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无人机群是指一组小型无人机通过协同工作与集群控制技术,

朝着共同目标执行侦察、打击或干扰等任务的系统。

它模仿了自然界中鸟群和蜂群的行为,

通过“智慧大脑”实现信息共享和动态编队。

技术原理与核心优势无人机集群的灵感源自生物集群行为(Swarm Behavior),

其核心在于赋予每架无人机自主意识,

而非单纯依靠地面单向遥控。

典型的生物集群行为包括:

鸟群:

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电力系统必须保持发电和用电的实时平衡,

根本原因在于目前电能难以大规模、经济地储存

试想,如所有用户在较短时段内集中用电,

将加剧以上实时平衡任务的难度。

固定分时电价「Static time of use pricing」是应对以上挑战的手段之一,

其是由主管部门统一确定的电价调控机制。

根据用电习惯,

将一天24小时话费分为高峰、平段、低谷时段,

白天工作时段属于高峰时段,电价较高。

夜晚休息时段属于低估时段,电价较低。

其余时段为平段,电价适中。

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氢(Hydrogen, H)排在元素周期表首位,是宇宙中最轻、最丰富的化学元素。

氢主要以无色、无臭、无毒的氢气(H2)形式存在。

它是高度易燃的物质,2mol氢气与1mol氧气(O2)反应。

产生2mol水(H2O)与572kJ。

2H2 + O2 → 2H2O + 572kJ

上述产生572kJ的化学反应,仅附带产生水,无污染。

逆反上述化学反应,则可由水和电能,制得氢气和氧气。

质子交换膜电解水制氢,全称Proton Exchange Membrane Electrolysis Hydrogen Production

该技术使用直流电和固体电解质,将纯水分解为氢气和氧气,产生的化学反应为。

阳极。

2H2O → O2 + 4H+ + 4e-

阴极。

4H+ + 4e- → 2H2

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当手机电量不足,充电器又不在身边时,我就会拿出充电宝,给手机充电。

当电力系统的发电量不足,发电机组的增发电量有限时,决策者能拿出充电宝,补充欠缺的发电量吗?

抽水蓄能电站(pumped hydroelectric energy storage,PHES)正是上述“充电宝”。

PHES由连通上下游水库的双向管道及多台水电机组构成。

当电力系统的发电量富余,则用PHES储蓄电量,将水从下游水库提高至上游水库。

实现电能向势能的存储。

当电力系统的发电量欠缺,则用PHES增发电量,将水从上游水库释放至下游水库。

完成势能向电能的转换。

下图是PHES的剖面图,蓝色部分为上下游水库和双向管道。

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