简介:摘要:为积极构建新型电力系统,需大力引入新能源发电,但受其资源自身特性影响,以光伏发电为主导的新能源,不仅面临波动性、间歇性、难调度等问题,而且发电效率及经济性也有待提升。为拓宽新能源发展空间,不仅要着重研发新能源发电技术,更需开发并网调度、储能等配套技术,促进新能源产业降本降耗,实现能源生产清洁化,帮助电网最大限度接纳新能源。然而,分布式光伏电站的运维与地面集中光伏电站的运维区别较大,管理难度大且管理要求高。本文以分布式光伏电站的运维为主要议题,结合电站运维管理经验阐述了目前国内分布式光伏电站运维现状,讨论了分布式光伏电站运维管理模式,概括了光伏电站运维中涉及的管理难题和解决方案以及分布式光伏电站运维未来的发展趋势。
简介:摘 要:为了研究大管径焊接管道多层多道焊的温度场及残余应力的分布规律,基于SYSWELD焊接软件建立其3D热-弹-塑性有限元模型,通过双椭球体热源和生死单元法实现了焊接热能量的输入及焊缝的填充,采用顺序耦合法分别计算了焊接管道温度场及应力场,并将有限元模拟值与实测结果进行了对比。研究结果表明:有限元模拟值与采用盲孔法测试的焊接残余应力实测值良好。温度场模拟的三道焊缝处熔池的温度均超过1500℃,达到了材料的固液相线,温度场分布符合一般分布规律。焊接管道的Von Mises等效应力主要分布在管道内表面的焊缝处,焊接中的等效应力峰值大小均略高于钢材的屈服强度,最大可达1.05fy。管道外表面的环向应力和轴向应力均在第三条焊缝焊接完成后分别达到最大值为227.29MPa和383.53MPa;与环向应力分布不同,轴向应力在焊缝区域内总体呈锯齿状受压状态,并在0.15-0.2m宽度范围内缓慢转变为受拉状态。焊接管道完全冷却后的轴向应力峰值可达-383.53MPa。研究成果可为后续进行大管径管道焊接参数优化提供一定的理论依据。