我们位于保加利亚的马里察电厂一直以极高的产能系数运行,使用本土燃料(褐煤)。它产生的电力可以维持照明。此外,我们的合同价格远低于市场价格,使保加利亚人民和企业受益,避免了从其他国家进口昂贵电力的需要。该电厂在 2021 年的可靠运行占国内消费的 15%,为 123.5 万户家庭提供了负担得起的电力,为 450 名直接雇员提供了高质量的就业机会,并为供应链中的数千个间接就业岗位提供了就业机会。该电厂完全符合最新的环境要求,作为有序能源转型的一部分,通过提供安全、负担得起的电力和有价值的电力系统服务,该电厂完全有能力为保加利亚消费者提供服务,同时该国正在发展新要求的低碳和无碳灵活产能组合。
加州 ISO 是一家非营利性公益机构,成立于 1997 年 5 月,负责 CAISO 控制电网的可靠运行,该电网由加州和西部地区参与输电业主拥有的输电网资产组成。这些输电网资产所有者包括南加州爱迪生公司、太平洋煤气电力公司、圣地亚哥煤气电力公司、加州弗农市、帕萨迪纳市、阿纳海姆市、阿苏萨市、班宁市和河滨市、大西洋 15 号路径 LLCV、Startrans IO, LLC、Trans-Bay Cable LLC,以及加州 15 号路径输电线方面的西部地区电力管理局和内华达山脉地区。CAISO 还为该地区的日前和实时电力市场运营现货电力市场。CAISO 是美国西部 42 个平衡机构和输电运营商的记录可靠性协调员 (RC),被称为 RC West。作为 RC,RC West 负责监督电网是否符合联邦和地区电网标准,并可确定在日前或实时运行中预防或缓解系统紧急情况的措施。CAISO 是一个平衡机构。在这一角色中,CAISO 与美国西部、加拿大和墨西哥的其他邻近平衡机构进行互动,以确保西部互联的可靠运行。作为公正的电网运营商,CAISO 不在任何市场参与者中拥有任何经济利益,并确保各种资源能够平等地使用输电网络和用于平衡电力流动和满足强制性可靠性要求的市场。CAISO 还运营西部能源不平衡市场 (WEIM),这是一个在整个西部互联中运营的实时市场,允许参与者在接近用电时间时买卖电力,并为系统运营商提供邻近电网的实时可见性。这种实时市场运营的结果是改善了电力供需平衡,降低了该地区及其市场参与者的成本。 WEIM 还管理输电线路拥塞以维持电网可靠性并支持可再生资源的整合。
摘要 — 随着逆变器资源 (IBR) 集成度的提高,确保大容量电力系统的可靠运行需要使用电磁暂态 (EMT) 仿真工具来识别和减轻全系统稳定性风险。然而,对大规模、富含 IBR 的电网进行 EMT 研究具有挑战性,因为底层高保真模型和所需的小时间步骤造成了固有的计算瓶颈。本文介绍了 ParaEMT:一个开源的通用 EMT 仿真框架,旨在通过利用先进的并行计算技术(如高性能计算机)来加速仿真。本文全面阐述了 ParaEMT,涵盖了其建模库、仿真策略、框架结构、操作程序和辅助功能,以及其可扩展的并行计算架构。值得注意的是,ParaEMT 是一个用 Python 编写的可公开访问的模块化框架,从而促进了未来的开发和新模型和算法的集成。通过多个案例研究的严格验证证明了 ParaEMT 的准确性和效率。
摘要:为提高可再生能源利用率,培育绿色港口,本文提出一种基于对偶分解混合整数线性规划的港口综合能源系统分布式能量管理策略。首先,针对港口综合能源系统各种异构设备呈现分布式特点,提出一种基于多态网络的港口综合能源系统,融合电力替代和能量转换设备,取代传统的单一IP协议。其次,考虑各类能量流的耦合,建立能量管理模型,保证港口综合能源系统的可靠运行。第三,针对港口综合能源系统的分布式特点,提出一种基于分布式对偶分解混合整数线性规划的港口综合能源系统能量管理策略。最后,通过不同场景的港口综合能源系统仿真算例,证明了所提策略的有效性,得到的能量管理结果与集中式算法相近。
无功功率供应和电压控制是维持大容量电力系统可靠运行所需的辅助服务。从历史上看,这种辅助服务是由传统的同步发电机提供的,而风力发电机则不受无功功率要求的限制。2005 年,风电占美国总发电量(kWh)的 0.4% [2],且没有超过 20 MW 的太阳能光伏装置,因此豁免风力发电机不太可能影响系统可靠性。到 2016 年,风电和太阳能光伏已增长到总发电量的 6.8% [3],继续豁免这些非同步发电机可能会导致可靠性问题,因为渗透率会提高,同步发电机将退出运行。美国联邦能源管理委员会 (FERC) 于 2016 年发布了第 827 号命令,对同步和非同步发电机应用了相当的无功功率要求。
金融的未来是数字化的:消费者和企业越来越多地以数字化方式获取金融服务,创新的市场参与者正在部署新技术,现有的商业模式也在发生变化。数字金融帮助公民和企业应对了新冠疫情造成的前所未有的局面。例如,在线身份验证使消费者能够远程开立账户并使用多种金融服务。店内支付的比例越来越高,现在数字化和非接触式支付占比越来越大,在线购物(电子商务)也显著增加。金融科技解决方案有助于扩大和加快贷款获取渠道,包括政府为应对新冠疫情危机而支持的贷款。随着越来越多的人在线获取金融服务,金融业员工本身也在远程工作,确保数字基础设施安全可靠运行也变得更加重要。
该团队研究了 5G 技术对车辆和公路基础设施的影响,重点关注其变革潜力和相关的网络安全挑战。5G 技术的部署将通过更快的数据传输、更低的延迟和增强的车辆与基础设施之间的实时通信,彻底改变车辆的自动化和连接性。这些进步有望显著改善交通管理、减少事故并提高整体用户体验。然而,连接性的增强也带来了新的网络安全风险,因此需要从产品开发的早期阶段开始就采取强有力的安全措施。该团队确定了主要风险类别,包括公共安全、网络安全和长期维持,并强调需要制定全面的战略来应对这些挑战。他们还强调了公私合作、标准化的重要性,以及联邦政府在促进采用技术互操作性和网络安全标准以确保 5G 交通系统安全可靠运行方面可能发挥的作用。
摘要:全固态电池(ASSB)的实际应用需要在低压下可靠运行,这仍然是一个重大挑战。在这项工作中,我们研究了由不同粒径固态电解质(SSE)组成的正极复合微结构的作用。由 LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2(NCM811)和细颗粒 Li 6 PS 5 Cl(LPSC)制成的复合材料在 NCM811 颗粒表面显示出更均匀的 SSE 分布,确保了紧密接触。此外,该复合材料的曲折度降低,从而增强了锂离子传导。这些微观结构优势可显着降低电荷转移电阻,有助于抑制低压条件下循环过程中的机械变形和电化学降解。因此,细 LPSC 正极复合材料在 2 MPa 的中等电堆压力下表现出增强的循环稳定性,优于粗 LPSC。我们的发现证实了微结构设计在实现低压条件下高性能 ASSB 运行中的重要作用。
分布式能源资源战略 随着分布式能源资源水平的不断提高,确保大容量电力系统的可靠性 2022 年 11 月 目的和背景 分布式能源 1 (DER) 水平正在北美许多地区迅速增长(见图 1),并正在改变大容量电力系统 (BPS) 的规划、设计和运营方式。由于 DER 是 BPS 和大容量电力系统 (BES) 的潜在有影响力的用户,因此 DER 的涌入既为电网可靠性、弹性和灵活性带来了潜在的好处,也带来了挑战。NERC 一直积极与行业利益相关者合作,以确定与不断提高的 DER 水平相关的 BPS 可靠性风险,并制定了此文档以确定确保 BPS 可靠运行所必需的当前和未来战略行动 2。虽然每个单独的 DER 都与配电相连,但 NERC 仍在继续研究和评估这些 BPS 和 BES 用户对可靠性的影响(见图 2)。
1 摘要 — 准确预测不同时间范围内的太阳能光伏 (PV) 发电量对于能源管理系统的可靠运行至关重要。光伏电站的输出功率取决于非线性和间歇性环境因素,例如太阳辐照度、风速、相对湿度等。太阳能光伏电力的间歇性和随机性会影响估算的精度。为了应对这一挑战,本文提出了一种基于群体分解技术 (SWD) 的混合模型,作为一种短期 (15 分钟) 太阳能光伏发电量预测的新方法。该研究的原创贡献是调查使用 SWD 进行太阳能数据预测。从现场(已并网,土耳其 857.08 kWp Akgul 太阳能光伏电站)获得的每小时分辨率的太阳能光伏发电数据用于开发和验证预测模型。具体而言,分析表明,采用 SWD 技术的混合模型在阴天期间可提供高度准确的预测。