本研究提出并开发了基于规则的能源管理策略 (EMS),该策略基于对传统负荷跟踪 (LF) 和电路充电 (CC) 的修改,以有效协调综合多载波混合能源系统的运行。所提出的 EMS 旨在克服传统基于规则的 EMS 的一些挑战,并将其应用扩展到复杂能源系统的管理。该研究部署了一个双层优化方案,以获得最佳系统组件数量,同时在外环中最小化成本、可靠性和排放,并在内环中实施基于规则的 EMS。此外,对最佳系统的结果进行了 48 小时的模拟,以研究所提出的 EMS 对斯特林备用启动、电池存储限制和其他能源矢量生成的影响。结果表明,部署分离式备用和电池可最大限度地减少备用、倾销功率和排放的承诺。然而,在 CC 中分别部署 2 分体和 4 分体斯特林和电池存储时,备用电源的启动次数显著增加 15.34% 和 36%。相应地,系统的运营成本随着分体数量的增加而上升,但由于绿色发电机的容量显著降低,因此能源成本仅略有变化。有趣的是,由于部署了许多小容量 ST 备用电源,电池记录了许多工作周期,存储的能量更少,并且达到了更低的放电极限。其他结果表明,随着备用电源分体的增加和在最佳系统中纳入电池,加热和冷却的产生量大幅增加,因此所提出的 EMS 在处理复杂能源系统方面具有额外的能力。
近期无线移动应用最主要的需求是更高的带宽 (BW) 效率、更高的能源效率和更高的服务质量 (QOS)。4G 系统中的主要技术是 OFDM,但它存在一些限制,例如峰均功率比 (PAPR) 大、带外 (OOB) 功率辐射更高以及由于循环前缀 (CP) 扩展而浪费带宽效率。本文将与滤波器组多载波 (FBMC) 相比,以较低的计算复杂度减少这些 OFDM 限制。所提出的方案基于 OFDM 系统的符号时间压缩 (STC)。所提出的 STC 形系统是通过发射机侧的交织器-扩频器和符号整形器以及接收机侧的均衡和组合过程实现的。将介绍在加性高斯白噪声 (AWGN) 和 COST 207 典型多径衰落信道的情况下,所提出的系统与传统 OFDM 的比较研究。数值结果表明,所提出的 STC 形方案显著减少了 OOB。尽管没有 CP,但所提出的方案改善了多径瑞利衰落中的 BER。因此,与传统 OFDM 系统相比,所提出的系统对符号间干扰 (ISI) 更具鲁棒性。此外,数值结果表明,所提出的系统的 PAPR 显著降低,并且也是从理论上推导出来的。此外,所提出的方案克服了 CP 扩展,从而提高了带宽 (BW) 效率。最后,推导出所提出方案的计算复杂度,与 FBMC 相比,其复杂度非常低。
摘要:可再生能源发电厂以及运输和供暖电气化项目正在部署中,以取代化石燃料作为主要能源。这种转变鼓励分布式发电,但使电网更加依赖天气,从而降低了电网的惯性。同时,电网运营商在配电层面面临电压、频率和稳定性的挑战。网络并非设计用于管理可再生能源的随机性或新的运输和供暖需求造成的拥堵。这些挑战通常通过加强基础设施来解决。本综述研究了具有不同载体的储能系统如何在配电层面提供涉及产消者作为辅助服务提供商的协作解决方案。我们关注欧洲城市环境;因此,我们分析了可再生能源、电池、超级电容器、氢燃料电池、热能存储和电动汽车。对成功实施的全面审查证明,从技术和经济角度来看,在一个或多个载体中包含存储对配电系统运营商和产消者都有好处。我们提出了基于单个储能技术对特定电网需求的响应,以及它们可以提供的辅助服务之间的关联。因此,配电系统运营商可以与产消者共同解决网络问题。尽管如此,仍需要有吸引力的监管框架和商业模式来激励产消者使用他们的资产来支持电网。建议进一步研究将多种储能技术的联合运行描述为多载波系统,重点关注电能和热能存储的耦合。此外,还应研究辅助服务如何影响储能系统的老化。
在这项研究中,已经提出并开发了基于传统负载后(LF)和电路充电(CC)的修改的基于规则的能源管理策略(EMS),以有效地协调集成的多载波混合能源系统的运行。拟议的EMS旨在克服传统基于规则的EMS的某些挑战,并扩大其对复杂能源系统管理的应用。该研究部署了双层优化方案,以获得最佳的系统组件数量,该系统组件同时在外环中最小化成本,可靠性和排放,并在内环中实现基于规则的EMS。此外,为48小时的时间板模拟了最佳系统的结果,以研究所提出的EMS对Stirling备用启动,电池存储限制以及其他能量向量的产生的影响。结果表明部署了备用备用和电池的部署,最大程度地减少了备用,倾倒电源和排放的承诺。但是,备份的初创企业数量可显着增加15.34%和36%,分别在CC中分别部署了2分和4分的Stirling,并在CC中使用了电池存储。相应地,随着拆分数量的增加,系统的运营成本上升,但是由于绿色发电机的能力显着降低,因此只观察到能源成本的略有变化。有趣的是,由于部署了许多小容量的备用,电池记录了许多占空比的周期,储存较少的能源并获得较低的排放限制。其他结果证明了拟议的EMS在处理复杂能源系统中的其他功能,这是通过随着备份分裂的增加和最佳系统中电池的包括的增加而产生的加热和冷却的。