,2002年成立能源与动力工程学院,2005年更名为能源科学与工程学院。 学院致力于在热能与动力工程、工业过程仿真与节能技术、暖通空调与制冷、绿色建筑与建筑节能技术、新能源技术、能源检测与评估、能源政策与
、双钻塔半潜式可燃冰钻井平台,安装工艺、焊接工艺世界领先;在水合物微观测试技术、仿真模拟实验研究等方面居全国前列,为我国首次可燃冰成功试采提供了强有力的理论和技术支撑。深海钻探隔水管打破了国外供应商对
仿真技术方法,提升海洋能发电装置设计水平。加强海洋能发电装置海上测试方法及运行状态健康监测技术研究,建立并完善测试评价理论,形成相关测试标准与软件。研发深海漂浮式风电机组,探索海上风电和波浪能、潮流能等
,便得到了公司的高度关注。公司成立了海西多能互补集成优化示范工程建设推进工作组,组织中国电科院、南瑞集团、清华大学等科研单位联合开展技术攻关,基于生产模拟仿真,构建风电光伏光热储电储热调度负荷优化互补
项目,采取数字化手段对数字化车间进行总体方案设计,车间布局、搭建信息化模型,并进行车间生产线虚拟仿真,建设设备层、平台层和应用层三大层面的数字化车间。通过新模式总体设计,虚拟工厂设计,智能制造、检测装备
安全、可靠、优质、清洁、高效、互动的电力供应。 一是在中心城区推广配电自动化建设,开展分布式电源接入控制、配网运行仿真、自愈控制、风险预警等智能化建设。 二是将大数据分析技术与电力技术相结合,提高
。 产品认证方面,继2016年之后,2017年隆基60片单晶组件继续以发电量测试第一名的成绩再获TV光伏组件发电量仿真优胜奖,体现了其单晶组件发电能力的先进性和卓越性,对于提升单晶产品的市场影响力有着
,且具有动态响应快、开关频率固定和电流正弦度高的优点。通过在Matlab/Simulink 中搭建控制系统仿真模型,结果表明该控制策略具有一定的可行性。
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LCL型滤波器的三相并网逆变器模型
不能太小。取值太小会使系统中电流谐波分量变大,降低系统的抗干扰能力;而取值太大会降低系统的幅值裕度。文献中对该问题进行了建模和仿真分析,当kp =0.07 时,控制系统可得到很好的控制效果。
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双面发电组件市场份额发展预测
双面发电组件技术方案与常规单面组件差别很大,第三批领跑者项目投标期间PVsyst软件尚不具备双面组件发电量仿真计算能力,因此如何合理的分析和计算双面发电组件的发电量成为了摆在
双面发电组件、单晶N型双面发电组件和单晶P型单面发电组件实验平台,对三种类型组件的应用技术和发电量结果进行了研究分析。研究结果一方面与仿真计算方法相结合,为技术方案设计提供了指导,另一方面实验平台的
、遥控遥测装置、大屏幕显示系统、电力系统仿真 E. 智能计量与用电管理: 智能电表及芯片、远程/集中抄表系统、用电信息采集系统、用电管理信息系统、负荷管理终端、监控系统、检验装置、计量柜和元件、量测
现有机器的能力。
同时,在企业的整体运营效率改进方面提升的空间也依旧比较大。
比如:研发领域,虽然我们有了计算机辅助设计等工具,但是硬件、软件、设计、开发、验证等各个子系统,没有有效地基于模型和仿真
集成连接为一个高效的体系,不能够进行实时仿真、反馈、验证和高效迭代,所以创新和研发效率仍然不高。同时,研发与销售、制造、供应和服务也没有建立统一的数据共享机制。
因此,没有基于数据驱动的企业运营系统