高熱(冷)/電負(fù)荷,因此,在考慮電功率平衡的同時(shí),也要保證熱(冷)負(fù)荷供需平衡。
其次,微電網(wǎng)中分布式電源發(fā)電形式各異,其運(yùn)行特性各不相同。而風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源也易受天氣因素影響。同時(shí)這類電源容量較小,單一的負(fù)荷變化都可能對(duì)微電網(wǎng)的功率平衡產(chǎn)生顯著影響。
最后,微電網(wǎng)的優(yōu)化調(diào)度不僅僅需要考慮發(fā)電的經(jīng)濟(jì)成本,還需要考慮分布式電源組合的整體環(huán)境效益。這就無形中增加了微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度的難度,由原來傳統(tǒng)的單目標(biāo)優(yōu)化問題轉(zhuǎn)變成了一個(gè)多目標(biāo)的優(yōu)化問題。
因此,微電網(wǎng)的優(yōu)化調(diào)度必須從微電網(wǎng)整體出發(fā),考慮微電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性與環(huán)保性,綜合熱(冷)/電負(fù)荷需求、分布式電源發(fā)電特性、電能質(zhì)量要求、需求側(cè)管理等信息,確定各個(gè)微電源的處理分配、微電網(wǎng)與大電網(wǎng)間的交互功率以及負(fù)荷控制命令,實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)中的各分布式電源、儲(chǔ)能單元與負(fù)荷間的最佳配置。
目前,對(duì)含多種分布式電源的微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度問題,國內(nèi)外學(xué)者已做了一些相關(guān)的研究。 2100433B