基于综合能源协同优化的配电网规划策略
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基于综合能源协同优化的配电网规划策略
随着能源需求的不断增长,传统的电力系统已经无法满足人们对能源供应的需求。
因此,新能源的使用变得越来越普遍,尤其是在智能配电网的建设中,大量的可再生能源被引入到电力系统中。
然而,在实现可持续能源供应的同时,如何优化配电网的规划,以提高能源的利用效率,成为一个巨大的挑战。
为了解决这一问题,基于综合能源协同优化的配电网规划策略被提出。
这种策略将可再生能源和传统能源统一规划,通过优化能源调配和电力负荷管理,达到最优的资源利用效率。
具体而言,该策略主要包括以下三个方面:
1.综合能源规划
综合能源规划是指在配电网规划的过程中,将可再生能源和传统能源整合起来进行统一规划。
这样可以避免可再生能源的不稳定性和传统能源的高成本对配电网的影响。
综合能源规划需要考虑的因素包括能源类型、能源产生量、能源质量等,同时还需要考虑潜在的政策和经济因素。
2.能源调配优化
能源调配优化是指在配电网运营过程中,根据实际能源的变化,优化能量调配方案,以避免出现能源浪费和能源短缺的情况。
优化的策略包括能源储存和能源转换,例如将太阳能转换为电能,或将机械能储存为电能等。
通过优化能源的调配,可以提高配电网的安全性和可靠性。
3.电力负荷管理
电力负荷管理是指在配电网运营过程中,通过实时监控电力负荷情况,调整电力负荷的分配,以达到最优的电力负荷平衡。
这包括计算电力负荷的变化趋势,预测未来的负荷需求,并采取相应的调整措施。
通过电力负荷管理,可以有效地降低电网的峰值负荷,避免过载情况的发生,提高电网的可靠性和稳定性。
基于主配网协同的电网规划方法研究摘要:国内外在智能电网规划方面进行了诸多研究,但随着智能电网的不断发展,仍然存在着诸多问题,目前我国智能电网规划中主要存在以下问题:在电网规划模型中主配网的协同规划不协调、不匹配的问题日益凸显;目前实际电网规划中考虑电网网损方面较少,网损的计算十分复杂,而且电网网损和线路规划有密切关系;在实际的电网输电线路建设中,待建线路之间并不是相互独立的,存在约束关系,目前研究中考虑线路约束关系较少。
关键词:主配网协同;电网规划;方法研究引言若想为广大人民群众提供安全可靠的电力服务,就一定要做好电网建设,具体来讲,地方停电时间与发生停电的概率在很大程度上取决于网络结构水平。
科学合理的规划地方电网,不仅能有效降低或者避免出现事故的概率,而且也能抑制电网出现风险,进一步提升电网供电的安全可靠性。
除此之外,由于电网规划阶段存在较多风险因素,为了避免其造成影响,还需要相关工作人员结合实际情况,做好电网规划的评估工作。
1提升电网规划的针对性对于各地电力企业来讲存在着经济条件、社会环境、气候因素等诸方面的较大差异,因此进行电网规划工作必须走针对性和差异化的道路,在确保电网规划模式统一、策略一致的前提下,突出电网规划的细节差异,在针对区域实际的基础上更好地开展和进行电网规划工作。
在不发达区域电网规划的重点要倾斜于居民用电和农业用电,采取放射性电网的设计和规划方式迅速解决困难地区用电难的问题,使电力真正为不发达区域的生产升级和生活提升提供坚实的网络和能源基础,在有效提升电网规划针对性的前提下发挥出电力企业保护发展、提升经济、优化生活的深远价值和带动作用。
在经济发达区域进行电网规划工作要针对电能的高质量、高安全传输,将成熟而稳定的电网模型和电力技术应用到电网规划之中,有效提升电网最大供应能力、配电压水平、功率因数、最大负载率等关键参数,做到对现有电网的持续改进和系统完善,形成科学而全面的电网供电评价体系,为高质量的电网规划工作开展提供良好的体系基础和策略前提。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略随着能源需求的不断增加和环境保护意识的提高,利用多种能源协同优化的配电网规划策略受到了越来越多的关注。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略,旨在通过合理配置不同能源的利用和调度,实现能源的高效利用和降低对环境的影响。
本文将从能源协同优化的概念、配电网规划的现状和存在的问题以及基于综合能源协同优化的配电网规划策略的方法和意义等方面进行探讨。
一、能源协同优化的概念能源协同优化是指通过多种能源的协同运行和利用,实现能源资源的合理配置和有效利用,以及降低能源系统对环境的影响。
通过能源协同优化,不同类型的能源资源可以相互补充和协同运行,使得整个能源系统的效率得到提高,同时也能够减少对环境的影响。
在配电网规划中,能源协同优化可以实现不同能源的协调调度和优化配置,从而满足用户需求的最大限度地提高能源的利用效率和降低运行成本。
二、配电网规划的现状和存在的问题目前,随着能源需求不断增加和新能源技术的不断发展,传统的配电网规划已经不能满足日益增长的能源需求和对环境保护的要求。
传统的配电网规划往往以单一能源为主,存在能源利用效率低、系统运行成本高、对环境的影响大等问题。
大规模的新能源接入也给配电网的规划和运行带来了很大的挑战,例如新能源的间歇性和波动性会影响系统的稳定性和安全性,而且传统的调度和规划方法已经无法满足这些新的需求。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略具有重要的意义和价值。
一方面,可以提高能源利用效率,减少能源浪费和污染排放,从而降低对环境的影响;可以降低系统的运行成本和提高系统的可靠性和安全性,满足用户对能源的需求。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略也有助于促进新能源技术的发展和应用,推动能源转型和可持续发展。
在实际应用中,基于综合能源协同优化的配电网规划策略还需要解决一些技术和经济上的挑战。
需要研发和应用先进的多能源协同规划和优化调度技术,建立配电网规划和运行一体化的智能化系统,以及建立合理的激励机制和政策支持,促进各类能源资源的协同利用和优化配置。
综合能源协同优化的配电网规划措施分析随着能源消费的不断增长和能源结构的不断调整,综合能源协同优化成为了配电网规划中的重要议题。
在传统的配电网规划中,仅仅考虑电力供应的角度已经无法满足能源系统的复杂需求,为了实现能源的高效利用和低碳排放,综合能源协同优化的配电网规划措施应运而生。
一、能源互联互通的需求随着能源供应结构的多元化和清洁能源的增加,能源互联互通成为了实现能源优化利用的重要手段。
综合能源协同优化的配电网规划应该考虑如何实现不同能源之间的互联互通,实现能源的共享和优化配置。
例如,通过建设多能互补的综合能源系统,将电力、热力、气力等能源形式进行互联互通,实现能源的共享和灵活调配,提高能源的综合利用效率。
二、配电网规划中的综合能源考虑在传统的配电网规划中,往往只考虑负荷的供应和传输,而没有充分考虑综合能源协同优化的需求。
综合能源协同优化的配电网规划应该将电力、热力、气力等能源形式纳入考虑范围,充分考虑能源的供需关系和能源的综合利用。
例如,在选址规划中,应该考虑周边能源资源的丰富程度和能源传输的便捷性;在线路规划中,应该考虑多能互补的潜力,使得能源传输更加灵活高效。
三、智能化技术的应用实现综合能源协同优化的配电网规划需要借助智能化技术的支持。
智能化技术可以实现对综合能源系统的实时监控和控制,通过优化算法和人工智能的应用,实现能源的最优配置和调度。
例如,通过智能监测系统对能源消耗进行实时监控,通过智能优化算法对能源传输进行智能调度,提高能源的利用效率和供应可靠性。
四、政策和经济手段的支持综合能源协同优化的配电网规划需要政策和经济手段的支持。
政府应该出台相应的政策,推动综合能源协同优化的发展,提供各种经济奖励和激励措施,鼓励企业和个人参与综合能源协同优化的配电网规划。
同时,政府还应该建立健全的监管体系,提供相关技术支持和指导,确保综合能源协同优化的配电网规划的实施。
综合能源协同优化的配电网规划是能源领域的重要课题,实现综合能源的高效利用和低碳排放对于可持续发展至关重要。
源网荷储协同优化的配电网韧性提升策略摘要:随着电力系统规模的不断扩大和电力负荷的不断增加,配电网的韧性提升变得越来越重要。
本文通过引入源网荷褚协同优化的策略,探讨了如何提升配电网的韧性。
首先,介绍了配电网韧性的概念和重要性。
然后,详细阐述了基于源网荷褚协同优化的配电网韧性提升策略,包括配电网规划优化、设备优化和运行管理等方面。
最后,分析了源网荷褚协同优化在配电网韧性提升中的应用,并提出了一些建议和展望。
关键词:配电网韧性;源网荷褚协同优化;规划优化;设备优化引言:电力系统作为现代社会的重要基础设施之一,对于经济发展、社会稳定和人民生活起着至关重要的作用。
然而,在面临越来越复杂的能源供需形势和电力负荷变化的背景下,配电网的韧性提升成为了一个迫切的问题。
韧性是指系统对于外界压力和干扰的适应能力,即系统保持正常运行的能力和恢复能力。
提升配电网的韧性,不仅可以提高电力供应的可靠性,还可以提高电网的抗干扰能力和应对突发事件的能力。
一、配电网韧性的概念和重要性配电网作为电力系统的末端环节,负责将高压电能分配给各个终端用户。
由于负荷分布的不均匀性、电力负荷的快速增长以及电力设备老化等因素的影响,配电网面临着诸多挑战和压力。
在这种背景下,提升配电网的韧性显得尤为重要[1]。
提升配电网的韧性可以从多个方面考虑,韧性可以提高电力供应的可靠性。
在面对突发事件或电力负荷剧增时,韧性强的配电网可以迅速应对,保持供电的连续性和稳定性,韧性可以提高电网的抗干扰能力。
配电网面临着各种外界因素的干扰,如天气灾害、人为破坏等,提升韧性可以减少这些干扰对电网的影响,韧性还可以提高配电网的恢复能力。
在系统故障或突发事件发生后,韧性强的配电网可以更快地恢复正常运行,减少停电时间和损失。
二、基于源网荷褚协同优化的配电网韧性提升策略(一)配电网规划优化配电网规划优化是指在保证配电网供电能力的前提下,合理规划配电网的线路、设备和负荷等要素,提高配电网的韧性。
基于主从博弈的配电网 -多综合能源系统协调规划摘要:为充分利用综合能源系统(IES)潜在的可靠性价值,延缓电网投资,降低供能成本,提出一种基于主从博弈的配电网-多IES协调规划模型。
确立配电网投资运营商(DSO)与IES投资运营商在供需互动下的主从博弈关系;利用奖惩协议提出考虑可靠性差异的DSO电价定价模型,在价格机制作用下,建立主从博弈规划模型,上层领导者DSO以利润最大为目标同时优化电价制定和扩展规划策略,下层跟随者各IES投资运营商以成本最小为目标同时优化规划和运行策略;通过算例验证了主从博弈规划方法能够提高各主体的经济效益,降低整体供能成本,同时分析了用户可靠性需求变化对各主体投资规划以及整体供能成本的影响。
关键词:主从博弈;综合能源系统;协调规划引言IES通过能源耦合设备实现对多种能源的耦合互济和梯级利用,以满足用户日益多样化的用能需求,同时多能源系统的互补替代性减小了单个能源系统发生故障对整个系统供能可靠性的影响,降低了对外部能源网络可靠性的依赖程度。
随着IES接入电网的规模逐渐增大,用户对电网的电量与可靠性需求将逐渐减小,导致电网设备利用率大幅降低。
如何对电网和IES进行协调规划,充分利用IES多能耦合带来的可靠性价值,对延缓电网投资、降低整体供能成本具有重要意义。
1.概述目前关于配电网和IES规划的研究主要集中在双方独立规划方面,对两者联合规划的研究较少。
在IES规划方面,考虑联络线峰谷差和电网运行效益,以经济性最优为目标建立了IES规划模型。
通过对经济性优化模型和可靠性校验模型进行循环迭代,得到协调可靠性与经济性的IES规划方案。
采用证据理论,建立了计及综合需求响应不确定性的IES双层规划模型,并采用差分进化算法和求解器进行求解。
考虑负荷、可再生能源和购能价格的不确定性,构建了基于粒子群优化-区间线性规划的IES双层优化模型。
在配电网规划方面,构建了配电网和分布式发电机组扩展规划模型。
新能源发电系统中的智能电网调度优化策略智能电网调度优化:新能源发电系统的未来之路随着全球对可持续发展的不断追求,新能源发电系统正成为能源领域的关键走向。
然而,新能源发电系统的快速发展也衍生出了一系列管理和调度的挑战。
为了确保可靠性和经济性,智能电网调度优化策略应运而生。
本文将深入探讨新能源发电系统中的智能电网调度优化策略,以实现高效能源利用和可持续发展的目标。
一、智能电网调度优化的意义和挑战智能电网调度优化是指通过利用现代信息技术和智能化手段,对新能源发电系统中的能源资源进行有效调度和管理,以实现电力系统的高效稳定运行。
其意义主要体现在以下几个方面:首先,智能电网调度优化可以更好地整合和利用各类能源资源。
新能源发电系统包括太阳能、风能、水能等多种能源,这些能源的特点是分散、不稳定。
传统的电网调度策略难以应对这种多样性和不稳定性,而智能电网调度优化可以通过优化资源配置和灵活调度等手段,最大限度地利用各种能源,实现能源系统整合和协同发展。
其次,智能电网调度优化有助于提高电力系统的可靠性和稳定性。
随着新能源的大规模接入,电力系统面临着更复杂的运行环境和更高的挑战。
智能电网调度优化可以借助智能化监控和预测分析等技术手段,提前发现潜在问题并采取相应措施,确保电力系统的可靠运行,有效应对电力负荷波动和突发情况。
最后,智能电网调度优化对推动能源的可持续发展具有重要意义。
通过合理规划和调度,智能电网可以将新能源发电系统与传统发电系统相互补充,减少对传统化石能源的依赖,实现能源的绿色、低碳和可持续利用。
然而,实现智能电网调度优化也面临着一些挑战。
首先,新能源发电系统的不确定性和间断性使得资源利用不均衡,难以实现长期稳定的供电。
其次,多源能量的管理和调度需要对大量数据进行处理和分析,对智能电网系统的计算和通信能力提出了更高要求。
再次,传统电力系统的规范和标准对新能源发电系统的集成和调度尚未完善,需要进一步研究和制定相应的技术和政策规范。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略综合能源协同优化是一种能源资源整合和优化利用的方法,其目的是提高能源利用效率和降低能源消耗。
在城市化进程加速的今天,电力、燃气、热力、水资源等综合能源的供需协同问题日益突出,配电网规划策略也逐渐由单一的电能供应向综合能源供应转型。
本文主要讨论基于综合能源协同优化的配电网规划策略,包括规划的背景与目标、配电网规划方法及实现方案等。
1. 规划的背景与目标随着能源结构的不断升级和变化,城市能源需求正不断增加。
传统的单一能源供应方式难以满足城市对能源的多方位需求,导致能源的利用效率低下和资源消耗浪费。
因此,需要探索一种能源供应方式,即综合能源供应,从而达到节约能源、提高能源利用效率的目的。
配电网是综合能源供应的重要组成部分,对于综合能源的准确管理和配送至关重要,因此面临着严峻的挑战。
1)在保证供能量的前提下,合理分配和利用燃气、热力、水资源等综合能源,实现能源仓储、转换、传输、运营的最佳协同;2)优化配电网规划,提高配电网的能源吸纳和传输能力,使其能够满足不断增长的能源需求;3)减少配电过程中的能源损失,提高能源利用效率;4)降低城市污染,改善环境质量。
2.配电网规划方法基于综合能源协同优化的配电网规划,需要考虑城市空间和能源结构的发展趋势,综合评估城市用能需求和综合能源供应状况,并确定最佳供能方案,为规划配电网提供方向。
配电网规划方法主要包括以下几个方面:1)城市用能需求分析。
根据城市用能需求数据,分析城市用能趋势和能源类型的变化趋势,为制定综合能源供应策略提供依据。
3)配电网规划与设计。
制定城市配电网规划方案,包括配电网线路、变电站的布局和容量等,并利用最新的模拟仿真技术进行优化设计。
4)能源运营和管理。
建立城市综合能源系统的运营和管理体系,确保能源的稳定供应,提高综合能源的供应效率。
3. 实现方案1)建立能源数据采集与监测系统,获取城市能源的实时数据,为制定最佳配电网方案提供数据支持。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略随着能源需求的不断增长和能源结构的不断调整,配电网规划和优化已经成为了当前能源领域的一个热点问题。
为了更好地应对能源危机和环境污染问题,基于综合能源协同优化的配电网规划策略应运而生,成为了当前能源领域的一个重要研究方向。
本文将介绍基于综合能源协同优化的配电网规划策略的相关内容,并探讨其在能源领域的应用前景。
一、背景随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,对能源的需求量也在不断增加。
目前我国的能源结构仍然存在着过度依赖传统化石能源的问题,这不仅导致了环境污染和资源浪费,还使得能源供给面临着较大的压力。
对能源的合理利用和规划成为了当前能源领域的一个重要课题。
配电网作为能源供应的重要环节,其规划和优化显得尤为重要。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略,是指通过对各种不同类型的能源进行综合考虑和优化配置,以实现能源利用的最大化和能源供给的最优化。
这种策略强调了各种能源之间的协同作用和互补关系,通过对整个能源系统的优化调度,实现了能源的高效利用和可持续发展。
这种策略还注重了环境保护和资源节约的问题,为实现清洁生产和绿色能源发展提供了重要支持。
1. 多能源的综合规划技术:针对不同类型的能源,包括电力、风能、太阳能、生物质能等,通过建立多能源规划模型,实现对各种能源的综合利用和配置,以最大化整体能源效益。
2. 多能源的协同调度技术:针对多能源系统,通过协同调度技术对各种能源进行优化调度,实现各种能源之间的相互协同作用,提高整体能源利用效率。
3. 智能化配电网规划技术:结合人工智能、大数据等技术手段,实现对配电网的智能化规划和优化,提高配电网的运行效率和可靠性。
4. 新能源与传统能源的融合技术:通过新能源与传统能源的融合技术,实现对各种不同类型能源的协同利用,提高能源利用效率和减少环境污染。
2. 促进我国能源结构的调整和优化:当前我国能源结构仍然存在着过度依赖传统化石能源的问题,通过综合能源协同优化的配电网规划策略,可以促进我国能源结构的调整和优化,实现对新能源的大规模利用和开发。
基于综合能源协同优化的配电网规划策略
作者:廖永钜
来源:《科技资讯》2020年第04期
摘; 要:通过综合能源协同优化是推进我国社会发展、实现城市建设科技化的重要途径之一,同时也是我国“十三五”提出的规划方案之一。
该文以珠江三角洲新区的建设为例,针对该区对综合能源协同优化的规划方案和具体流程进行分析,并结合该区实际情况就如何实现基于综合能源协同优化发展策略对该区配电网的合理规划展开讨论。
关键词:综合能源; 协同优化; 配电网规划
中图分类号:TM715 ; ;文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2020)02(a)-0032-02
1; 综合能源协同优化的基本规划内容及新区情况
1.1 综合能源协同优化的基本规划内容
一方面,科技不断充斥我国居民生活中的方方面面,而我国在发展过程中也不断进步,逐渐加大对国内能源互联网产业的重视与支持。
随着智能化电气设备的普及与丰富,我国居民生活及工作中也平添了许多可能性;另一方面,我国不可再生性能源在我国过去几十年的发展过程中使用的数量较大,而随着发展带来的环境污染问题愈加严重,为此我国对于科技水平的重视程度日渐加深,希望能够利用智能化科技手段代替不可再生能源,缓解、改善环境问题的同时保护我国资产资源。
我国《十三五规划纲要》中明确指出,我国在未来5年的发展过程中应重点放在积极建设由“源—网—荷—储”充分耦合形成的具发展、集成为互补为一体的能源型互联网国家,并将该项目标放置在我国未来发展过程中的重要位置,通过合理建设综合能源系统,促使资源协同优化,使我国更富多元化、科技化,利用该系统在满足我国工业发展需求的同时保证我国资源得到合理使用,将资源的利用率发挥值最大化,达到优化能源消费结构的基本目的,为进一步提升我国发展空间、促使我国坚持走可持续发展道路。
1.2 研究新区的资料状况
该次研究的新区为我国广东省珠江三角洲中的某一新建区域。
该区域面积为115km2。
该区域所处气候带为亚热带季风气候,夏季炎热且雨水充足,冬季温度将较其他区域较高,具有冬暖夏凉的主要特点。
该区现如今正在建设中,迄今为止,该区内已在建设过程中,目前已经在商业区和发展区内共建成3座综合能源基站,为新区内重点区域提供能源,同时为该区内在未来规划过程中建设的各个区域供能或提供其他能源服务。
该区在打造建设时秉承区域合作、
创新的基本理念,以期通过综合能源协同优化达到为区域内提供稳定能源、综合发展区域经济的目的,为将该区建设成具有高经济水平、高质量环境、高完善设施、高优质服务的现代化综合新区。
2; 新区开展综合能源协同优化共发展的基本规划策略
2.1 资源协调发展规划策略的基本目标
区域内综合能源协同优化发展系统是指将电力系统作为整体系统的核心系统,结合现代信息化科学手段,共同为区域内提供冷、热、气、电以及再生能源等多种服务,通过全面促使资源协同优化,共同建立起具“源—网—荷—储”为一体的完善综合能源协同发展区域的供给型、服务型系统。
通过建立该系统为该区域内提供长远且稳定的多种资源能量,同时可做到高节能、高供能,保护环境的同时将能源效率提升至最高,达到建设节能环保型新城市的根本目标。
2.2 资源协调发展规划设计及模型
结合珠江三角新区的具体规划方案,在对综合能源协同优化发展规划方案进行设计时可根据该区内的具体能源供应额定量、新区内能源需求量等对该区进行整体统筹规划,确保该规划方案符合综合能源协同发展的基本目标。
根据新区具体特点,可在新区规划区域内建立相关能源信息平台、能源输送系统以及热能电能供应渠道,将提供能源的光伏发电系统、风机发电系统、天然气供应系统以及水电供应系统所体统的热能、电能、水能源以及天然气能源不断输送到能源终端,其中包括智能楼区、公共建筑、居民生活区以及数据中心等,做到全面供应能源的同时智能、实时对能源供应过程进行监督和合理规划,满足新区发展和需求的同时实现对综合能源的协同与优化。
2.3 对综合能源系统的具体规划流程
第一,根据上述中设计的综合能源协同优化发展规划方案对新区内的现有电网分布现状、现有资源需求量和供应量进行具体计算和数据分析,通过具体情况对新区内划分出部分区域作为示范区,对示范区的电能和其他能源的具体利用条件、使用需求进行分析;第二,根据区域特点和分布对示范区进行网格式划分,对划分方法的合理性进行推敲和调整,根据区域内的河流、山体等特点合理对网格区域进行规划,保证每个区域的能源供应相对独立,同时在开始供应后针对示范区内的各个网格区的区负荷量及综合能源具体需求量进行实时观测,定期对观测的各项数据进行对比;第三,在观测一段时间内需利用GIS系统对网格具体能源利用情况、节能情况等进行全面评估,并根据实际状况对划分方案进行调整和完善,对区域制定的约束条件、目标规划框架、重要用户保底方案等进行全面考虑,制定出全面、科学的综合能源协调优化具体规划方案,根据该方案对各个网格区在此期间产生的社会效应、经济效应以及各项指标数据全面评估,并根据其目标达成结果确定最终规划策略。
3; 利用综合能源协同优化后的配电网具体规划策略
3.1 对新区的供热电网规划方案
结合新区规划方案和“十三五”规划方案内容,该区在针对该区的热负荷能量需求制定时确定,该区在未来至2030年间其最大热能需求量将达到595t/h。
而为了保证该区在规划及发展中满足该热负荷量,结合该区经济实力分成两期工程建立电热联产供热基地,分别为:第一期可建立两项2×180MW级电热联产项目;第二期可使用两套2×400MW发电装机装备,两期的供热量分别为139t/h和635t/h,两期电热联产基地可实现对新区供热量635t/h,充分满足新区整体热能需求,同时可将多余的热能供应给新区周边,提升新区发展速率。
3.2 对新区的风能、光能协同供电规划方案
拟在新区主干道路凤凰大道和景观大道路两侧建设风光一体化路灯。
采用高压钠灯照明的路面照度按30Lx考虑的6车道主干道的照明功率密度值不应大于1.05W/m2。
示范区主干道路长度约46km,按主干道红线宽度40m估算道路面积约184万m2,路灯总功耗约为1.93MW,风能和光能约占10%,其余主网电源补充。
3.3 溴化锂制冷系统规划法方案
考虑园区综合能源实际情况,能源站采用燃气内燃机,其特点为发电效率高,设备集成度高。
其发电效率通常在30%~40%之间。
排出的高温烟气进入吸收式制冷机,消耗夜间的低谷电能,利用溴化锂及冰水相变潜热进行能量的储存,白天用电高峰期释放出冷量。
利用峰谷电价差,在电价较低的谷时段蓄冷,在电价较高的峰时段释放冷量,降低系统运行综合成本,协助电网公司消峰填谷,提高综合能源系统利用效率。
4; 结语
该文以逐渐三角洲新区建立为实力,结合综合能源协同优化整体理念和新区实际状况,将该区内能源需求量和能源供应量作为对该区统筹规划的先决条件,根据新区规划建设在该区内规划建立相关系统信息平台和数据处理中心,通过建立系统化、全面化的能源供应,基于该协同优化规划方案合理规划区域电网,利用制冷技术、电热联产技术以及风能光能协同技术共同为该区域供应综合能源,进一步达到节能、长远发展的根本目标。
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