私营公司主题领域 2 和 3 Whisker Labs (WL) 是 Ting 的制造商,Ting 是一种传感器设备,可监控家庭以帮助防止电气火灾。Ting 传感器网络监控公用电网、记录电能质量和可靠性,并检测可能导致野火点燃的电网故障。Ting 网络及其数据正在通过 WL 和保险公司合作伙伴的大量投资迅速增长,这些合作伙伴向其客户提供 Ting。WL Ting 数据包括有关电压骤降和骤升、频率和谐波干扰的高分辨率信息。这些数据对于各种用例都很有价值,包括野火预防、DER 资产集成、增强电网的可靠性和弹性、改善电能质量和其他应用,无论是对于公用事业还是第三方公用事业软件和数据服务提供商。https://www.whiskerlabs.com/
类别:高速公路 - 高速公路、高速公路 - 道路和街道、水力报告 - 水道:复杂、水力报告 - 水道:典型、位置设计研究 - 新建/重大重建、位置设计研究 - 重建/重大修复、位置设计研究 - 修复、特殊规划 - 照明:复杂、特殊规划 - 照明:典型、特殊规划 - 交通信号、特殊服务 - 施工检查、特殊服务 - 电气工程、特殊服务 - 卫生、特殊服务 - 地下公用设施工程、特殊服务 - 测量、特殊研究 - 安全、特殊研究 - 位置排水、专业代理 - 评估师、专业代理 - 谈判员、专业代理 - 搬迁代理、专业代理 - 审查评估师、结构 - 公路:高级典型、结构 - 公路:简单、结构 - 公路:典型、交通研究 - 铁路工程
摘要 _________________________________________________________________________ 本文介绍了一种用于太阳能槽式集热器 (PTC) 的新型电能存储 (EES) 接收器的数学建模。EES 接收器本质上是一个集热元件 (HCE),内置以热电池形式存储的装置,例如硫钠 (NaS)。本文介绍了描述接收器操作的概念设计和数学模型,以及模型验证的重要结果。在绝热条件下(模型有效性的主要指标),结果与已建立的美国国家可再生能源实验室 (NREL) 模型以及目前在现有 PTC 发电厂中使用的现有 SCHOTT PTR-70 和 Solel UVAC3 接收管的实验数据高度一致。 ___________________________________________________________________________ 关键词:储能、槽式集热器、PTC、发电厂、集热元件、HCE、热电池、硫钠、公用电网、NaS 电池
• 可直接与风力涡轮机、太阳能光伏、锂电池、负载组、可控电网接口、公用电网或虚拟仿真环境(数字实时模拟和网络范围)的任意组合进行交流耦合 • 混合电网控制器控制校园内的所有电力资产,包括电解器和燃料电池发电机的闭环电源点控制,并可根据项目进行定制 • 1.25 MW PEM 电解器和 1 MW PEM 燃料电池发电机 • 电解器功率增益(上升)速率为 ~6%/秒,斜率(下降)速率为 ~15%/秒 • 燃料电池可以跟踪电网以及黑启动/电网形式(接近瞬时 100% 功率响应) • 燃料电池调低至 0%,电解器调低至 20%(包括工厂平衡) • 1 Hz 标准数据采集和控制速率,交流电网可以进行 50 kHz 数据采集
虽然大多数CP都达到了2020年RE目标,但大多数CP尚未达到电力部门的RE目标。4西巴尔干从太阳能和风能来源发电的装置能力目前约为1.5 gw,或其总安装能力的7%,总计为20.4 gw。5,具体来说,它们具有662兆瓦的公用规模太阳能容量和865兆瓦的风能。6在2023年增加了公用事业规模的太阳能容量(38%),而风能的很大份额(48%)在2019年开始运营。7 2022年所有CP的安装RES容量均为28.765 MW。8根据针对中欧和南欧能源连通性集团(CESEC集团)进行的一项研究,CESEC组的欧盟成员国可再生能源的发电源需要稍微稍微超过两倍才能达到RES目标,而对于CPS,CPS至少应为四倍。9
本文提出了一个基于深度学习的综合框架,用于多个合作家庭,以实现最佳的能量分布。相应的能量产生和消耗问题是由长期短期记忆算法与优化算法结合使用以产生最佳解决方案的。在这项研究中,集成的PV社区存储系统(CESS)被考虑在此期间可以通过公式的约束来实现CESS和公用电网的调度决策。测试结果证明了所提出的系统的功效和鲁棒性,该系统在家庭环境中最大31.74%的有效可再生能源使用方面取得了出色的性能。©2022作者。由Elsevier B.V.代表韩国传播与信息科学研究所发表。这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
纽约州交通部 (NYSDOT) 欣然宣布,将通过零排放交通过渡计划 (ZETT) 获得 1 亿美元资金。该计划旨在推动整个纽约州的非 MTA 交通提供商采用零排放解决方案。该计划将支持的项目包括购买零排放交通车辆、建设充电和加油设施和公用基础设施,以及零排放资本项目的必要规划和设计阶段。ZETT 将与纽约电力局 (NYPA)、纽约州能源和研究发展局 (NYSERDA)、纽约州总务办公室 (OGS) 和纽约州环境保护部 (NYSDEC) 监督的计划/举措相结合。该计划将优先利用这些州资金来吸引更多的地方、地区和联邦资源。合格申请人、资金限制和匹配要求
拟建的公用电网连接电池储能系统 (BESS),项目名称为“SFF 06”和“电话”,将位于以下位置(参见场地平面图)。该系统将是一个使用锂离子电池技术的 4.99 兆瓦/19.96 兆瓦时的电池储能系统。每个 BESS 预计占地约 0.28 英亩,包括所有必要的退让和间距,并将位于现有太阳能电池阵列站点附近,独立连接到安大略电网。当电力需求低时,BESS 将在夜间由当地电网充电,并在高需求时向电网供电,为电网可靠性带来显著好处。BESS 组件包括集装箱单元,其中装有所有必要的电池、逆变器、灭火和灭火系统以及 HVAC 系统。请参阅附件中的拟建场地平面图和 BESS 的示例图像。
伯克利实验室的年度公用事业规模太阳能报告提出了部署,技术,资本支出(CAPEX),运营费用(OPEX),容量因素,太阳能的平级成本(LCOE),电力购买协议(PPA)价格(PPA)价格和批发厂房批准厂的批准PhotoVolta Statess(PV)和HYSHIC(PV)+PVV+pv+pv+pv+pv+ppv+ppv+ppv+ppv+ppv+ppv+ppv+ppv+“公用规模”在此定义为大于5兆瓦AC的任何地面植物。该高管摘要重点介绍了最新版本的完整报告中的某些关键趋势,涵盖了通过2023年年底建造的植物的数据。有关其他见解,请参阅完整的简报甲板,随附的Excel数据工作簿,包括更多分析以及交互式数据可视化,所有这些都可以在http://utilityscalesolar.lbl.gov上获得。
为了实现这些成果,我们推出了一系列大胆的新解决方案,旨在改善客户体验并减少影响参与的障碍,特别是对于服务不足的社区和客户。计划中合作开发的活动和产品代表了对公平和分配正义以及通过学习和参与持续改进的重大承诺。我们非常感谢能源效率咨询委员会 (EEAC),包括公平工作组 (EWG)、能源资源部 (DOER)、总检察长办公室 (AGO)、公众、我们的实施和社区合作伙伴以及我们的贸易盟友在制定计划时提供的反馈和支持,如果没有他们,大规模节约计划的实施就不可能实现。我们期待在实施这些努力的过程中继续合作。我们还感谢公用事业部 (Department) 3 对持续监管监督和指导的承诺。