解析大规模光伏发电对电力系统的影响

来源 :上海市电气工程设计研究会2017年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lzj60
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
大规模光伏发电系统的出现及应用极大地促进了我国社会经济的发展,电能作为现代社会的最为主要资源之一,人们的生活生产中离不开电能,电能对于人们的生活生产起着非常重要的作用.现在我国的资源在高速发展中出现了枯竭的现象,而大规模光伏发电系统的出现有效的解决了这一问题.本文针对大规模光伏发电对电力系统的影响进行了分析、探讨,总结了大规模光伏发电在对系统无功电压特性,对功角稳定性,对电能质量等方面的影响。
其他文献
全钒液流电池(VRFB)因其固有安全性和超长服役寿命,被认为是最具应用前景的大规模电化学储能技术之一.VRFB负极电解液在充放电过程中主要发生Ⅴ(Ⅲ)(←→)Ⅴ(Ⅱ)离子氧化/还原反应,因Ⅴ(Ⅲ)离子还原的标准电极电位为-0.25V(vs.NHE),充电过程易于发生析氢副反应而严重影响VRFB性能,负极电解液的活性和析氢行为与Ⅴ(Ⅲ)离子结构密切相关.本文基于Gaussian量子化学计算平台,采用
研问了钼酸钠作为负极电解液的添加剂,对电解液的电化学性能、问定性和电池性能的影响.结果表明:钼酸钠的加入,有利于提高负极电解液的电化学活性和V(Ⅲ)离子的扩散系数,减小了电荷传递电阻.在1.5wt%的含量范围内对负极电解液的低温问定性无影响.与问白电池相比,添加1.0wt%钼酸钠的电池的容量和能量有所提高,特别是在电流密度达到120mAcm-2,放电容量和放电能量提高了25.59%和21.89%.
渝阳煤矿煤层松软破碎突出,难支护.通过设计计算相关支护参数,在2810回风巷试验锚网索梁联合支护技术后,巷道两帮移近量、顶底移近量和顶板离层量均远远小于架棚支护巷道的“三量”,锚杆和锚索的锚固力都达到了设计值.试验表明,锚网索梁联合支护技术能够提高松软破碎突出煤层煤巷围岩的控制效果.
长河煤矿进行经济开采后,矿井从原来的五头三面减至三头两面;矿井所需风量为采掘工作面加上硐室及安全风矿井总需风量从原来的5556m3/min降至4700m3/min,而矿井目前总进风量为5900m3/min,矿井风量有较大富余.通过通风系统的优化,苦竹林和楠木湾主扇功率共下降42kw,每年可节约电费30万元左右,既实现了矿井主扇的经济运行,又确保了矿井正常安全生产.
本文所述的钢丝绳过负荷保护系统主要以钢丝绳张力传感器为主而形成的新型保护系统,通过对钢丝绳张力的动态监测,实现钢丝绳过负荷的报警和断电制动停机,过负荷不解除也无法开机运行,从而避免钢丝绳因过负荷而被拉断的现象.
重庆市邵新煤化有限公司邵新煤矿K21煤层是该矿的主采煤层,井筒已东为复合煤层,顶煤0.3--0.5m,夹矸0.3--0.9m,底煤0.6--0.8m,煤层顶、底板属砂岩.井筒已西为单一煤层,煤层厚0.5--0.8m,煤层伪顶为炭质泥岩,顶板为砂岩,底板为黑色泥岩和砂岩,顶板节理发育稳定性差.从历年开采中已北顶板变化频繁地质构造多,在开采过程中遇地质构造带控顶控帮支护一难题,是安全生产一项较大威胁,
通过对新元煤矿矿井地质条件、煤层、瓦斯赋存条件的分析,采用千米定向钻机沿煤层顶板施工岩石顺层水力压裂长钻孔,精确控制了压裂钻孔与煤层顶板间距在1±0.2m之间,解决了软煤顺层施钻塌孔、压裂效果差的难题,实现了顶板顺层长钻孔水力压裂长期高效抽采.在新元煤矿31009工作面回风巷3号突出煤层增透工程中进行了现场应用,实现了单孔抽采纯量稳定在700m3/d以上的显著效果,解决了松软煤层增透及抽采困难的难
红岩煤矿水文地质条件复杂,矿井出水点多.以前的水文监测方式为人工监测,费时、繁琐、准确性系数不高,达不到现代矿井水害防治的技术要求.为准确、及时、全方位监控矿井实时水情水害情况,杜绝水害事故的发生,实现红岩煤矿现代化的矿井水文监测方式,将KJ117型水文实时监测系统应用于复杂水文地质条件的红岩煤矿.
煤矿瓦斯对空排放量大,产生巨大能源浪费及温室效应,介绍了一种处理瓦斯气的蓄热氧化技术,并对已建成的蓄热氧化试验系统的工艺流程进行概述,分析其运行规律,并考察了其不同处理流量时对瓦斯氧化装置自热平衡浓度及蒸汽产量的影响关系.通过对所建成的瓦斯蓄热氧化系统的技术特点及运行的稳定可靠性的阐述,表明瓦斯蓄热氧化技术可有效处理煤矿瓦斯气,具有较好的推广应用价值.
根据上覆岩层在采动条件下渗透率随应力变化的分布特点,建立了渗透率-应力模型,并通过fish语言将渗透率-应力模型镶嵌到FLAC3D软件,对采动条件下上覆岩层的渗透率与应力变化规律进行了模拟,同时以渗透率变化来判定采动卸压带的高度.结果表明:采动后,上覆岩层渗透率随应力增大而减小;卸压带高度随开采距离增加而增加,但最后却趋于某一恒定值;开采保护层能很好地增强被保护层煤岩层的渗透性,能有效提高被保护层