本書充實并強化了基本原理的論述,力求嚴謹深入、由淺入深,強調(diào)數(shù)學公式的過程推導和概念來源的詮釋,特別突出了技術(shù)應用,使得理論能通過信息技術(shù)運用于工程實際中。在理論知識編寫方面注重熱力學定律與“能”“熵”“
你好,先識別連接風機的風管,自動生成軟接,然后在識別通頭就可以了
本書是根據(jù)目前高職高專院校工程造價等專業(yè)的教學基本要求編寫而成。本書共13章,包括建筑概述,建筑制圖與識圖的基本知識,基礎,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...
《大設計》無所不在。在會議室和戰(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中。然而,設計卻并非只是我們?nèi)粘I瞽h(huán)境中的一種常見現(xiàn)象,它...
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評分: 4.4
系統(tǒng)建模與仿真在制冷空調(diào)系統(tǒng)中的應用 城建學院暖通工程 272081404001 朱 琴 1、簡述仿真技術(shù)的應用 自 20 世紀 60 年代開始 ,仿真技術(shù)開始在制冷、 空調(diào)領域開始得到應用。 經(jīng) 過幾十年的發(fā)展 ,這種技術(shù)在該領域內(nèi)得到了充分的研究和廣泛的應用 ,對制冷 空調(diào)系統(tǒng)的運行特性研究、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)裝置設計手段是開發(fā)研究人員提出一種系統(tǒng)方案 ,并制出 相應的樣機 , 然后在實驗臺上進行樣機性能測試 ,通過實驗對裝置的可靠性和運 行效率進行改進。從理論上講 ,實驗改進方法是一種科學嚴謹?shù)难芯糠椒?,但由于 實驗條件、測試精度、經(jīng)濟條件以及開發(fā)時間上的限制 ,使其無法對裝置的實際 運行進行較全面的預測和較理想的改進。 而仿真技術(shù)則可以幫助人們更有效地利 用計算機手段最大限度地改進所研究系統(tǒng)
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評分: 4.7
針對液壓驅(qū)動頂驅(qū)試圖利用剎車時的部分能量,提出將液壓頂驅(qū)制動時的制動能量加以回收利用,從而減少制動能量的部分浪費的構(gòu)想,從理論的角度建立了能量回收數(shù)學模型。采用Matlab編程求解微分方程,得到了流入高壓儲能器的油液體積與時間的關系曲線、高壓儲能器壓力隨時間的變化曲線及主軸轉(zhuǎn)速隨時間的變化曲線。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),進入儲能器的油液體積增加平緩,高壓儲能器達到的最高壓力為20.88MPa。
能量系統(tǒng)優(yōu)化是一個操作,指以能量系統(tǒng)為對象,以科學用能理論為指導,通過一定的策略和方法來處理能量系統(tǒng)的設計、控制及運行(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)化設計、
優(yōu)化控制及優(yōu)化運行(管理)三個層面。2100433B
2018年5月14日,《能量系統(tǒng)優(yōu)化導則》發(fā)布。
2018年12月1日,《能量系統(tǒng)優(yōu)化導則》實施。
微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度是一種非線性、多模型、多目標的復雜系統(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)絡也是如此。微電網(wǎng)能量平衡的基本任務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能裝置的輸出功率滿足微電網(wǎng)的負荷需求,保證微電網(wǎng)的安全穩(wěn)定,實現(xiàn)微電網(wǎng)的經(jīng)濟優(yōu)化運行。
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)度模型更加復雜。
首先,微電網(wǎng)能夠為地區(qū)提高熱(冷)/電負荷,因此,在考慮電功率平衡的同時,也要保證熱(冷)負荷供需平衡。
其次,微電網(wǎng)中分布式電源發(fā)電形式各異,其運行特性各不相同。而風力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源也易受天氣因素影響。同時這類電源容量較小,單一的負荷變化都可能對微電網(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)的單目標優(yōu)化問題轉(zhuǎn)變成了一個多目標的優(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)運行的經(jīng)濟性與環(huán)保性,綜合熱(冷)/電負荷需求、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荷控制命令,實現(xiàn)微電網(wǎng)中的各分布式電源、儲能單元與負荷間的最佳配置。
目前,對含多種分布式電源的微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度問題,國內(nèi)外學者已做了一些相關的研究。 2100433B