摘要。尾流效应是风电场设计和分析中的一个关键挑战。对于浮动风电场,平台在涡轮机的气动载荷下发生偏移,并受到系泊系统的约束,系泊系统的允许偏移量可能有很大变化。当考虑尾流转向时,涡轮机的侧风偏移可以抵消尾流的横向偏转。这项工作提出了一种工具,可以有效地模拟浮动风电场尾流转向和平台偏移的耦合影响。该工具依赖于频域风电场模型 RAFT 和稳态尾流模型 FLORIS。使用 FAST.Farm 进行了验证,然后将该工具应用于一个简单的双涡轮机案例研究。在比较对涡轮机功率的影响时,考虑了一系列具有增加的平台偏移和不同偏航错位角的系泊系统。探讨了对涡轮机间距和系泊系统方向的其他敏感性。结果表明,顺风涡轮机发电存在一个最不理想的观察圈宽度,该宽度随偏航错位角和涡轮机间距而变化。此外,偏航失准条件下的涡轮机偏移量会因系泊系统相对于转子平面的方向而发生显著变化,进而影响最佳失准角。这些结果凸显了在评估浮动风力发电机组的尾流转向策略时考虑浮动平台偏移量和系泊系统的重要性。
我们提出了一种解决大规模随机机组组合 (SUC) 问题的方法,该问题具有每周调度的储能和显著的天气依赖性随机发电能力。每周储能设施主要在周末充电,在工作日放电,需要每周调度发电机组,这会导致大规模优化问题。该 SUC 问题被表述为两阶段随机模型,我们使用条件风险价值作为风险度量。使用 Benders 框架,提出的解决方法将问题分解为混合整数线性主问题和线性和连续子问题。主问题对应于整个星期的第一阶段决策,包括所有承诺(二进制)变量及其相应的约束。子问题对应于每周对发电机组的实际调度。基于列和约束生成算法在解决稳健优化问题方面的成功经验,我们通过将子问题的原始变量和约束添加到主问题中,改进了标准 Benders 分解中主问题和子问题之间的低通信量,从而提供了更好的补救函数近似值。我们的计算实验使用南卡罗来纳州合成系统实例(在 40 种场景下有 90 个发电机组)证明了所提出的分解方法的有效性。
海上风能和波浪能是尚未开发的可再生资源。然而,这些资源的间歇性和高昂的能源成本对其大规模开发构成了一些重大挑战。尽管人们认为储能系统可以减轻或降低能源波动以支持可靠的电网,但所提出的解决方案进一步增加了资本支出。这主要是由于缺乏对海上可再生能源系统与储能系统的系统技术经济评估。此外,先前文献中报道的海上风能和波浪能系统的整合显示出许多好处,例如电力平滑和成本降低。本文研究了海上风能和波浪能的间歇性及其可调度性,并提出了一种等效的储能系统,以实现与风能和波浪能组合系统相同的能源波动水平。这为海上能源农场的电力平滑性能和能源供应的稳定性提供了透彻的了解。通过高保真成本模型对独立的海上风电系统、带有储能系统的风力涡轮机和混合动力装置系统进行了经济评估和比较。此外,研究还针对全球多个地点的三种系统配置的敏感性,这些地点被选定用于应对典型的风和海况。结果表明,与其他两种系统配置相比,混合风能和波浪能发电系统在降低能源波动性和提高海洋能源调度能力方面具有优势,同时成本极具竞争力。此外,该研究旨在为开发商、投资者和政策制定者在开发海洋可再生能源系统的前期规划阶段提供指导和支持。
[i] 如果根据[条例 8543]的规定或能源局的任何命令,某人有义务向能源局披露根据证据规则被视为享有特权的信息,则该人应识别所谓的享有特权的信息,请求能源局保护该信息,并以书面形式提供支持性论据,以支持享有特权的信息主张。能源局应评估该请愿书,如果其认为该请愿书值得保护,则应按照经修订的第 57-2014 号法案第 6.15 条的规定进行。条例 8543 第 1.15 条。
近年来,全球脱碳努力推动了对生物柴油的需求。生命周期或从摇篮到坟墓的温室气体 (GHG) 排放分析表明,与化石柴油相比,使用生物柴油可减少约 **40 – 86%。这些环境因素以及其他监管因素正在推动生物柴油进入传统上很少使用或不使用的领域。备用发电就是这样一种应用。从历史上看,备用发电设备制造商避免推荐使用生物柴油,因为该设备间歇运行,并且燃料长期储存不稳定。本文件旨在详细说明在备用发电应用中使用生物柴油混合燃料的一些注意事项和风险。本文件未提出任何新要求。有关燃料规格信息和用于特定康明斯发动机的核准燃料,请参阅康明斯® 产品油液服务手册,公告 5411406。
案例 2 -a (C 2 a) - 在 C1 中包含最低稳定发电量 案例 2 -b (C 2 b) - 在 C 2 a 中包含爬坡率 案例 2 -c (C 2 c) - 在 C 2 b 中包含启动和关闭成本 案例 2 -d (C 2 d) - 在 C 2 c 中包含部分负荷效率
摘要 — 典型的 4 型风力涡轮机使用直流链路逆变器将电机连接到电网,从而为 N 涡轮机农场的每个涡轮机提供 2 个功率转换器步骤,并将产生 2 N 个功率转换器。这项工作提出了一种用于 4 型风电场的直流总线收集系统,该系统减少了所需的转换器总数,并最大限度地降低了储能系统 (ESS) 要求。这种方法要求每个涡轮机有一个转换步骤,ESS 需要一个转换器和一个电网耦合转换器,这导致风电场的转换器数量为 N +2,并可能节省大量成本。然而,直流收集系统的权衡之一是需要增加能量存储以过滤功率变化并提高电网的电能质量。本文介绍了一种有效的直流总线收集系统设计的新方法。风电场的直流收集在涡轮机之间实施功率相位控制方法,该方法可以过滤变化并提高电能质量,同时最大限度地减少对增加储能系统硬件的需求并提高电能质量。相位控制利用了新颖的功率包网络概念和非线性功率流控制设计技术,可确保稳定和增强的动态性能。本文介绍了直流收集和相位控制的理论设计。为了证明这种方法的有效性,提供了详细的数值模拟示例。
安装微型发电机组需要特别注意电气安全。必须格外小心,以免触电。安装商用微型发电机组需要有认证的电气承包商。一些城市禁止房主安装自己的微型发电机组,强烈建议所有城市的房主聘请电气承包商来安装住宅单元。还建议微型发电支持者就微型发电机组保险单事宜咨询其保险公司。
传统电网发电机基于大型旋转机械;将机械能转换为电能的设备。水力发电厂、核电厂和燃煤发电厂具有相同的基本概念;它们利用某种类型的能量来驱动旋转机械,从而产生电力。在这种环境中,大型发电机都连接到配电网,公用事业公司和电网运营商(TSO - 输电系统运营商)充当管理电网组件的管弦乐队指挥。发电机组是团队的一部分,一个发电机组的不足由其他发电机组弥补;如果单个发电机组无法达到要求的设定点(例如由于燃料容量限制或水流饱和),TSO 将调整其他发电机组的设定点,以弥补不足并确保运行。
目前,有六座大型太阳能发电机组接入 DKES,总容量约为 68.2 兆瓦。其中四座发电机组于 2023 年和 2024 年开始向 DKES 输送能源。其余两座发电机组预计将于 2024 年下半年开始向 DKES 输送电力。政府预测,2024-25 年可再生能源的比例将增加到 23.2%。
