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第1章緒論[2]。圖5-1“煤改電”項(xiàng)目實(shí)施前后能耗對(duì)比Figure5-1Comparisonofenergyconsumptionbeforeandaftertheimplementationofthe"CoaltoElectricity"project由上圖可知,我國在“煤改電”項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)于煤炭化石資源節(jié)約做出了巨大貢獻(xiàn),節(jié)能效果顯著。經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)我國國民的生活作息,日間居民生活大量用電,而夜間,居民休息,對(duì)電量的需求不是很高,致使我國電網(wǎng)出現(xiàn)峰谷現(xiàn)象。為合理調(diào)整國民在各個(gè)時(shí)間的用電量,我國提出分段電價(jià):在高峰用電時(shí)期,電價(jià)略高:在低峰時(shí)用電,此時(shí)電價(jià)就比較低。同時(shí)又可以減輕電網(wǎng)載荷,保證居民的長期用電方便。本系統(tǒng)中可以利用儲(chǔ)熱體在谷段電價(jià)時(shí)進(jìn)行加熱儲(chǔ)熱工作,在白天用電高峰期釋放儲(chǔ)存的熱能保證居民在日間的采暖。與一般的供暖設(shè)備相比,儲(chǔ)熱設(shè)施的利用可以大大減少加熱設(shè)備運(yùn)行時(shí)長與加熱次數(shù),延長了設(shè)施的工作壽命。又有利于削峰填谷,降低國家電網(wǎng)在用電高峰時(shí)的載荷,保證居民的用電效益,又可以使用用電低谷時(shí)段的谷段電價(jià),減少用戶在取暖上的消費(fèi)支出。本章總結(jié)本章針對(duì)本設(shè)備從經(jīng)濟(jì)效益與節(jié)能效益進(jìn)行分析,使設(shè)備進(jìn)行錯(cuò)峰工作,可以充分利用電網(wǎng)電能,使得本應(yīng)該浪費(fèi)的電能得到充分利用。又于傳統(tǒng)采暖方式相比可以大幅度減少煤炭的使用,降低溫室氣體二氧化碳的排放,具有優(yōu)良的環(huán)保效益??偨Y(jié)與展望總結(jié)電磁感應(yīng)加熱儲(chǔ)熱系統(tǒng)以其優(yōu)越的性能與強(qiáng)大的社會(huì)效益,憑借對(duì)環(huán)境友好、可持續(xù)發(fā)展、自動(dòng)化程度高等一系列優(yōu)點(diǎn),使其成為我國社會(huì)采暖方式的有利選擇方案。隨著相關(guān)技術(shù)的成熟相信該技術(shù)必然在更廣泛的領(lǐng)域得到應(yīng)用,加速我國的采暖領(lǐng)域朝著更智能、穩(wěn)定的方向發(fā)展,并能同互聯(lián)網(wǎng)直接聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制,為人類提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本次設(shè)計(jì)主要完成了以下任務(wù):1.本文搭建電磁采暖系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),對(duì)電磁采暖系統(tǒng)各部分及系統(tǒng)整體建立仿真模型,設(shè)定運(yùn)行參數(shù),并依次進(jìn)行仿真。2.利用電磁采暖系統(tǒng)的仿真模型對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行簡單的運(yùn)行參數(shù)調(diào)整,通過設(shè)置不同的仿真條件,依據(jù)仿真結(jié)果對(duì)運(yùn)行的參數(shù)進(jìn)行選擇??梢宰鳛楸狈讲膳膮⒖家罁?jù),為電磁采暖系統(tǒng)的采暖提供理論支持。本設(shè)計(jì)擁有儲(chǔ)熱體可以在夜晚時(shí),利用峰谷電價(jià)對(duì)設(shè)備進(jìn)行加熱,在白天居民用電高峰時(shí)施放貯存的熱量,同時(shí)擁有智能化控制程序與溫度顯示設(shè)備,方便居民實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)家庭實(shí)時(shí)溫度,根據(jù)自己的不同情況及時(shí)調(diào)整室內(nèi)溫度,以達(dá)到更好的節(jié)約用電,合理使用資源的目的。此外,電磁感應(yīng)加熱儲(chǔ)熱設(shè)備所占的空間比較小,從設(shè)備的價(jià)格上來說,電磁感應(yīng)加熱儲(chǔ)熱設(shè)備也相比于傳統(tǒng)的采暖爐花費(fèi)更少。展望電磁采暖系統(tǒng)對(duì)建筑節(jié)能和環(huán)境保護(hù)都有深遠(yuǎn)的、巨大的意義。其仿真模型的建立,使得電磁能的應(yīng)用更加廣泛充分,既滿足用戶采暖的需求,又節(jié)約化石能源,降低有害氣體的大量排放,能源缺少的情況得到改善,有利于可持續(xù)發(fā)展。如今我國正值社會(huì)變革時(shí)期,政府大力倡導(dǎo)居民使用清潔可再生資源全暖,倡導(dǎo)每個(gè)人進(jìn)行低碳生活,以實(shí)現(xiàn)我國在2035年實(shí)現(xiàn)碳中和,完善社會(huì)建設(shè)。“既要金山銀山,又要綠水青山”,我國的發(fā)展不應(yīng)該以破壞環(huán)境為代價(jià),進(jìn)行社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。電磁感應(yīng)加熱儲(chǔ)熱設(shè)備可以在一定程度上節(jié)約資源,保護(hù)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí),也可以實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。隨著科技與人民意識(shí)的不斷發(fā)展,相信對(duì)于環(huán)境的保護(hù)也一定會(huì)深入人心,因此我們?cè)谛枰诒WC采暖需求與采暖質(zhì)量的情況下,提高經(jīng)濟(jì)效益和資源利用率,開發(fā)新的采暖材料以及高新技術(shù)。參考文獻(xiàn)牛健壯.直流疊加交流電感線圈結(jié)構(gòu)的分析[J].電子技術(shù),2022,51(01):7-9.王航,王盛慧.電磁供暖的工作原理及社會(huì)效益[J].科技創(chuàng)新,2020,10,34.惠永康,感應(yīng)加熱電磁爐加熱均勻性研究[D].西安理工大學(xué),2021.陳泓屹,多線圈電磁加熱仿真與數(shù)據(jù)分析[D].哈爾濱理工大學(xué),2021.盧陶平,多線圈電磁感應(yīng)加熱控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D].哈爾濱理工大學(xué),2021.徐微;李守智,磁路引導(dǎo)在感應(yīng)加熱系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].電子器件,2021,44(5);1104-1105.房紫璐,電磁感應(yīng)加熱線圈的多目標(biāo)優(yōu)化研究[D].浙江大學(xué),2021.程夢(mèng)杰,電磁感應(yīng)加熱中的能量管理[D].湖北民族大學(xué),2020.吳一帆,電磁采暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)與控制策略研究[D].電子科技大學(xué),2020.胡焌豪,電磁感應(yīng)器加熱技術(shù)的應(yīng)用與研究[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2016,10(28);50-51.劉淑榮,龐偉,水暖加熱系統(tǒng)感應(yīng)加熱電源MATLAB仿真研究[J].2014,15(2);55-56.焦永剛,大功率電磁熱儲(chǔ)能系統(tǒng)感應(yīng)加熱仿真研究[J].電氣工程學(xué)報(bào),2015,10(9);9.王睿,地暖系統(tǒng)的安全與節(jié)能技術(shù)研究[D].西華大學(xué),2014.孫于,汪友華,新型橫向磁通感應(yīng)加熱線圈[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2014,29(4);85-86.黃化偉,電感應(yīng)加熱線圈優(yōu)化設(shè)計(jì)及變頻電源控制研究[D].東北大學(xué),2015.胡旭東,電磁感應(yīng)加熱理論研究及強(qiáng)力感應(yīng)加熱器設(shè)計(jì)[D].河北工業(yè)大學(xué),2010.李曉麗,水暖加熱系統(tǒng)的感應(yīng)加熱電源研究[D].五邑大學(xué),2011.AhmetKucukkomurler,Environmentalprotection,lowcost,highenergyefficiency,electromagneticindoorinductionspaceheatingsystemdesign[A].SaintPetersburg,Russia,2020.JianminDu;YanLi,CharacterizationofRadialElectromagneticForceandVibrationResponseinSquirrel-cageInductionMotorunderP
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