期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
面向可再生能源集成的综合能源系统熵态计算模型 被引量:1
1
作者 李宜哲 王丹 +3 位作者 李家熙 贾宏杰 周天烁 刘佳委 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期162-172,共11页
综合能源系统(IES)熵态机理与分析方法为面向可再生能源集成的IES能量品质分析提供了一种新的理论基础。针对不同的能源系统规模和场景,如何系统性求解大规模能源系统熵态分布是后续系统规划、运行和能量管控等亟须解决的基础问题之一。... 综合能源系统(IES)熵态机理与分析方法为面向可再生能源集成的IES能量品质分析提供了一种新的理论基础。针对不同的能源系统规模和场景,如何系统性求解大规模能源系统熵态分布是后续系统规划、运行和能量管控等亟须解决的基础问题之一。在IES熵态理论的基础上,进一步梳理了系统熵态分布的计算体系与思路;根据熵增流求解的需要,定义了一些关键计算矩阵与计算列向量;结合IES㶲流模型和熵态网络的定义,考虑能量枢纽(能源站)熵增流转化与分配机制,建立了基于顺序求解和联立求解的IES熵态计算模型,通过算例验证了两种计算模型的正确性与有效性,并讨论了两种计算方法的异同与适用性。 展开更多
关键词 综合能源系统 可再生能源 能量品质 熵增流 㶲损
下载PDF
面向广义能量品质分析的多能耦合流集线器建模
2
作者 王丹 李宜哲 +4 位作者 贾宏杰 周天烁 曹逸滔 张帅 刘佳委 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2023年第24期52-62,共11页
综合能源系统(IES)的发展有助于提升系统整体能效、促进可再生能源利用。多类异质能的有效能水平、用能不确定性、碳排放强度等关键广义能量品质的问题逐渐凸显,推动了基于能量流、㶲流、熵增流和碳排放流等能源系统“流”建模理论的发... 综合能源系统(IES)的发展有助于提升系统整体能效、促进可再生能源利用。多类异质能的有效能水平、用能不确定性、碳排放强度等关键广义能量品质的问题逐渐凸显,推动了基于能量流、㶲流、熵增流和碳排放流等能源系统“流”建模理论的发展。多能耦合环节决定着IES多能转化和分配过程,是影响IES广义能量品质的关键因素之一。文中在统一精细化、抽象化程度下,给出了多能耦合环节“流”通用元件的定义。基于标准化矩阵框架提出了适用于多种能量品质分析要素的流集线器模型及其计算方法,并探讨了如何根据模型关系矩阵判定的可解性,合理化修正多能耦合环节约束条件,保证流集线器模型存在唯一运行状态。最后,通过算例验证了流集线器模型的有效性。 展开更多
关键词 综合能源系统 能量品质 熵增流 碳排放
下载PDF
面向可再生能源接入的综合能源系统熵态机理和分析方法 被引量:5
3
作者 李家熙 王丹 +1 位作者 贾宏杰 李宜哲 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期47-58,共12页
综合能源系统(IES)中不同品质能量的转换和高比例可再生能源集成背景下源荷的不确定性均增加了系统能量的不可用性。为统一量化分析上述场景中的能量不可用性,基于IES的网络属性,提出了面向可再生能源集成的IES熵态机理与分析方法。基于... 综合能源系统(IES)中不同品质能量的转换和高比例可再生能源集成背景下源荷的不确定性均增加了系统能量的不可用性。为统一量化分析上述场景中的能量不可用性,基于IES的网络属性,提出了面向可再生能源集成的IES熵态机理与分析方法。基于IES㶲流机理模型,建立了IES物理层面热力学熵增机理模型;基于广义信息功理论,引入IES信息学等效热力学熵增机理模型。结合IES的网络化特征,定义了熵态、熵增流、熵增流量、熵增源、节点熵增等IES熵态基本概念。在此基础上,提出了IES各个环节的熵态建模方法。最后,通过算例系统验证了所提模型可有效求解IES的熵态分布,并探讨了源荷预测差异性对系统熵态分布的影响。 展开更多
关键词 综合能源系统 能量退化 不确定性 熵增流
下载PDF
Towards an entropy-based detached-eddy simulation 被引量:3
4
作者 ZHAO Rui YAN Chao +1 位作者 LI XinLiang KONG WeiXuan 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2013年第10期1970-1980,共11页
A concept of entropy increment ratio ( s- ) is introduced for compressible turbulence simulation through a series of direct nu- merical simulations (DNS). s- represents the dissipation rate per unit mechanical ene... A concept of entropy increment ratio ( s- ) is introduced for compressible turbulence simulation through a series of direct nu- merical simulations (DNS). s- represents the dissipation rate per unit mechanical energy with the benefit of independence of freestream Mach numbers. Based on this feature, we construct the shielding function f, to describe the boundary layer region and propose an entropy-based detached-eddy simulation method (SDES). This approach follows the spirit of delayed de- tached-eddy simulation (DDES) proposed by Spalart et al. in 2005, but it exhibits much better behavior after their performanc- es are compared in the following flows, namely, pure attached flow with thick boundary layer (a supersonic fiat-plate flow with high Reynolds number), fully separated flow (the supersonic base flow), and separated-reattached flow (the supersonic cavity-ramp flow). The Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) resolved region is reliably preserved and the modeled stress depletion (MSD) phenomenon which is inherent in DES and DDES is partly alleviated. Moreover, this new hybrid strategy is simple and general, making it applicable to other models related to the boundary layer predictions. 展开更多
关键词 hybrid RANS/LES detached-eddy simulation TURBULENCE compressible flows ENTROPY
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部