北极星
      北极星为您找到“多能耦合”相关结果1356

      来源:科技日报2016-01-11

      通过极限工况匹配和多场耦合优化设计,采用非均匀气隙、定子斜槽结构,降低了谐波损耗,提高了电磁负荷,电机转矩密度提高到17nm/kg,电机最高效率达95%,高效区范围扩展到85%,有效解决整装兼容问题。...整车控制与节能技术 提高能量利用率目前,宇通新能源客车基于双mcu的高安全、高可靠整车控制器通过了累计3亿公里可靠性考核,除电磁抗扰性达到国际最高等级,还开发面向功能安全的多动力分配、多模式切换、多能源管理的整车控制策略

      来源:随意MinD2016-01-07

      这是一种基于能源网、物质网和互联网耦合的创新技术。...据悉,加强基础设施建设,建设能源智能化生产和消费设施、多能协同综合能源网络和能源互联信息基础设施将是这次互联网能源行动计划的主要任务。为此,国家将在中近期分先试点后推广两阶段部署工作。

      来源:CSEEJPES2015-12-29

      (1)物理互联层面是能源系统的类互联网化,利用互联网理念对现有能源系统进行改造,使能源系统具有类似于互联网的某些优点,主要表现为:1)多能源开放互联,电、热、冷、气、油、交通等多能耦合互补;2)能量自由传输

      来源:电力系统自动化2015-12-10

      图1中, 储能和能源转换设备共同建立了多能源网络的耦合关系。在实际应用中, 二者常进行一体化设计,难以区分, 将具有储能能力的电力转换设备也纳入广义电力储能的范畴。...2) 提高多元能源系统的灵活性和可靠性能源互联网中存在多种能量流的相互耦合和影响, 在支撑多能源系统的灵活性和可靠性方面, 需要储能弱化多种能源间的强相关和紧密耦合关系, 储能的技术类型和作用时间尺度要与系统的能源供应需求和转化元件的技术特性相匹配

      来源:中国能源报2015-12-02

      二是多能融合(互联网思维之整合思维)。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢气参与化学合成。...这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的端到端的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化

      来源:中国能源报2015-12-02

      二是多能融合(互联网思维之整合思维)。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢气参与化学合成。...这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的端到端的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化

      来源:中国能源报2015-12-02

      二是多能融合(互联网思维之整合思维)。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢气参与化学合成。...这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的端到端的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化

      来源:中国能源报2015-12-02

      二是多能融合(互联网思维之整合思维)。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢气参与化学合成。...这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的端到端的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化

      来源:华夏能源网2015-12-01

      二是多能融合。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢气参与化学合成。...这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的端到端的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化

      来源:华夏能源网2015-12-01

      二是多能融合。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢气参与化学合成。...这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的端到端的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化

      来源:华夏能源网2015-12-01

      二是多能融合。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢气参与化学合成。...这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的端到端的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化

      来源:国家电网报2015-11-26

      韦巍说,能源互联网的实质,是以电能互联为重点,以互联网及其他前沿信息技术为基础,将电力能源与其他相关能源网络,如天然气、热能等,紧密耦合而形成的复杂系统。...加强能源流与信息流 融合技术研发韦巍认为,能源互联网能够实现能源交互的稳定、开放和互动,一方面实现电能大容量、高效率、远距离传输,另一方面具备融合多能源载体的能力,充分发挥可再生能源与制冷、供暖、燃气等能源需求的互补性

      来源:国家电网报2015-11-26

      韦巍说,能源互联网的实质,是以电能互联为重点,以互联网及其他前沿信息技术为基础,将电力能源与其他相关能源网络,如天然气、热能等,紧密耦合而形成的复杂系统。...加强能源流与信息流 融合技术研发韦巍认为,能源互联网能够实现能源交互的稳定、开放和互动,一方面实现电能大容量、高效率、远距离传输,另一方面具备融合多能源载体的能力,充分发挥可再生能源与制冷、供暖、燃气等能源需求的互补性

      来源:中国客车网2015-11-10

      目前,中通客车已经掌握了动力系统集成开发、电池成组、整车多能源控制、电动化底盘与轻量化车身开发等核心技术。电池测试线、机电耦合器组装,电泳,机器人涂装,机器人焊接等技术也早已用到新能源客车生产车间。

      来源:电网技术Journals2015-11-10

      能源互联网系统层面的基础科学问题包括能量信息学基础理论、类互联网能源网络自组织理论与技术、集中协同-分布自治的能量管理理论和技术、信息-能量耦合系统的安全稳定性理论和基于数据科学的能源互联网管理与运行模式...能源互联网的架构如图1所示,分为2层:1)能源系统的类互联网化,表现为互联网理念对现有能源系统的改造,包括多能源开放互联、能量自由传输和开放对等接入,主要解决物理层面的互联问题;2)互联网+,即互联网理念和技术在能源系统的融入

      来源:电力系统自动化2015-11-05

      2.多能源系统建模能源中心建模方法是将多能源系统分解为多个低耦合的能源中心(energy hub)。...采用能源中心建模方法, 多种能源在能源中心耦合, 不同能源通过各种设备相互转化, 多能源网络中各个网络相对独立。

      来源:电力系统自动化2015-10-13

      3) 能源绿色化: 通过多种能源的耦合互补、各类储能的应用、需求侧响应等, 支撑高渗透率可再生能源的接入和消纳。..., 打破电、热、冷、气、油、交通等行业壁垒, 实现多能源综合利用;2)能量自由传输, 表现为远距离低耗(甚至零耗)大容量传输、双向传输、端对端传输、选择路径传输、大容量低成本储能、无线电能传输等;3)开放对等接入

      来源:中国电力报2015-08-10

      能源互联网是多类型用能网络的多层耦合,电力作为重要的二次能源,是实现各能源网络有机互联的链接枢纽,电力互联是实现能源互联的重要途径。...因此,能源互联网是要构建一个以电力系统为核心与纽带,多类型能源网络和交通运输网络的高度整合,具有横向多能源体互补,纵向源网荷储协调和能量流与信息流双向流动特性的大能源互联圈,是要实现更广泛意义上的源网荷储协调互动

      来源:无所不能微信2015-07-28

      就目前来看,大家的一个共同认识就是能源系统要向着多能源结合的方向发展而且这个多能源系统是以电力系统为核心的。...能源互联网是多类型用能网络的多层耦合,电力作为重要的二次能源,是实现各能源网络有机互联的链接枢纽,电力互联是实现能源互联的重要途径。

      来源:中国电力企业管理2015-07-06

      笔者认为,能源互联网是以电力系统为核心与纽带,多类型能源网络和交通运输网络的高度整合,具有横向多能源体互补,纵向源网荷储协调和能量流与信息流双向流动特性的新型能源供应体系。...能源互联网是各类型能源网络及公路、铁路等交通运输网络的多层耦合,一次能源通过转化成电能方便被人们利用,电力所具有的高效、快速的传输性质以及较高的能源转化效率,使其能够很好地承担未来能源互联网中各类能源互联互通的纽带与接口作用

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