完成本课程后,学生应能够做以下操作:了解PV/风能转换系统的基础知识理解发电机和电源的概念,用于设计PV/Wind Wind Power Systems学习设计和评估可再生生成系统的方法,并确定可将可再生的PORITY PORITY PORTOR和MICIROGRID PORTIC podars Potics组成的需求转换器技术,最大功率点跟踪技术,PV转换器的网格要求风力发电涡轮机(WT)建模和控制PV转换器/风力涡轮机的网格连接,电力质量统计能力和太阳能PV/Wind Wind Wind Energy Systems的统计能力和价值评估,用于可再生生成的能源存储的可再生生成专业组成部分的能源
Francis,2015 年。2. Gilbert M. Masters,“可再生和高效电力系统”,第二版,Wiley-IEEE Press,2013 年。3. Aldo da Rosa,“可再生能源过程基础”,Academic Press,2005 年。4. Francis M. Vanek、Louis D. Albright 和 Largus T. Angenent,“能源系统工程:评估和实施”,第三版,McGraw Hill,2016 年。
可再生能源是一种重要的资源,因为无需使用自然资源,它就能够提供现成的电力供应。它还存在燃料泄漏等环境问题的风险,排放问题也很少,同时还减少了对进口燃料的需求。随着燃料多样化和供应的稳定,可再生能源可以满足我们未来几年的电力需求。可再生能源的效率取决于所使用的资源。有些资源比其他资源更有效、更易获得,而有些资源,如地热,由于可获得性,在某些地方非常有用,而在其他地方则不然。然而,尽管存在这些挑战,可再生能源仍有能力将电力部门的排放量减少约 80%。没有“最佳类型”的可再生能源,广泛使用取决于地点。例如,冰岛拥有丰富的地热资源,而苏格兰高地等地非常适合风力发电厂。在其他地区,太阳能最适合,而美国则投资了水力发电。合理的可再生能源既有有用的优点,也有缺点,通常与供应有关,这意味着唯一的解决方案通常是一起使用各种形式的资源。通过对世界各国的研究发现,德国可再生能源使用量最高,为12.74%。其次是瑞典(10.96%)、英国(11.95%)、意大利(8.8%)、西班牙(10.17%)、日本(5.3%)、巴西(7.35%)、澳大利亚(4.75%)、美国(4.32%)和
能源基础设施 ................................................................................................................................ 4 电力生产 ................................................................................................................................ 6 阿拉斯加可再生能源投资 .............................................................................................................. 7 阿拉斯加可再生能源的经济影响 ...................................................................................................... 9 案例研究 ............................................................................................................................ 12
可再生能源支持计划于 2008 年推出,以强制配额制度和电力供应商获取绿色证书为代表。2012 年、2013 年和 2017 年进行了各种立法变化,旨在防止欺骗系统或提高支持计划的可预测性。结果却截然相反——支持计划变得不可预测,由于立法不稳定以及小生产者进入能源系统的机会有限,导致新投资者对可再生能源的信心下降。因此,罗马尼亚目前没有连贯的支持系统来帮助实现 30.7% 的可再生能源份额。2015 年罗马尼亚实现 2020 年目标后不再安装新产能,因此认为支持计划没有必要。