期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Research on Reduction of Solar Power Curtailment with Grid Connected Energy Storage System Based on Time-Series Production Simulation 被引量:1
1
作者 S. Ma y. P. Xu +3 位作者 X. f. Li y. f. wang N. Zhang y. R. Xu 《Energy and Power Engineering》 2017年第4期162-175,共14页
Due to the variable output of renewable energy (RE) generation, difficulties of dispatching RE for power system operators could not be avoided. One of possible solutions is the energy storage technology, especially th... Due to the variable output of renewable energy (RE) generation, difficulties of dispatching RE for power system operators could not be avoided. One of possible solutions is the energy storage technology, especially the battery storage system. The large-scale energy storage system is available to support power system reliable flexibility for load following and system frequency regulation. In this paper, the bottlenecks of large-scale solar power generation dispatching and operation in Qinghai grid are discussed, and a new PV-energy storage coordinated dispatching method is proposed for reduction of PV curtailment in Qinghai. Moreover, the validation based on the time-series production simulation is provided using real data from Qinghai. The results indicate that the proposed method can effectively decrease the curtailment of solar power and future vision of large-scale solar power coordinated operation with energy storage system is also presented. 展开更多
关键词 SOLAR POWER curtailment ENERGY STORAGE time-series PRODUCTION simulation
暂未订购
Measurement of the integrated Luminosities of cross-section scan data samples around theψ(3770)mass region
2
作者 M. Ablikim M. N. Achasov +398 位作者 S. Ahmed M. Albrecht M. Alekseev A. Amoroso f. f. An Q. An y. Bai O. Bakina R. Baldini ferroli y. Ban K. Begzsuren D. W. Bennett J. V. Bennett N. Berger M. Bertani D. Bettoni f. Bianchi E. Boger I. Boyko R. A. Briere H. Cai X. Cai O. Cakir A. Calcaterra G. f. Cao S. A. Cetin J. Chai J. f. Chang W. L. Chang G. Chelkov G. Chen H. S. Chen J. C. Chen M. L. Chen P. L. Chen S. J. Chen X. R. Chen y. B. Chen X. K. Chu G. Cibinetto f. Cossio H. a. Dai, J. f. Dai A. Dbeyssi D. Dedovich Z. y. Deng A. Denig I. Denysenko M. Destefanis f. De Mori y. Ding C. Dong J. Dong L. y. Dong M. y. Dong Z. L. Dou S. X. Du P. f. nuan J. fang S. S. fang y. fang R. farinelli L. fava S. fegan f. feldbauer G. felici C. Q. feng E. fioravanti M. fritsch C. D. fu Q. Gao X. L. Gao y. Gao, y. G. Gao Z. Gao B. Garillon I. Garzia A. Gilman K. Goetzen L. Gong W. X. Gong W. Gradl M. Greco L. M. Gu M. H. Gu y. T. Gu A. q. Guo L. B. Guo R. P. Guo y. f. Guo A. Guskov Z. Haddadi S. Han X. Q. Hao f. A. Harris Z. L. He X. O. He f. H. Heinsius T. Held y. K. Heng T. Holtmann Z. L. Hou H. M. Hu J. f. gu T. Hu y. Hu G. S. Huang J. S. Huang X. T. Huang X. Z. Huang Z. L. guang T. Hussain W. Ikegami Andersson M Irshad Q. Ji Q. P. Ji X. B. Ji X. L. Ji X. S. Jiang X. y. Jiang J. B. Jiao Z. Jiao D. P. Jin S. Jin y. Jin T. Johansson A. Julin N. Kalantar-Nayestanaki X. S. Kang M. Kavatsyuk B. C. Ke T. Khan A. Khoukaz P. Kiese R. Kliemt L. Koch O. B. Kolcu B. Kopf M. Kornicer M. Kuemmel M. Kuessner A. Kupsc M. Kurth W. Kiihn J. S. Lange M. Lara P. Larin L. Lavezzi S. Leiber H. Leithofi C. Li Cheng Li D. M. Li f. Li f. y. Li G. Li H. B. Li H. J. Li J. C. Li J. W. Li K. J. Li Kang Li Ke Li Lei Li P. L. Li P. R. Li Q. y. Li T. Li W. D. Li W. G. Li X. L. Li X. N. Li X. Q. Li Z. B. Li H. Liang y. f. Liang y. T. Liang G. R. Liao L. Z. Liao J. Libby C. X. Lin D. X. Lin S. Liu B. J. Liu C. X. Liu D. Liu D. y. Liu f. H. Liu fang Liu feng Liu H. B. Liu H. L Liu H. M. Liu Huanhuan Liu Huihui Liu J. B. Liu J. y. Liu K. Liu K. y. Liu Ke Liu L. D. Liu Q. Liu S. B. Liu X. Liu y. B. Liu Z. A. Liu Zhiqing Liu y. f. Long X. C. Lou H. J. Lu J. G. Lu y. Lu y. P. Lu C. L. Luo M. X. Luo X. L. Luo S. Lusso X. R. Lyu f. C. Ma H. L. Ma L. L. Ma M. M. Ma Q. M. Ma X. N. Ma X. y. Ma y. M. Ma f. E. Maas M. Maggiora Sc Q. A. Malik A. Mangoni y. J. Mao Z. P. Mao S. Mareello Z. X. Meng J. G. Messehendorp G. Mezzadri J. Min T. J. Min R. E. Mitchell X. H. Mo y. J. Mo C. Morales Morales G. Morello N. yu. guchnoi H. Muramatsu A. Mustafa S. Nakhoul y. Nefedov f. Nerling I. B. Nikolaev Z. Ning S. Nisar S. L. Niu X. y. Niu S. L. Olsen Q. Ouyang S. Paeetti y. Pan M. Papenbrock P. Patteri M. Pelizaeus J. Pellegrino H. P. Peng Z. y. Peng K. Peters J. Pettersson J. L. Ping R. G. Ping A. Pitka R. Poling V. Prasad H. R. Qi M. Qi T. y. Qi S. Qian C. f. Qiao N. Qin X. S. Qin Z. H. Qin J. f. Qiu K. H. Rashid C. f. Redmer M. Richter M. Ripka M. Rolo G. Rong Ch. Rosner X. D. Ruan A. Sarantseve M. Savrie C. Sehnier K. Sehoenning W. Shan X. y. Shan M. Shao C. P. Shen P. X. Shen X. y. Shen H. y. Sheng X. Shi J. J. Song W. M. Songa X. y. Song S. Sosio Sc C. Sowa S. Spataro G. X. Sun J. f. Sun L. Sun S. S. Sun X. H. Sun y. J. Sun y. K Sun y. Z. Sun Z. J. Sun Z. T. Sun y. T Tan C. J. Tang G. y. Tang X. Tang I. Tapan M. Tiemens B. Tsednee I. Uman G. S. Varner B. wang B. L. wang C. W. wang D. wang D. y. wang Dan wang K. wang L. L. wang L. S. wang M.wang Meng wang P. wang P. L. wang W. P. wang X. f. wang y. wang y. f. wang y. Q. wang Z. wang Z. G. wang Z. y. wang Zongyuan wang T. Weber D. H. Wei P. Weidenkaff S. P. Wen U. Wiedner M. Wolke L. H. Wu L. J. Wu Z. Wu L. Xia X. Xia y. Xia D. Xiao y. J. Xiao Z. J. Xiao y. G. Xie y. H. Xie X. A. Xiong Q. L. Xiu G. f. Xu J. J. Xu L. Xu Q. J. Xu Q. N. Xu X. P. Xu f. yan L. yan W. B. yan W. C. yan y. H. yan H. J. yang H. X. yang L. yang S. L. yang y. H. yang y. X. yang yi- fan yang M. ye M. H. ye J. H. yin Z. y. you B. X. yu C. X. yu J. S. yu C. Z. yuan y. yuan A. yuncu A. A. Zafar A. Zallo y. Zeng Z. Zeng 《Chinese Physics C》 SCIE CAS CSCD 2018年第6期1-8,共8页
To investigate the nature of the Ψ(3770) resonance and to measure the cross section for e^+e^-→DD, a cross-section scan data sample, distributed among 41 center-of-mass energy points from 3.73 to 3.89 GeV, was ta... To investigate the nature of the Ψ(3770) resonance and to measure the cross section for e^+e^-→DD, a cross-section scan data sample, distributed among 41 center-of-mass energy points from 3.73 to 3.89 GeV, was taken with the BESIII detector operated at the BEPCII collider in the year 2010. By analyzing the large angle Bhabha scattering events, we measure the integrated luminosity of the data sample at each center-of-mass energy point. The total integrated luminosity of the data sample is 76.16±0.04±0.61 pb^-1, where the first uncertainty is statistical and the second systematic. 展开更多
关键词 Bhabha scattering events integrated luminosity BESⅢ
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部