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I C S 2 7 . 0 1 0 F 1 0 T / C R E S 中 国 可 再 生 能 源 学 会 标 准 T / C R E S O O 4 1 - 2 0 2 5 T /C R E S 0 0 2 3 - 2 0 2 4 可 再 生 能 源 综 合 系 统 术 语 I n t e g r a t e d r e n e w a b l e e n e r g y s y s t e m - T e r m i n o l o g i e s 2 0 2 5 - 0 7 - 1 7 发 布 2 0 2 5 - 0 8 - 1 6 实 施 中 国 可 再 生 能 源 学 会发 布 全国团体标准信息平台 全国团体标准信息平台 T/CRESO041-2025 I目次 前言................................................................................II 1.范围................................................................................1 2.规范性引用文件......................................................................1 3.通用部分............................................................................1 4.基础设施............................................................................2 5.功能模块............................................................................3 6.性能指标............................................................................5 7.系统集成............................................................................8 索 引...........................................................................11 全国团体标准信息平台 T/CRESO041-2025 Ⅱ前言 本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。 本文件的某些内容有可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国科学院电工研究所提出。 本文件由中国可再生能源学会归口及发布。 本文件起草单位:中国科学院电工研究所、中国石油大学(华东)、上海之恒新能源有限公司、国 家电投集团科学技术研究院有限公司、内蒙古工业大学、上海电力设计院有限公司、江苏国科智能电 气有限公司、中国可再生能源学会综合系统专业委员会。 本文件主要起草人:许洪华、郭金东、白章、齐宁、杨宝峰、杨子龙、成骁彬、赵斌、常鸿、田道 贵、孟克其劳、秦嘉南、武鑫。 本文件在执行过程中的意见建议请反馈至中国可再生能源学会标准化工作办公室。 全国团体标准信息平台 T/CRESO041-2025 1可再生能源综合系统术语 1.范围 本文件规定了可再生能源综合系统的通用部分、基础设施、功能模块、性能指标及系统集成术语。 本文件适用于可再生能源综合系统的规划、设计、建设及运行管理等。 2.规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 [1]GB/T29319-2024光伏发电系统接入配电网技术规定 [2]GB/T12936-2007太阳能热利用术语 [3]GB/T50155-2015供暖通风与空气调节术语标准 [4]GB/T24499-2009氢气、氢能与氢能系统术语 [5]GB/T15316-2009节能监测技术通则 [6]GB/T32150-2015工业企业温室气体排放核算和报告通则 [7]GB/T51350-2019近零能耗建筑技术标准 [8]DL/T1365-2014名词术语电力节能 3.通用部分 3.1 综合能源系统integratedenergysystem 在一定区域内多种能源互补耦合形成源网荷储一体化的能源系统,通过综合各能源之间的协调规划、 优化运行、协同管理、交互响应和互补互济,灵活、可靠、经济、高效的满足用户冷、热、电、气等能 源需求。 3.2 可再生能源综合系统integratedrenewableenergysystem 以可再生能源为主、因地制宜满足多元能源需求的综合能源系统。 3.3 全国团体标准信息平台 T/CRESO041-2025 2系统规划systemplanning 制定资源配置和发展方案以满足当前和未来需求,提高系统的可靠性和效率。 注1:资源配置包括能源、设备、资金等系统资源优化分配。 注2:发展方案包括能源结构优化、基础设施建设、需求管理、政策机制等。 4.基础设施 4.1 风能发电系统windenergygenerationsystem 将风的动能转化为电能的系统。 4.2 光伏发电系统photovoltaic(PV)generationsystem 利用太阳能电池的光生伏特效应,将太阳辐射能转换成电能的发电系统。 [来源:GB/T29319-2024光伏发电系统接入配电网技术规定,3.1] 4.3 太阳能热发电系统solarthermalpowergenerationsystem 先将太能阳转换成热能,再将热能转换成机械能进行发电的系统。太阳能热发电系统主要由太阳能 集热系统、热传输系统、热储存系统、热能动力发电系统等部分组成。太阳能热发电系统分为槽式、塔 式、盘式等几种类型。 [来源:GB/T12936-2007太阳能热利用术语,9.53] 4.4 生物质能源系统biomassenergysystem 将自然界的植物、城乡有机废物等生物质中以化学能形式贮存的太阳能转化为常规的固态、液态、 气态的燃料或能源的可再生能源系统。 注:生物质能直接或间接地来源于绿色植物的光合作用。 4.5 热(冷)网heat(cold)supplynetwork 由热(冷)源向各热用户供热(冷)的管道系统。 [来源:GB/T50155-2015供暖通风与空气调节术语标准,3.1.43,有修改] 全国团体标准信息平台 T/CRESO041-2025 34.6 氢能系统hydrogenenergysystem 氢的制备、储存、输配和应用系统的总称。 [来源:GB/T24499-2009氢气、氢能与氢能系统术语,2.3] 4.7 车网互动vehicletogrid 电动汽车电池与电网实现电能相互传递的过程。 4.8 4.数据采集与监控系统 supervisory control and data acquisition system 通过信息通道传递信号的系统,为设备提供控制信号,并收集分析设备实时数据。 9 数字化能源管理系统digitalenergymanagementsystem 利用数字化手段监控和管理系统内各种能源设施,实现平衡能源负荷和优化能源使用的管理系统。 4.10 建筑能效管理系统buildingenergymanagementsystem 通过先进的监测、控制和优化技术,对建筑内能源使用进行实时管理和优化的系统。 5.功能模块 5.1 可再生能源资源评估renewableenergyresourceassessment 基于地理位置、气象条件及环境资源特性,通过对资源的量化与分析,确定可再生能源的资源储量、 资源分布及资源可开发量等。 5.2 系统负荷预测systemloadforecasting 基于历史负荷数据、气象数据、经济活动和一定算法,对未来一段时间内的系统负荷容量、趋势等 进行预测。 5.3 负荷特性分析loadcharacteristicanalysis 基于用户历史用能数据和行为分析,分析综合负荷的响应特征,包括结构特性、时序特性、波动特 全国团体标准信息平台 T/CRESO041-2025 4性、峰谷特性、调节能力等。 5.4 系统状态监测systemstatusmonitoring 实时监测综合能源系统中各类设备运行状态、能源生产与流动情况、负荷变化特征及系统运行工况, 及时识别、预警并报告异常或故障状态。 5.5 供能质量监测energysupplyqualitymonitoring 实时监测综合能源系统内供能品质,包括电压、电流、频率、热能供应参数等。 5.6 能源经济调度energyeconomicdispatch 根据能源需求和能量平衡约束、设备容量约束等约束,合理分配和调度能源资源及设备运行,实现 能源系统运行的经济性最优。 5.7 系统运行控制systemoperationalcontrol 通过实时感知、动态决策和主动调节的方式,使系统始终运行在安全边界内。 5.8 综合需求响应integrateddemandresponse 利用激励或者控制手段,引导用户调整和优化用能行为,实现综合能源系

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