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热泵因其电热转换的高效性,是电制热的最高有效方式,为替代化石能源燃烧供热提供了一种可信赖的备选方案,将在碳达峰、碳中和过程中发挥重要作用。为此,国家
团队迎难而上建立了能反映真实新能源微电网系统动态特性的时空多尺度非线性动态模型,利用热泵储能系统实现了电能和热能的转换和解耦,增加综合能源系统的运行灵活
本文首先简单介绍了基于太阳能光伏发电,储能和地源热泵系统构成的微网系统,并系统分析了该光伏,储能,地源热泵一体化微网系统的总体结构,工作原理和控制策略.此外,在TRNSYS
工业绿色微电网是提高能效、保障工业稳增长合理用能需求的重要途径,是培育绿色增长新动能、锻造产业竞争新优势的重要方向,是促进高比例利用可再生能源、
热泵热电池在用电低谷期制冷制热储存能量,以满足用电高峰时的建筑间歇性热水和空调需求,对电能合理利用起到削峰填谷的作用;可以用于提高间歇性可再生能源在能源系统中的渗透率,提高新能源微电网系统的稳定
这样余热可以通过换热器的方式或者高低温热泵的方式给建筑、工业用户直接供暖供热水。这种模式不仅可以减轻当地电网的压力,也提升了新型能源体系的综合
热泵是一种经过验证、安全方位和可持续的供热的方法. 由低排放电力驱动的热泵,是全方位球范围内向安全方位和可持续供暖过渡的核心技术。目前市场上可用的热泵能效是天然气锅炉的三到
本文所研究的独立微网由风电机组(wind turbine,WT)、光伏阵列(photovoltaic cell,PV)、柴油发电机组(diesel generator,DEG)、负荷和PHES系统组成,其中风电机组和光伏阵列通过不同类型变流器连接到交流母线上;负荷包括刚性负荷和可时移负荷。为方便描述PHES处于