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多能互补冷热电综合能源三联供给系统

发布时间:2021-06-05 09:18
  为提升冷热电综合能源的供给速度,设计了一种多能互补冷热电综合能源三联供给系统。根据能源供给逆变器串并联的参数,确定了能源供给逆变器的具体参数指标,在分析逆变器工作原理的基础上,完成了能源供给逆变器的设计,为了确保能源供给的直接性,设计了分流节气阀的结构,完成了分流节气阀的优化设计,从而实现了系统的硬件设计;采用函数求解的方式,得到了多能互补冷热电综合能源供给算法的具体实施步骤,完成了能源供给算法的设计,利用冷热电综合能源在能量转换环节下的能量流动过程,计算了供给设备的电量输入,完成能源供给通用模型的构建,实现了系统的软件设计,从而实现了多能互补冷热电综合能源的三联供给。仿真测试结果表明,提出的能源供给系统相比于传统能源供给系统,能源供给的速度更快。 

【文章来源】:农村电气化. 2020,(05)

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

多能互补冷热电综合能源三联供给系统


逆变器的工作原理图

示意图,节气,示意图,能源


分流节气阀的阀体在结构上呈立体四通状,三个供给通道位于同一平面上,阀芯在设计上与供给通道平面垂直,并作上下运动,所有的供给通道都可以在阀芯的控制下改变开口的大小,从而控制不同多能互补条件下的能源供给效率。在阀芯的侧面设计了怠速孔,分流节气阀启动或怠速时,可以为能源三联供给提供比较浓的冷热电综合能源[6],在其他条件下,怠速孔也可以起到调节冷热电综合能源浓度的作用,一定程度上可以加快能源的供给。2 多能互补冷热电综合能源三联供给系统软件设计

流程图,冷热,能源,算法


采用上述设计的算法步骤,获取了多能互补冷热电综合能源供给算法流程图,如图3所示。通过分析多能互补冷热电综合能源供给算法的具体内容,采用函数求解的方式,得到了多能互补冷热电综合能源供给算法的具体实施步骤,从而总结出算法的实现流程。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3211886

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