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随着泛在电力物联网的发展,传统通信技术与计算平台已逐渐无法适应庞大的数据传输与计算规模,5G通信技术与边缘计算将成为支撑泛在电力物联网建设的中坚力量。“多站融合”模式的提出为边缘数据中心的运营提供了新的方向,多站一体化运行方法有待深入研究。针对边缘数据中心的数据迁移方法以及“多站融合”模式下各功能站协同优化问题,文章设计了涵盖数据中心、储能电站等功能站的融合站运行架构,构建了数据中心负荷模型、储能电站数学模型,并基于混合整数非线性规划方法,建立了以最小化年总成本为目标的融合站协同优化与数据迁移调度模型。通过模型的优化求解,确定了最佳数据迁移调度策略与储能电站最优运行方案。利用案例分别对数据迁移策略与储能电站的作用进行仿真分析,通过计算,采用数据迁移策略后,典型日运行成本降低了2.38%,年总成本降低了1.36%;发挥储能电站削峰填谷作用后,典型日运行成本进一步降低了8.34%,年总成本进一步降低了4.67%。结果表明,在满足时延约束情况下将数据负荷按一定策略进行分配可以实现各边缘数据中心互补调度,达到降低运行成本的效果,结合分时电价政策,利用储能电站参与日常电力调度,可以进一步将峰时负荷转移至谷时,从而显著降低运行成本。 相似文献
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以方形磷酸铁锂电池组为研究对象,在传统的并联流道液冷板结构基础上进行优化设计,提出了并联-倾斜流道液冷板,对两种液冷板下6 C大倍率放电的电池组散热性能进行对比。随后,对并联-倾斜流道液冷板开展单因素分析,研究在不同冷却液质量流量和液冷板结构参数(流道宽度、入口宽度和流道倾斜角度)下对电池组散热性能的影响。最后,设计正交实验对获得的仿真结果进行极差分析,结果表明并联-倾斜流道液冷板最优的结构参数组合是流道宽度12 mm,入口流道宽度15 mm,流道角度70°,质量流量30 g/s。在相同的30 g/s质量流量下,最优结构参数组合下电池组的最大温度、最大温差和液冷板的压降相比并联流道液冷板结构分别下降了0.45%、2.96%和29.08%。 相似文献
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为提高海洋温差能发电系统的综合性能,以单位换热面积发电量和单位海水流量发电量为基础建立综合目标函数,选取蒸发温度、冷凝温度、蒸发器和冷凝器的海水出口温度为优化变量,利用粒子群算法对海洋温差能朗肯循环系统进行多目标参数优化。研究结果表明,在28℃温海水和5℃冷海水条件下,循环工质为R717时,蒸发器内的最佳蒸发温度为23.10℃,温海水出口温度为23.42℃;冷凝器内的最佳冷凝温度为12.31℃,冷海水出口温度为10.80℃;在换热器的海水进出口温差超过4℃时,换热器的海水出口温度对系统性能的影响较小。综上,采用多目标优化可实现对各评价指标间的协调,相比单目标优化的传统模型,多目标优化改善了系统的综合性能。 相似文献
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