光阴快似箭,秋去冬又来。 2025年入冬以来,随着气温持续走低,用电负荷节节攀升,贵州迎来了季节性用能高峰,能源保供进入关键阶段。预计2025年迎峰度冬期间,贵州最大用电需求将达3460万千瓦,同比增长超过 6.8% 。全省各能源企业多措并举,开足马力,加大能源供应力度,为能源保供出力。 能源保供事关人民福祉、经济发展,充足的能源储备,是有序有效有力保障的前提和底气。截至2025年12月15日
能源是乡村振兴的动力引擎。近年来,贵州省立足能源资源禀赋,推动农村新能源产业做强做优,为乡村振兴注入可持续发展的新活力。对此,《能源新观察》专访了贵州省能源局党组成员、副局长郭宇辉,深入了解贵州省新能源产业赋能乡村振兴的实践与未来。 >>盘州市羊场乡纳木村“分布式智能电网”让村民拥有了自己的“绿色电站”。刘菲菲/摄 《能源新观察》:贵州省如何推进新能源发展与乡村振兴融合?取得了
面对贵州省低温天气带来的电力需求和持续增长的电力消费态势,为了保障民生用能和全社会可靠用电,(简称“贵州电网公司”)通过织密电力保障网、攻克防冰技术关、深耕民生服务线等举措,全力打好迎峰度冬电力保供组合拳,为全省人民群众温暖过冬保驾护航。 >>南方电网防冰减灾重点实验室设备。/摄 科技赋能防冰立体防控 地处“云贵准静止锋”地区的贵州省,是我国凝冻灾害最为严重的省份,全省近 1
入冬以来,随着气温持续走低,贵州省用电负荷节节攀升,能源保供进入关键阶段。作为中国华电旗下七家上市公司之一,也是贵州省唯一一家清洁能源上市公司,贵州黔源电力股份有限公司(简称“黔源电力”)肩负着保障区域能源安全、推动绿色发展的双重使命,以水电与光伏的“协奏曲”,在北盘江、三岔河、芙蓉江的广袤流域上,谱写出一曲科学调度、精准保供、担当作为的冬日乐章。 >>黔源电力善泥坡水电站大坝。 (
受新一轮冷空气影响,贵州多地出现明显强降温天气,供暖、供电需求持续攀升。贵州乌江水电开发有限责任公司(简称“乌江公司”)迅速行动、全力应战,切实发挥能源保供“顶梁柱”作用,确保人民群众安心用电、温暖过冬。 >>工作人员正在检查设备。(乌江公司供图) 加强组织领导,下好能源保供“先手棋”。乌江公司成立能源保供领导小组,组织召开专题会议,认真分析研判电煤、电力、热力供需形势,从组织
随着冬季用气高峰来临,坚决扛起冬季保供政治责任,统筹推进资源筹备、客户服务、设备维护及管道巡护等工作,全力保障今冬明春天然气安全稳定供应。 >>工作人员正在进行设备维护保养工作。 市场先行,精准服务激发保供活力。贵州市场开发中心立足区域能源供需实际,提前谋划、主动作为,多措并举夯实资源保障基础。深化市场调研与需求摸排,组织专业团队深入贵州多地及重点区域,系统开展冬季保供资源市场
>>工作人员正在清理集电线路覆冰。 2025年11月9日凌晨,贵州威宁落下了入冬以来的第一片雪花,也拉开了龙源电力贵州公司迎峰度冬工作的序幕 龙源电力贵州公司地处云贵高原乌蒙山区,马摆大山、梅花山、麻窝山等风电场矗立在海拔2400米以上的高寒地带。每年入冬后,这里的低温凝冻天气便会如期而至一一风机叶片裹冰、集电线路覆雪、设备部件在严寒中受到严重威胁,不仅影响着机组安全,更直接关
2025年11月24日,(简称“电力科创园”)近零碳示范区“光储直柔”示范工程成功并网投运,标志着国家重点研发计划项目一—“基于‘光储直柔’的低碳园区多能协同与碳管控技术研究与应用”取得重大突破。“这个项目建成投运后,就像一个大型‘建筑充电宝’,也是目前贵州首个‘建筑充电宝’。贵州电网公司专家委员会专职委员谈竹奎说。 >>“光储直柔”新型配电系统停车棚。 什么是“光储直柔”?谈
冬日午后的大山深处,一个超级“充电宝”正在“蓄势”,傍晚6点以后开始“放电”。这个超级“充电宝”相当于4000亿个1万毫安时的民用充电宝。 这个由118个电池舱、60个变流升压一体舱组成的超级“充电宝”就是中核紫云储能电站,它也是贵州省首座集中式、数字智能化大型储能电站。 >>中核紫云储能电站。(安顺市能源局供图) “2个小时就能将所有电池舱储满40万千瓦时的电能。按每户家庭
m m摘要:聚焦火电厂集控运行,阐述节能降耗技术措施及相关保障优化策略。技术措施涵盖锅炉、汽轮机、发电机系统及集控系统整体协调优化等;保障优化涉及运行人员操作、设备维护保养、节能降耗管理等。强调应用相关技术与构建保障体系,助力火电厂达成节能降耗目标,实现可持续发展。
摘要:随着煤矿开采规模持续扩大,煤矿安全生产风险越来越高。传统的安全管理模式在事故防范隐患排查及应急处理等方面存在着一定的局限性,无法满足现代化煤矿安全生产的要求。为了进一步提高煤矿安全管理质量,提出利用GNSS监测边坡稳定、人工智能检测车辆碰撞、智能视频监控识别人员违规行为、物联网监测设备运行故障等智能化安全管理模式,并对相关技术的具体应用方法和流程进行阐述,旨在为煤矿安全管理提供参考,助力煤矿产业可持续发展。
摘要:通过优化管径计算、材料选择与管网布局,结合智能监测与泄漏控制技术,探讨压缩空气管道系统的节能设计方法。研究采用流体力学计算、全生命周期成本分析及实时数据监测方法,结果表明科学设计可降低压降损失 35% 至 40% ,典型项目投资回收期缩短至1.7年,年节电率达 28% 以上。
摘要:在风电场机组生产过程中,高温与摩擦等因素会造成一定的火灾风险,为保证风电机组的安全运行,需进行火灾监测与防范。多源传感监测技术可结合不同类型传感器实时采集并分析机组的运行数据,为火灾风险预测与预警提供更精准的数据。对风电场机组的火灾类型以及常用的火灾风险评估方法进行分析,重点讨论多源传感监测技术在火灾监测中的具体应用,涵盖火灾预警系统的设计及实时数据监测与处理等。
摘要:数字能源是数字化技术重构的新型能源形态,更是人工智能与能源产业深度融合的核心载体。当前,数字能源在新型电力系统建设中加速渗透,部分区域依托产业基础形成特色发展模式,但仍面临基础设施薄弱、数据壁垒突出、应用场景单一、技术创新不足等问题。梳理数字能源的发展阶段与核心特征,剖析产业发展现状及痛点,从顶层设计、设施升级、数据赋能、场景示范、创新生态五个维度,提出数字能源与人工智能融合发展的实践路径,为能源行业高质量转型提供参考。
摘要:二氧化碳 (CO2 )强化煤层气开采( CO2 -ECBM)技术通过 CO2 与甲烷( CH4 )的竞争吸附机制,将工业 CO2 注入煤层置换 CH4 ,实现能源开发与碳封存双重目标。该技术采用钻井注气、压力调控及气体分离三步工艺,显著提升煤层气采收率,并封存 CO2 于深层煤层。实际应用效果显示,该技术具有增加煤层气采收率和封存 CO2 的良好效果。但是,目前该技术的推广面临低渗透煤层适配性差、高纯度CO2 供应不足及初期成本高等挑战。未来需通过政策支持与技术创新推动其成为碳中和的关键解决方案之一。
摘要:随着“双碳”目标推进及交通运输业绿色转型加速,LNG(液化天然气)作为清洁高效的能源,在长途货运领域的应用日益广泛,而高速公路服务区LNG加气站作为支撑这一趋势的关键基础设施其优势逐渐凸显。从环保减排、经济成本、能源安全及交通物流适配性四个维度,分析高速公路服务区LNG加气站的核心优势,为其进一步推广提供理论参考。
摘要:针对碳酸盐岩力学特性研究,以某煤矿五号井为研究对象,通过室内岩石力学实验与工程地质分析,揭示了开采扰动下覆岩断裂机制与围岩稳定性规律。研究采用钻孔取样制备标准岩样(直径50毫米×100毫米),开展单轴抗压、抗拉及抗剪强度测试,获取9号煤层顶板盐酸盐岩力学参数:平均抗压强度为47.65兆帕、抗拉强度为3.38兆帕、内摩擦角为33.98度、内聚力为4.69兆帕,破坏模式以劈裂为主并伴随局部剪切破坏。结合矿区构造应力特征(最大水平主应力为11.9兆帕,方向东偏南118度)及石英含量高( 52.8% )的岩层特性,发现近距离煤层开采(层间距为25.55米)导致构造应力与采动应力叠加,诱发顶板微裂隙扩展,形成拉张-剪切复合断裂。研究结果为碳酸盐岩地层巷道支护设计、突水防治及围岩稳定性控制提供了理论依据,对类似地质条件下的安全高效开采具有参考价值。
摘要:在传统原油长输管道安全管理中,主要依赖人工巡检与定点监测,这类方式存在响应滞后、覆盖范围有限、误报率较高等问题,最终形成“事故发生后再应急处置”的被动响应模式。随着人工智能(Artificial Inteligence,Al)、物联网以及分布式检测技术的不断发展,原油长输管道的安全管理正逐步转向以“风险预测和主动干预”为核心的预警体系。回顾原油长输管道安全领域取得的研究进展,并从技术特性和实际应用效果两个角度,比较传统被动监控模式与智能主动预警模式的优劣。研究重点集中在 A1 驱动的核心技术,分析其研究现状以及存在的主要挑战。此外,结合能源安全的现实需求,展望未来管道安全技术的发展方向,旨在为实现原油长输管道安全管理模式的全面升级提供理论基础。
摘要:随着化工行业的快速发展,高耗能场景对电力稳定供应的需求日益迫切。聚焦化工高耗能场景对光伏-储能联合供电系统的稳定性控制策略进行系统研究。通过构建系统架构并分析其在化工高耗能场景下的运行特性,运用多种先进控制算法,实现系统的功率平衡与稳定运行。仿真与实际案例表明该策略能有效提升系统稳定性,降低化工企业用电成本,为化工行业绿色、高效发展提供有力支撑。
摘要:围绕最新的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2022(简称“新规范”)核心要求,系统分析了建筑电气设计在安全防护、节能控制与智能联动等方面的新需求,从供配电智能化、照明控制智能化、安防系统智能化、消防电气智能化以及综合管理平台建设五个维度,提出一套符合新规范的一体化智能解决方案。通过技术选型优化、系统架构设计与实施路径规划,实现建筑电气系统安全合规、节能高效、智能便捷的运行目标,为现代建筑电气智能化转型提供理论参考与工程实践指导。
摘要:新能源发电量不断增加,对电力系统的灵活性提出更高要求,火电厂机组无疑成为深度调峰的主力军。传统火电锅炉设计工况是额定负荷运行,在宽负荷运行中面临稳燃困难、气温控制失调、辅机工况恶化等突出问题,严重制约机组调峰能力。以锅炉系统运行特性为研究对象,针对深度调峰工况下的技术瓶颈进行系统分析,提出涵盖燃烧优化、汽温调节、脱硝改造、辅机升级、智能预警五大维度的综合优化方案,为火电企业提升调峰运行水平提供理论参考。
摘要:双馈风力发电机组主轴轴承作为关键传动部件,其可靠性直接影响机组的安全运行和经济效益。通过从设计角度、材料特性、润滑系统、振动控制、密封结构等方面系统分析了主轴轴承失效的主要原因采取优化设计参数、选用高性能材料、改进润滑措施、加强振动监测和完善密封结构等措施,可有效提升主轴轴承的使用寿命和运行可靠性。
摘要:石灰石膏湿法烟气脱硫(FGD)被广泛应用于火电厂烟气脱硫,其脱硫效果直接影响环保及经济性。通过分析浆液密度、pH值、烟气温度、烟尘等含量对脱硫效果的影响,得出各要素的最佳控制范围。研究显示,当浆液密度调控至1080kg/m?至1120kg/m、pH值维系在5.8左右、烟气温度控制在 96°C 之下、烟尘含量低于200mg/m3时,脱硫成效能够稳固达到 95% 以上,脱硫效果最佳。
摘要:在水电工程建设中,小断面洞室长距离单头开挖面临通风难度大、空气质量保障难等问题,通风系统合理性直接影响施工安全与效率。以5公里及以上定为长距离,分析小断面洞室通风的核心特点,剖析长距离条件下通风系统存在的关键问题,从风机选型、风筒布置、气流组织、监测调控等方面提出通风系统布置要点,为类似工程通风设计提供参考。
摘要:对高比例新能源并网给电力系统调度带来的不确定性问题,提出一种鲁棒性优化模型与高效求解算法。模型以最小化总运行成本为目标,将风电、光伏出力的不确定性描述为有界区间,并通过鲁棒优化方法确保在最恶劣波动场景下调度方案的可行性。针对模型求解难题,设计了基于Benders分解的迭代算法,将复杂问题分解为主、子问题协同求解。结果表明,鲁棒性优化模型能显著提升系统鲁棒性,将调度风险降低约 15% ,且求解算法具有优异的收敛效率,为高比例新能源电力系统的安全经济运行提供了可靠技术方案。
摘要:在风电光伏的基础建设施工过程中,大体积混凝土具有结构厚实的特性,且水化热相对集中容易产生裂缝,进而对基础的承载能力以及耐久性造成影响。该裂缝的出现与温控措施不够完善、监测工作相对滞后等多种因素存在紧密的联系。基于此,对风电光伏基础大体积混凝土裂缝的常见种类展开分析,深入探究温控防裂技术优化方案以及智能监测方面的应用策略,主要涵盖材料配合比的优化、施工工艺的改进、智能监测系统的构建等多个层面,其目的在于提高基础工程质量,确保项目稳定运行。
摘要:火电厂脱硫废水零排放已成为行业发展的必然趋势,通过分析火电厂脱硫废水的特性及处理难点,探究当前主流的零排放技术路线,包括预处理、浓缩减量、固化处理三个环节的技术应用。对不同工艺路线的经济性、运行稳定性和适用条件的对比,并对系统运行中的结垢板结、设备腐蚀、膜污染等问题提出了优化措施,以此实现火电厂经济、高效、稳定的脱硫废水零排放。
摘要:极端天气频次与强度的持续上升,已成为影响电网安全稳定运行的关键外部扰动因素。立足于极端天气下电网故障的非线性演化过程,聚焦其从局部物理破坏向全局级联失效扩展的内在机制,明确了故障传播在时间和空间维度上的动态特征。在此基础上,提出面向实际运行场景的AI驱动恢复策略对应灾前风险识别、故障初发点定位、供电边界闭环重构与抢修作业块划分,以确保调度平台可实现自动响应、逐级联动与闭环执行。
/摘要:电力计量技术作为智能电网和分布式能源体系的基础支撑,正经历由单向统计向多功能感知和实时监控的转型。智能电表、大数据分析及边缘计算技术的结合,为电网运行提供高精度、低延迟的数据支撑。同时,为需求侧管理和新能源接入提供决策依据。分析新一代电力计量技术的核心特性、应用场景及发展趋势,探讨其在智能电网、分布式能源及用户响应调节中的潜在价值,为电力系统优化与运行安全提供参考。
摘要:为积极推进煤电转型升级,相关政策对煤电机组深度调峰、快速升降负荷、启停调峰能力提出了明确要求。然而,机组在深度调峰及长时间低负荷运行过程中,脱硝系统氨逃逸量持续增加,导致烟气中稀硫酸与硫酸氢铵浓度升高,空预器堵塞和低温腐蚀问题愈发严重。通过对脱硝系统、空预器运行工况展开综合分析研究,提出针对性解决方案来解决低温腐蚀、硫酸氢铵凝结等问题,并取得显著成效有效提升了机组运行的安全性与经济性。
摘要:在超大型火电机组中,氢气系统是提高发电效率与降低风摩损耗的关键环节。随着机组容量提升至1000兆瓦,对氢气纯度及系统运行稳定性提出了更高要求。基于近三年某火电厂运行数据与河南省某公司研发的氢气提纯装置应用实践,分析了氢气系统的能耗结构及主要损失机理,提出以膜分离提纯、智能控制与系统优化运行相结合的降耗提效路径。实践结果表明,该装置可将氢气纯度稳定维持在 99.5% 以上,相较传统干燥净化方式降低了约 11% 风摩损耗,并有效减少氢气补充量,该技术在1000兆瓦机组运行中具有显著的节能与经济效益。
摘要:针对水轮发电机转子绕组匝间短路,提出一种基于励磁端口电流与气隙磁信号的联合判据检测方法。系统由主判据模块负责端口微扰与采样,辅判据模块完成气隙特征提取。信号经小波包分解获取多频能量并计算极间相位一致性,判决器加权融合并输出故障概率与极号定位。实验显示,该方法可检测低至 0.5% 短接匝,检出率较传统方法提高约 35% ,适合在线监测和早期预警,为机组运维提供可靠支持。
摘要:聚焦智能配电网,详细探讨传统与智能检测技术的革新应用及原理优势,深入分析基于数据驱动的自愈决策机制和智能控制元件在自愈中的作用,阐述信息共享协同及联合优化路径方法,并结合实例解析。经实践验证,这些技术可有效减少故障影响、提升供电稳定性。其意义在于为智能配电网高效运行提供保障,推动电力行业智能化进程。
摘要:火电厂制粉系统承担着将原煤研磨成合格煤粉的重要任务,磨辊异常磨损会导致出力下降、煤粉细度恶化、电耗增加等问题。通过分析磨辊异常磨损的形态特征,包括偏磨、沟槽磨损、剥落磨损等典型形式。研究表明,由于煤质硬度、石英含量、磨辊材质、液压加载力、一次风量等因素共同作用导致磨辊异常磨损。针对不同磨损机理,提出了参数优化、材质改进、智能化改造等綜合对策,实现了磨辊寿命延长 35% 以上的目标。
摘要:风电工程建设因自身特点面临诸多挑战,工程具有投资大、周期长等特点,传统管理难以满足需求,全过程项目管理在规划、设计、施工、验收各阶段均有应用,该管理模式可提高效率、保证质量、降低成本,此外,提出加强信息化等优化方向,为风电工程顺利实施提供参考。
摘要:风电机组叶片摆幅随风速和风向变化呈现复杂动态,传统固定角度监控难以覆盖全部风险区域但可设计分层视频净空监控系统,整合前端摄像头、边缘节点与后台平台,实现叶片及周边障碍物的快速识别。该系统可根据风速调整监控角度和识别阈值,在高风速下识别准确率由82%升至96%,盲区覆盖显著提升。试点运行显示,该系统可降低非计划停机时间,增强风电场运行安全与经济效益,具备推广价值。
摘要:探讨渔光互补在农村分布式能源体系中的应用情况,分析水面漂浮光伏发电和农光互补柔性支架技术的协同效应,揭示在提高土地复合利用率等方面的优势,旨在清洁能源发展提供参考。
摘要:基于多能互补的综合能源系统电源规划技术,构建电-热-氢多能流耦合的系统架构与规划框架并深入剖析当前电源规划过程中的关键技术问题,旨在通过构建的多能互补协同技术路径,有效提升可再生能源消纳能力,保障能源系统安全稳定运行,为新型能源体系建设提供重要技术支撑。
摘要:抽水蓄能电站发电机励磁系统在远距离输电和弱电网条件下易出现低频振荡、励磁自激及无功调节不足等不稳定性问题,通过分析不稳定性的原因,提出AVR一PSS协同整定、预测自适应励磁控制及广域测量动态调整方法。经过仿真验证显示,这些方法可显著提升振荡阻尼、缩短电压恢复时间,并增强多机协调能力,为抽水蓄能电站安全运行提供可行方案和实践指导
摘要:基于智能故障诊断技术,提出一种火电厂码头卸船机故障诊断技术系统,并结合传感器技术和机器学习算法,对设备进行实时监控和故障预测。通过振动、温度、压力等传感器采集设备数据,采用数据预处理、特征提取和支持向量机(SVM)算法进行故障诊断。实验结果表明,实施该系统后,火电厂码头卸船机的故障发生率减少 57.7% ,停机时间减少 60% ,维护成本降低了61.1%,该系统在提升设备运行效率和稳定性方面具有一定的应用价值。
摘要:随着智能电网规模的不断扩大,电力信息通信网络面临业务类型多样、时延要求严格以及安全风险增加的挑战。通过分析现有电力通信网络在节点负载、数据传输延迟、资源调度和安全防护方面存在的不足,提出云-边-端分层架构,并结合网络切片、动态资源调度与多层安全防护机制进行优化设计。研究结果显示,该优化方案能够有效降低调度业务延迟,提高带宽利用率,并在异常事件下维持网络稳定性和安全性,分层架构与动态调控相结合可以增强网络弹性,为智能电网的多业务协同运行提供可靠保障。
摘要:变桨机构作为风电机组的关键传动部件,因其频发故障,已成为制约风电产业发展的因素,提升变桨机构可靠性,对于降低风电运维成本、提高风电经济性具有重要意义。通过对变桨机构失效机理和影响因素进行分析,提出结构优化、状态监测、智能诊断的可靠性提升技术措施,以2兆瓦风电机组变桨机构技术改进为例,证实所提出措施的有效性。技术改进后,风电机组变桨机构振动降低 52% 齿面和轴承寿命分别提升 80% 和31%,年故障率从 12.5% 降至 3.2% ,机组可利用率从 87% 升至95% ,有效提高变桨机构可靠性。
摘要:随着电网规模的不断扩大和电力需求的持续增长,变电设备的安全稳定运行对于电力系统的可靠性至关重要。传统的变电设备监控与运维方式已难以满足电网发展的要求,电网新技术的涌现为变电设备智能监控与运维协同体系的构建提供了有力支撑。探讨电网新技术在变电设备智能监控与运维协同体系中的应用,旨在提高变电设备的监控水平和运维效率,保障电网的安全稳定运行。
摘要:通过对煤矿井下电气设备电缆故障定位问题的分析,研究基于时域反射、频域分析及智能算法融合的快速定位技术,提出适应煤矿井下复杂环境的优化方案,对于缩短故障处理时间、降低生产损失、保障矿工生命安全具有重要的意义。
摘要:智能电网在能源转型中发挥关键作用,智能电网设计能减少碳排放,实现能源绿色转型。通过分析新能源智能电网设计的意义,提出智能电网的融合路径,推动能源行业绿色低碳发展。
摘要:由于火电厂输煤系统通常处于高粉尘、高湿度、大负荷的工况中,且需要24小时不间断运行,皮带机在长期运行中面临着挑战。为提升火电厂输煤系统的安全运行和运行效率,通过分析设备故障运行参数控制、维护管理等因素对输煤系统整体安全性的影响,采取设备技术改造、完善监控预警体系和规范化管理制度等综合优化措施,有效提升皮带机运行的可靠性与安全性,降低非计划停运风险。
摘要:随着清洁能源的快速发展,国内LNG(液化天然气)储罐需求量增大。在LNG接收站建设过程中,LNG储罐穹顶的气顶升是项目建设的关键点与难点,结合某27万立方米LNG项目实例,对27万立方米LNG储罐的气顶升平衡系统进行对比研究,浅析两种气顶升平衡系统的优缺点。
摘要:随着新能源发电技术的快速发展与规模化应用,其并网运行对区域电力系统的稳定性、经济性与可持续性带来新挑战。围绕新能源并网背景下区域电力工程的多目标协同管理问题进行研究,旨在构建一套兼顾系统运行安全、经济效率与低碳环保目标的协同优化策略。通过分析新能源接入对电力系统运行特性的影响,提出基于多目标优化的协同管理框架,并设计相应的模型与算法。仿真结果表明,所提出的策略能够保证电网系统安全稳定运行,有效提升新能源消纳能力,降低运行成本,减少碳排放为区域电力工程的科学管理提供理论依据与实践参考。
摘要:对新能源变电站的消防安全及应用管理问题,首先分析新能源变电站面临的挑战、消防安全要求建立消防安全管理体系、配置合适消防设施与装备、开展消防演练与培训、制定火灾应急预案等消防安全管理措施,以及强化设备运行维护管理、提升人员安全意识与技能、利用智能化技术提升管理水平等应用管理优化策略。研究结果表明,这些优化策略可有效提升变电站消防安全水平,保障系统稳定运行与人员安全,为新能源变电站发展提供技术支撑。
摘要:针对某区块浅层煤层气水平钻进托压严重、完钻率低的问题,使用COMPASS软件,通过控制变量法分析井眼曲率、钻具组合对摩阻的影响。结果表明:水平井第二增斜段井眼曲率控制在7°/30m以内,钻位置置于井斜0至20°范围,可降低滑动钻进摩阻,完钻率提升至 100% 。研究成果为浅层煤层气水平井高效开发提供了技术参考。
摘要:针对新能源接入使电力系统的波动性和不确定性增强的问题,围绕新型电力系统的韧性提升对数字化技术、源网荷储协同与微电网储能调度及优化策略进行分析。研究发现,数字化监测与预测可提升调控精度,储能与微电网的互动缓可解波动影响,通过分层优化调度可保障关键负荷稳定运行。优化策略能增强电力系统局部供电可靠性,对整体系统恢复能力提供支撑。
摘要:随着智能电网建设的深入推进,对电力系统中核心设备变压器运行的可靠性、安全性与智能化水平提出了更高要求。数字式继电保护装置凭借其强大的数据采集、处理与通信能力,正逐步取代传统的模拟式、电磁式保护装置,成为变压器保护的主流技术。对基于数字式技术的变压器继电保护装置的优化进行分析,包括保护功能的整合与冗余设计、定值的自适应整定、基于通信的网络化保护以及状态监测与故障预警的融合,研究其优化配置策略。
摘要:随着可再生能源接入电网系统,其间歇性和波动性特征影响电力系统稳定性,火电机组成为深度调峰的主体,但深度调峰会导致汽轮机转子频繁经历热应力和机械应力循环,直接影响其疲劳寿命。通过分析深度调峰工况下汽轮机转子寿命损耗的主要影响因素,可进行优化调峰和技术改造,来降低转子疲劳损伤、延长设备使用寿命,提升新能源的消纳能力。
摘要:针对新型电极材料在电化学储能系统中的应用,首先在材料结构特性方面,分析新型电极材料与传统电极材料的差异及优势,然后探讨新型电极材料对电化学储能效率的影响机理,最后通过实验测试和数据分析,验证新型电极材料的优异性能。