SolaGrid ESS 系列 SolaGRID ESS 10 SolaGrid ESS 20 可用能量存储容量 @ 50% DOD 10.92 kWh @ C10 12.23 kWh @ C20 18.53 kWh @ C10 20.97 kWh @ C20 电池容量 705 Ah @ C100 1190 Ah @ C100 电池型号 6 PVV 660 8 PVV 1200 电池化学成分 阀控铅酸凝胶(防溢) 电池排列 24 x 2 V 电池串联 系统电压 48 VDC 额定循环寿命 2950 @ 50% DOD 连续交流功率(25°C 时的标称值) 4.6/5/6 kW – 独立版本 5 kW – 电网耦合版本 额定交流频率 50 Hz(45 – 65 Hz)额定交流电压 230 V (172.5 – 264.5 V) 最大交流输入功率 12 kW – 独立版本 5.7 kW – 电网耦合版本 工作温度范围 -20°C – 45°C(风扇通风)
蒸汽,柴油和天然气发电厂的位置,布局和工作 - 核发电类型的原理及其比较,核电站的比较,布局和工作,核能布局的优势和缺点,水力发电厂的类型,水力发电厂的类型,水力发电的优势,水力发电,环境问题,环境问题。
1。2022水电状态报告。”国际水电协会,2021。可用:https://www.hydropower.org/publications/2021-hydropower-status-report 2。R. U. Martinez,M。M。Johnson和R. Shan,“美国 水电市场报告(2021年1月),橡树岭国家实验室 (ORNL),田纳西州橡树岭(美国),ORNL/SPR-2021/1782,2021年1月。DOI:10.2172/1763453。 3。 水电泵存储,用于在联邦哥伦比亚河电力系统内实现可变能源 - 邦纳维尔电力管理局4. 岩石河抽水液压厂| ASCE 5。 “年度发电机报告”,美国能源信息协会,2019年10月。R. U. Martinez,M。M。Johnson和R. Shan,“美国水电市场报告(2021年1月),橡树岭国家实验室(ORNL),田纳西州橡树岭(美国),ORNL/SPR-2021/1782,2021年1月。DOI:10.2172/1763453。3。水电泵存储,用于在联邦哥伦比亚河电力系统内实现可变能源 - 邦纳维尔电力管理局4.岩石河抽水液压厂| ASCE 5。“年度发电机报告”,美国能源信息协会,2019年10月。
摘要——随着技术的发展,对更多能源的需求促使我们寻求新的能源。风能和太阳能因其丰富、易得和可转换为电能而成为最受欢迎的能源。这项工作涵盖了混合可再生能源系统的实现。该方案涉及使用太阳能电池板将太阳能和风能转换为可用的电能,并通过设计具有适当计算和规格的风力涡轮机。该系统中的电池由太阳能和风能充电,然后使用逆变器将直流输出转换为交流电并馈送到负载。还实现了通过利用太阳能电池板收集和储存雨水来节约用水的理念。该设计的主要目的是创建一个适合利用非传统能源资源并利用太阳能电池板在节水方面的额外优势来提供持续电力的系统。系统中的电力资源和负载受到实时监控和控制。
根据 NASA 探索技术开发计划,NASA 正在与能源部 (DOE) 合作开展一个项目,以完善裂变动力系统 (FPS) 技术。该项目的主要目标是开发可行的系统选项,以支持 NASA 未来任务对核动力的需求。FPS 项目的主要目标如下:1) 开发满足 NASA 预期任务功率要求的 FPS 概念,成本合理,且比其他选项更具优势。2) 为 FPS 设计概念建立基于硬件的技术基础,降低总体开发风险。3) 降低 FPS 的成本不确定性,提高飞行系统成本估算的可信度。4) 生成关键产品,使 NASA 决策者能够将 FPS 视为飞行开发的首选方案。为了实现这些目标,FPS 项目有两个主要目标:概念定义和风险降低。在概念定义方面,NASA 和 DOE 正在进行权衡研究、定义需求、开发分析工具和制定系统概念。典型的 FPS 由反应堆、屏蔽、功率转换、散热以及功率管理和分配 (PMAD) 组成。进行研究以确定每个子系统所需的设计参数,使系统能够以合理的成本和开发风险满足要求。降低风险提供了在实验室测试环境中评估技术的方法。构建和测试非核硬件原型以验证性能预期、获得操作经验并解决设计不确定性。概念定义和风险降低活动高度耦合,产品交错,因此一个的结果可以影响另一个。例如,电磁泵测试的数据可用于锚定反应堆热工水力分析代码。然后可以使用该代码来设计类似飞行的主要热传输回路。由此产生的热传输设计可以为更高保真度的地面测试回路提供基础,以验证代码。
电力电子技术的发展推动了风电融入电力系统。与传统的旋转同步发电机不同,风电与静态功率转换器相连。与转换器相连的风力发电机在未来电力系统中的作用值得重新思考,从被动跟随电力系统到主动参与电力系统的调节。在这里,我们首先回顾了过去几十年风能发展的成就。然后,我们重点介绍了电力电子技术在风电系统中的作用,包括其先进的控制以及从电力系统层面的角度相对于支持未来可持续电力系统的新兴要求的问题。然后,我们回顾了欧洲一些正在进行的试点项目和示范项目,以确定风电系统目前的研究重点。最后,讨论了未来的发展趋势,以实现更好的风电整合。
太阳能太阳能电池板也称为模块,它包含由硅制成的光伏电池,可将入射的阳光转化为电能。(“光伏”基本上是从光中产生的电能——photo = 光,voltaic = 电。)太阳能光伏电池由放置在薄玻璃片下的正极和负极硅膜制成。当阳光的光子照射到硅电池上时,电子会从薄膜中弹出。带负电的电子被吸引到硅电池的一侧,这会产生可以收集和引导的电压。太阳能光伏阵列是通过连接不同的太阳能电池板来收集电流而形成的。熔断阵列组合器是一个电气箱,其中终止了多串太阳能光伏阵列电缆;这取决于安装的大小
•PV模块是太阳系最基本的设备。在讨论太阳能安装时,经常使用术语太阳能电池板,太阳能模块,PV,PV模块。PV细胞是通过光伏效应将太阳能转换为直流电流(DC)的半导体。细胞分组在一起形成PV模块。取决于太阳能安装的设计和尺寸,将PV模块链接在一起以形成PV数组。这些可以作为自由站结构安装,也可以在其他位置安装在屋顶上。•使用逆变器将PV模块的输出电压从DC转换为AC,以向AC负载供电。•安装断开开关以将PV模块与下游负载隔离开来,以保护人员和设备免受电气故障和常规维护期间的影响。•DC电缆用于将PV模块连接到逆变器,AC电缆将逆变器的输出连接到下游载荷。•支持结构用于保存并正确对齐PV模块。这些可以是独立的,也可以安装在屋顶上。一些结构还利用跟踪系统来通过全天遵循太阳来提供更高的效率。在天气事件的情况下,这些可以提供将PV模块定位为“存储”配置中的能力,以限制风或冰雹的损害。