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2、微能源网发展的关键技术
虽然微能源网的各组成单元(例如分布式燃气机、光伏、储能等)已经得到大规模的应用, 但微能源网作为联系各单元的统一网络在设计研究中还需要充分考虑以下技术问题。
2.1规划设计
微能源网是涉及到冷、热、电、储能的综合能源利用系统, 是一个十分复杂的多目标、多约束、非线性、随机不确定混合整型组合优化问题, 同时由于涉及供电、供热/冷以及互联网技术, 传统单一专业设计人员已经不能凭借本专业的工程经验满足微能源网的规划设计要求, 因此各专业间的协同规划设计非常重要。
微能源网的规划设计主要针对用户用能需求特点, 根据项目地点的资源条件和建设条件, 合理选用设备种类和设备容量, 并进行充分的技术方案分析和经济效益分析。
优秀的规划设计可以避免项目建设过程中的反复和资源浪费, 同时还能达到预期建设目标和运营效果, 获得最好的投资回报率。因此规划设计是微能源网成功建设和成功运营的关键阶段。
2.2协调运行
微能源网内包含的供能单元和储能单元种类众多, 每个单元又有自己的特点, 例如光伏电源建成后几乎不需要发电成本但发电不稳定, 分布式燃气机发电稳定但受发电成本和供热负荷限制, 热泵能够以较低的电能消耗达到较好的制冷制热效果但受气候影响较大, 等等。因此必须根据用户不同时段的用能需求, 结合各供能单元运行工况、储能裕度情况, 进行实时经济成本分析, 并根据最优运行策略对微能源网进行统一的协调控制, 从而使微能源网运行更经济、更安全。
微能源网的实际控制策略中, 应综合考虑生产成本、环境成本以及协调成本, 利用数据挖掘、云计算等先进技术, 对控制目标进行优化。
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5月30日,工业和信息化部关于印发《算力互联互通行动计划》的通知,其中提出,推动算力互联在算力资源服务、任务调度、市场交易、开源社区运营等新业态场景应用。推动算力互联在人工智能、科学计算、智能制造、远程医疗、视联网等企业级场景,以及智能驾驶、云渲染、云电脑、云游戏等消费级场景应用。
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