基于柔性直流的多微网互联网络结构与运行集成的综合协调优化

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51507164
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0704.电力系统与综合能源
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Flexible DC technology not only can solve the high penetration of renewable energy connection problems such as running control, and can flexibly control system power flow, and in share of renewable energy fluctuations, so as to achieve a wider range of complementary and optimized operation of renewable energy in time and space scale. Flexible DC technology is a good program to solve a large number of microgrids integration and aggregation in controlling and operation management in the future. However, how to use flexible DC technology to interconnect multiple microgrids and solve the technology development bottleneck of renewable energy and microgrids is a theoretical and practical significant research. This project starts the research around more flexible DC microgrids interconnection under the complementary use, based on researches of flexible DC network architecture design, power interactive transfer, power transmission range and running border, a coordinating optimal allocation method which considering network structure and system running mode coupling is proposed. Results of this project can provide methods for flexible DC multiple microgrids design and optimal allocation, and also can lay partial theoretical and technical foundations for the system optimal operation, troubleshooting, subsequent reconstruction, healing research, and reliability and other issues.
柔性直流技术不仅可以解决高渗透率可再生能源接入运行控制等技术难题,而且可以灵活控制系统潮流、分担可再生能源波动,实现更广范围可再生能源的时空互补和优化运行,是解决未来大量微网集成聚合控制与运行管理的良好方案。如何利用柔性直流互联多个微网,解决可再生能源和微网发展的技术瓶颈,是一项具有理论与现实意义的研究课题。本项目围绕柔性直流互联下的多微网互联互补利用展开,以网络结构设计为基础,研究了系统转供互动功率传输范围与运行边界,提出了基于网络结构和运行模式耦合的系统协调优化配置方法。本项目的研究成果可以为多微网柔性直流集成提供系统设计与优化配置方法,并为系统优化运行、故障处理以及后续的重构自愈、可靠性等问题的研究奠定部分理论与技术基础。

结项摘要

多微网柔性互联技术是应对未来大规模微网集成聚合控制与运行管理的良好技术方案,其中如何解决多微网柔性互联网络结构与运行集成的耦合及综合协调优化问题,实现更大时空范围多微网互补和优化运行,是一项具有理论与现实意义的研究课题。本项目围绕柔性直流互联下的多微网互联互补利用展开,研究了多微网互联网络结构设计方法,分析了柔性互联下多微网转供及互动的运行模式,研究了系统转供功率传输范围与运行边界,提出了基于网络结构和运行模式耦合的系统协调优化配置方法。本项目的研究成果可以为多微网柔性互联集成提供系统设计与优化配置方法,并为系统优化运行、故障处理、可靠性等问题的研究奠定部分理论与技术基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(3)
基于柔性直流互联的多微网集成聚合运行优化及分析
  • DOI:
    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180220
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张释中;裴玮;杨艳红;肖浩;孔力
  • 通讯作者:
    孔力
计及换流站运行方式的交直流混合配电系统潮流计算方法
  • DOI:
    10.13336/j.1003-6520.hve.20160713016
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨艳红;裴玮;邓卫;于汀;黄仁乐
  • 通讯作者:
    黄仁乐
多端直流的交直流配电网潮流计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电力建设
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘耀华;裴玮;杨艳红;赵振兴;邓卫;于汀;黄仁乐
  • 通讯作者:
    黄仁乐
Coordinated planning method of multiple micro-grids and distribution network with flexible interconnection
灵活互联的多微电网与配电网协调规划方法
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2018.07.047
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Yanhong Yang;Wei Pei;Qunhai Huo;Jianjun Sun;Feng Xu
  • 通讯作者:
    Feng Xu

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其他文献

针灸预处理对兔心肌再灌注损伤心电图的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中医药导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺香嫦;王超;杨艳红;严洁;谢文娟
  • 通讯作者:
    谢文娟
一类带时滞的肿瘤免疫模型的Hopf分支
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    数学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨艳红;伏升茂
  • 通讯作者:
    伏升茂
角接触球轴承热性能随机性分析
  • DOI:
    10.19356/j.cnki.1001-3997.2021.12.006
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    机械设计与制造
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨艳红;张义民;李铁军;王一冰
  • 通讯作者:
    王一冰
高水头大尺度船闸闸室消能明沟三维水力特性数值模拟
  • DOI:
    10.16233/j.cnki.issn1002-4972.20180330.021
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    水运工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨艳红;陈明;张星星;段黎明;苗健康
  • 通讯作者:
    苗健康
陕北中低温煤焦油的分离与GC-MS分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    石油化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙鸣;冯光;王汝成;徐龙;杨艳红;马晓迅;Sun Ming,Feng Guang,Wang Rucheng,Xu Long,Yang Yanh
  • 通讯作者:
    Sun Ming,Feng Guang,Wang Rucheng,Xu Long,Yang Yanh

其他文献

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杨艳红的其他基金

微电网群与配电网互动博弈机理分析和网络形态的协同演化研究
  • 批准号:
    52277131
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
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相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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