帮助 关于我们

返回检索结果

大规模新能源汽车接入背景下的电氢能源与交通系统耦合研究综述
A Review of Coupled Electricity and Hydrogen Energy System with Transportation System Under the Background of Large-Scale New Energy Vehicles Access

查看参考文献107篇

文摘 新能源的大规模开发利用是实现"双碳"目标的重要手段.可再生能源发电耦合制氢技术在提高可再生能源消纳率的同时,加速了新能源汽车的普及.未来,电氢能源系统与交通系统的耦合将会更加密切.以大规模新能源汽车接入为背景,首先综述了电氢能源系统的发展现状,并对耦合系统制氢、出力波动平抑以及参与电力系统优化运行3种工作模式进行了介绍.在此基础上,从不同能源角度出发,分别对电力-交通耦合系统中的联合规划与优化运行研究现状以及氢能-交通耦合系统中的加氢站优化与氢能运输相关问题进行了总结分析.最后,结合当前研究中存在的瓶颈,从动态模型构建、不确定性因素影响等方面对未来可行研究方向进行了展望.
其他语种文摘 The large-scale utilization of renewable energy is an important way to achieve the "double carbon targets". The technology of coupled renewable energy with hydrogen system can improve the consumption rate of renewable energy and the penetration of new energy vehicles. The coupling between the electricity-hydrogen energy system and the transportation system will be even closer in the future. Based on the access of large-scale new energy vehicles, first, the development of the electricity and hydrogen energy system was summarized, and the three working modes of electricity-hydrogen coupling system including hydrogen production, output smoothing, and coordinated operation with electricity network were introduced. Then, the research status of the electricity-transportation coupling system on planning and optimal operation, and the problems of hydrogen-transportation coupling system on hydrogen refueling station optimization and hydrogen transportation were analyzed. Finally, in combination with the existing bottlenecks, the future feasible research directions such as dynamic model construction and the influence of uncertain factors were proposed.
来源 上海交通大学学报 ,2022,56(3):253-266 【核心库】
DOI 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.464
关键词 新能源汽车 ; 电氢能源系统 ; 交通系统 ; 联合规划 ; 协同运行
地址

上海交通大学, 电力传输与功率变换控制教育部重点实验室, 上海, 200240

语种 中文
文献类型 综述型
ISSN 1006-2467
学科 电工技术;公路运输
基金 国家自然科学基金
文献收藏号 CSCD:7281741

参考文献 共 107 共6页

1.  鲍健强. 低碳经济:人类经济发展方式的新变革. 中国工业经济,2008(4):153-160 CSCD被引 32    
2.  平新乔. 中国碳排放强度变化趋势与"十四五"时期碳减排政策优化. 改革,2020(11):37-52 CSCD被引 10    
3.  何建坤. 碳达峰碳中和目标导向下能源和经济的低碳转型. 环境经济研究,2021,6(1):1-9 CSCD被引 16    
4.  陈思茹. 中国交通运输经济发展与碳排放效率评价. 中国公路学报,2019,32(1):154-161 CSCD被引 10    
5.  International Energy Agency. Global EV outlook 2019,2019 CSCD被引 6    
6.  宋城. 国家发改委等联合印发《汽车产业中长期发展规划》. 中国设备工程,2017(9):1 CSCD被引 3    
7.  胡海涛. 交通能源互联网体系架构及关键技术. 中国电机工程学报,2018,38(1):12-24 CSCD被引 47    
8.  杨天宇. 系统互联视角下的城域电力-交通融合网络协同. 电力系统自动化,2020,44(11):1-9 CSCD被引 27    
9.  葛维春. 基于风电消纳能力态势划分的源荷储系统分阶段优化策略. 电力系统自动化,2019,43(15):26-33 CSCD被引 9    
10.  杨经纬. 面向可再生能源消纳的多能源系统:述评与展望. 电力系统自动化,2018,42(4):11-24 CSCD被引 110    
11.  蔡国伟. 风氢耦合发电技术研究综述. 电力系统自动化,2014,38(21):127-135 CSCD被引 49    
12.  孙鹤旭. 风电制氢技术现状及发展趋势. 电工技术学报,2019,34(19):4071-4083 CSCD被引 39    
13.  许世森. 电解制氢与高温燃料电池在电力行业的应用与发展. 中国电机工程学报,2019,39(9):2531-2537 CSCD被引 34    
14.  Abdin Z. Hydrogen as an energy vector. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2020,120:109620 CSCD被引 33    
15.  罗承先. 世界可再生能源电力制氢现状. 中外能源,2017,22(8):25-32 CSCD被引 13    
16.  郝伟峰. 基于可再生能源水电解制氢技术发展概述. 价值工程,2018,37(29):236-237 CSCD被引 6    
17.  李争. 可再生能源多能互补制-储-运氢关键技术综述. 电工技术学报,2021,36(3):446-462 CSCD被引 39    
18.  颜卓勇. 非并网风电电解水制氢系统及应用研究. 中国工程科学,2015,17(3):30-34 CSCD被引 12    
19.  Huang P H. Applying small wind turbines and a photovoltaic system to facilitate electrolysis hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy,2016,41(20):8514-8524 CSCD被引 3    
20.  都鹤. 风光互补发电制氢系统仿真研究进展. 电源技术,2017,41(1):173-175 CSCD被引 4    
引证文献 16

1 胡广地 基于高阶燃料电池模型的多目标滑模控制 吉林大学学报. 工学版,2022,52(9):2182-2191
CSCD被引 2

2 刘超 基于DATA模型的电动汽车充电需求时空演化规律分析 电力系统自动化,2023,47(12):86-94
CSCD被引 3

显示所有16篇文献

论文科学数据集
PlumX Metrics
相关文献

 作者相关
 关键词相关
 参考文献相关

版权所有 ©2008 中国科学院文献情报中心 制作维护:中国科学院文献情报中心
地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 联系电话:(010)82627496 E-mail:cscd@mail.las.ac.cn 京ICP备05002861号-4 | 京公网安备11010802043238号