摘要。偏远地区人群所面临的问题之一是基础设施无法用于发电的问题。可用的河流可用于产生电能。开发的系统必须便宜,易于操作和可靠。它应该配备监视系统以显示输出。这项研究旨在开发一家冰球电厂及其监测系统,以满足偏远地区的电力需求。电厂由一个小型涡轮机,一个发电机,电池充电器和电池组成,而监视系统由当前传感器,电压传感器,Arduino Nano和显示器组成。该系统在实验室和河流中进行了测试。DC电压传感器,AC电压传感器和DC电流传感器的测试分别产生1.88%,5.24%和1.25%的误差。无负载测试表明,当在696-1363 rpm旋转时,系统的电压为12.77-16.6 VDC和224-245 VAC。加载后,系统会在1332-1564 rpm旋转时生成12-12.8 VDC和225-247 VAC的电压。偏远地区的人们可以使用开发的系统来满足其功率需求。
在技术进步和有利的监管措施(尽管仅限于部分国家)的推动下,小规模发电或微型发电的部署正在形成电力系统的一个新领域,该领域被称为“住宅能源部门”或“微型发电部门”。多年前被称为“自产”或“自用”,现场或需求侧微型发电的主要目标是通过自己的工厂为家庭和企业提供电力服务。虽然过去曾使用过避免成本的概念,但之前尚未开发出一种考虑到不同影响因素的动态模型。本文填补了文献中的这一空白。它提出了一个动态的、易于复制的模型,其中包含影响避免成本的主要因素,并有助于分析住宅生产消费者的投资决策。结果表明,与其他变量相比,零售价格的演变是影响避免成本的最相关因素,这表明零售价格的逐步上涨可能导致在电厂使用寿命结束之前更换电厂。然而,零售价格的重要性及其未知的演变使住宅电厂的投资决策具有内在的不确定性。因此,更高的零售价格可以通过缩短回收期来鼓励投资。如果累计避免成本更早地等于初始投资,这既减少了不确定性(周期更短),也减少了高额初始费用带来的心理影响。尽管监管因素(例如补贴的存在和电网交换条件)对经济影响不大,但这些因素有助于改变未来生产消费者将面临的心理框架。特别是,它们部分抵消了初始前期成本对投资决策的不利影响,即使收入和其他优势抵消了这种初始投资额。© 2023 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可协议 ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) 开放获取的文章。
摘要 在可再生能源的背景下,虚拟发电厂 (VPP) 被视为智能控制复杂、分散、分布式和异构发电过程的关键技术。然而,VPP 的经济和生态控制是一项非常关键的任务:由于 VPP 在复杂性、技术组合、环境条件和运行期间需要优化的目标方面具有很大的变化性,单个 VPP 的控制需要能够有效地考虑所有这些单独的约束条件。因此,我们在本文中提出了一种结合计算智能 (CI) 元启发式的 VPP 抽象控制方法,该方法旨在灵活适用于不同的 VPP 规模、目标和发电厂类型。此外,该方法还提供了构建分层 VPP 的可能性,因为这通常是系统运营商的要求。为了证明该控制方法的有效性,考虑了三个示例性优化目标,并将其应用于不同组合的扁平/分层 VPP:最小化运行储备需求、最小化 CO 2 排放量和最大化发电厂灵活性。此外,该方法与三个示例性 CI 元启发式方法相结合并进行评估:模拟退火 (SA)、粒子群优化 (PSO) 和蚁群优化 (ACO)。为了使这种先进的 CI 元启发式方法在优化问题中的使用合法化,梯度下降优化 (GDO) 作为一种传统的优化技术也被考虑在内。基于具体的示例场景以及广泛的汇总测试运行,结果表明该控制方法能够有效地优化各种 VPP 组合以实现给定的目标。
我们要感谢各领域专家在我们进行的咨询中提出的意见、意见和宝贵建议,这是 TERI 正在进行的能源转型工作的一部分,特别是关于聚光太阳能发电厂 (CSP) 的工作。我们特别感谢并赞赏来自 MNRE、NTPC、监管援助项目 (RAP)、India One Solar、Godawari Green Energy Private Limited、IIT Delhi & Kanpur 的专家提供的有益见解,他们参加了 2023 年 5 月 30 日举行的圆桌讨论。所有相关人员的意见,尤其是 Shakti 可持续能源基金会顾问兼 SECI 前董事总经理 Ashvini Kumar 博士、NTPC 董事长兼董事总经理 Gurdeep Singh 先生、MNRE 科学家-D Anil Kumar 博士、Godawari Green Energy Ltd. 副总裁 Jitendra Solanki 先生和 TERI 的 Gajendera Singh Negi 先生,对报告和建议的制定发挥了重要作用。我们感谢 TERI 的编辑和设计团队的贡献。
本案例研究由清洁能源州联盟 (CESA) 的工作人员编写。CESA 成立于 2002 年,是一家全国性的、由会员支持的非营利组织,与其会员合作制定和实施有效的清洁能源政策和计划。本案例研究基于 Stratagen Consulting 代表 CESA 进行的分析。该分析侧重于采购能源储存以取代即将退役的化石燃料调峰电厂的成本效益比较,以缅因州为案例研究。本报告的一个版本已作为利益相关者的意见提交给缅因州州长能源办公室,以帮助缅因州制定 200 兆瓦公用事业规模的能源储存采购计划。本分析和报告的目的是向缅因州和其他州展示如何以经济高效的方式用能源储存取代化石燃料调峰电厂,帮助各州实现脱碳目标。
在建造太阳能设施期间,应进行最低限度的平整,以尽量减少对土壤的影响。设计决策,包括排水沟、围堵水池和通道的选址,应与土地所有者共同做出,并以保护未来农业实践的方式做出。土壤应保留在农场土地上,任何必要的填埋物都应不含垃圾和杂物。如果使用除草剂来控制阵列内或周围的植被,开发商应通知土地所有者和农民制定计划。必须在施工期间或施工后尽快建立植被,以避免径流和土壤流失。在太阳能设施的商业寿命结束时,开发商应将项目场地恢复到原始状态,除非土地所有者另有指示。
存在广泛的集中技术;最发达的是抛物线槽收集器(PTC),线性菲涅耳反射器(LFR),太阳能塔(SPT)和抛物线菜肴收集器(PDC),如表1所示。PTC植物使用抛物线反射器将阳光聚焦在抛物线焦线上的吸收管上。反射器和吸收管可以一起移动,从日出到日落[5] [6]。lfrs由吸收管每一侧的弯曲反射器组成。最近的设计称为紧凑型线性菲涅耳反射器(CLFR)为每个镜子的行使用两个并行反射器,需要比PTC更少的面积才能达到给定的功率输出[8]。SPT使用HelioStat田间收集器(HFC)将阳光反射到位于塔顶上的中央太阳接收器上。这是一种相对灵活的技术,因为可以使用各种Heliostat场,太阳接收器设计和传热液(HTF)。PDCS将阳光集中在抛物线反射器上方的焦点上。反射器和受体跟踪太阳。除了这些常规类型外,CSP技术还可以与热电系统(即浓缩太阳能热电)结合使用,无需使用电动循环[8]。
直接与关键流程设备供应商互动已使项目采用针对Raygen的操作配置和系统容量进行优化的组件,而非经常性工程工作大大减少了未来项目。供应商直接与饲料顾问,SLB和Raygen合作,以优化流程,降低成本并满足项目的性能要求。Raygen的植物设计和运营理念以一种新颖的方式使用了既定的工业技术,需要比典型的多种操作模式。确保对工厂进行优化以实现需求性能,需要在工艺设备设计方面的专家之间进行密切的协调,这是通过Raygen与我们的行业合作伙伴之间的合作来实现的。对未来项目的影响:饲料设计是模块化的,可以直接应用于未来的项目中。因此,开发项目的时间和成本将大大减少。协作,可重复的设计允许Raygen和SLB与主要供应商进行谈判和合作,以支持我们的长期项目管道和降低成本策略。
iii。将通过VPP平台收集和共享有关使用储能产品的某些信息。示例包括:储能产品的操作和系统性能数据,以及其他用储能产品(例如太阳能光伏系统)运行的产品(这包括单个组件的运行状态,电池温度,通信状态,正常运行时间);有关您的能源使用的信息,与能源存储产品和其他电气数据有关的现场负载频率,包括使用,生产,电池和设备的使用状态。这些信息将由我们收集,即构成存储产品的一部分和/或任何维护和运营储能产品的产品或任何第三方提供商的制造商,或者纳入了储能产品的任何VPP平台;