使用当地可以低成本获得的二次利用组件,可以证明是发展中国家偏远村庄电气化的可行解决方案。如果以可再生能源为基础,它们有助于对抗全球变暖,并可以促进经济发展和教育。利用当地可用的能源,例如沼气或电力,可以提高教育水平,减少砍柴时间,获得信息或娱乐(电视、广播、笔记本电脑),改善经济活动,人类健康和生活可能会更好。事实上,许多电气和电子产品经常在使用寿命结束前就被丢弃[1],原因是时尚、营销或用途改变。这导致能源和原材料消耗增加。本文提出的创新解决方案可以为发展中国家提供新的可持续经济战略。当然,本研究的重点是将 WEEE 再利用应用于独立的可再生能源系统,作为一些发展中国家农村地区电气化的解决方案。选择太阳能、水力或风能得益于许多国际报告的结果,例如[2]在关于最不发达国家能源获取的全球调查中。此外,许多国家还在 2015 年 COP21 的国家自主贡献预期 [3] 中选择了这些能源。本研究中开发的不同架构将在下一节中介绍。它们包括两个并行的能源:太阳能电池板和水力发电以及铅酸电池中的储能。经过最少改动的再利用电力电子设备用于 DC/DC 或 DC/AC 甚至 AC/DC 能量转换。为此目标已经提出了不同的解决方案,但本研究的主要思想是研究对现有产品的最少改动,以免增加环境影响并鼓励大规模传播。[4] 给出了太阳能链生命周期分析 (LCA) 的主要元素。介绍了一个 ATX PC 电源单元 (PSU) 的最小修改,并在 Arduino 微控制器中实现了 MPPT。此外,本节还提供了一些 PSU 关联的实验结果,以增加供电功率。最后,在测试台上进行模拟和测试,使用 1.5kW 三相感应电机作为单相发电机验证了系统的可行性。
5。监管机制鼓励能源效率能源效率计划通过各种机制来利用公共和私营部门资源。一个主要的资金来源来自公用事业客户,客户账单上的少量费用支持更广泛的能源效率计划,以帮助消费者减少能源消耗并降低总体公用事业账单。公用事业效率计划为节能电器,气候援助,教育外展以及其他活动和服务提供了回扣。政府赠款和激励措施对于筹集能源效率工作也至关重要。在联邦,州和地方一级,政府以赠款,补贴或税收优惠的形式提供财政支持,以鼓励采用节能技术和实践。这些资金加强了提高建筑效率,升级工业流程并增强能源安全的项目的实施。
摘要:目前,在欧洲的几条铁路网络中,使用传统的直流电气化系统,既无法增加交通量,也无法使机车以标称功率运行。轨道旁储能系统 (TESS) 可以作为新建变电站的替代解决方案。TESS 限制接触线电压下降并平滑高峰交通期间吸收的功率。因此,可以在限制成本和环境影响的同时提高电力系统的效率。本文提出了一种基于全 SiC 隔离 DC/DC 转换器的 TESS 新拓扑,该转换器与锂离子电池和电流隔离相结合,为运行安全提供了重大优势。发生故障时,转换器的输入和输出端子将电气分离,并且接触线电压绝不会直接施加到电池上。此外,使用 SiC MOSFET 可以获得具有高开关频率的出色效率。本文第一部分介绍了基本 TESS 模块的主要特性,第二部分针对 1.5 kV 直流线路的典型情况提出了一种尺寸确定方法,该方法表明了使用 TESS 增强电源的局限性。最后,介绍了基本模块原型的实验结果。
The authors would like to thank all the participants of the interviews and those who contributed with data and case studies for their valuable input: Abdullah Alkulaib, Adam Ostaszewski, Alexandre Boon, Amadou Diallo, Carol Mungo, Charlie Knight, David Knaute, Diana Benato, Denis Muhoza, Ethiopia Haileyesus Yema, Goehringer Veit, Hamadou Tchiemogo, Jaivardhan Singh, Javier Mazorra, Jean Damascene Hategekimana, Joanis Holzigel, Jupsergi Prodige Dimi Ngolo, Kamran Siddiqui, Klaus Strasser, Louis Tavernier, Martha Mulerwa, Maria Knodt, Marina Madeo, Mbaitadom Mbaitenbe, Nour Alnajjar, Paul Yillia, Rainatou Co ulibaly, Rakesh Gupta, Nichanametla Ramasubbaiah, Ranjit Dhiman, Saddam Mohammed Zodi, Salvatore Vinci, Sikha VS, Simrin Chhachhi, Sonia Ramos, Spyridon Charamis, Surabhi Rajagopal, Teresa Le, Yuhei Honda, Yuri Lima Handem
发电面临减少温室气体排放的挑战,而无需将负担转移到其他环境影响方面。基于能量的环境指标已在一定程度上证明是当前能量组合的有效环境代理,但是在能量过渡方案的框架内,几乎没有讨论过这种方法的鲁棒性。因此,这项研究的目的是在通过电气化的工业热量脱碳的背景下分析其相关性。为此,我们使用生命周期评估(Ecoinvent数据库,16个环境指标,2个能量指标)研究了两个不同的能量指标与环境指标之间的潜在关系,以用于28对能源转移1 kWh的电力。对于参考法语案例,在所有环境和能源指标之间都没有发现所有能源和能源指标的所有能源的类似趋势。讨论了其他案例的扩展,从而得出相同的结论。这些结果强调了在密集的过程电气化的背景下进行多标准评估来评估工业热量的影响,这将是国家依赖的,因为实现净零电力组合的各种策略。
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2021-2024 年节约和需求管理框架下提供的一系列计划计划将在未来三年继续实施。为了应对省级政策方向,2025-2027 年 DSM 计划组合将扩大到包括新的住宅计划,这些计划与 Enbridge Gas Inc. 合作开发,并通过一站式方式提供,以方便住宅消费者参与。还将为地方配电公司 (LDC) 提供新资金,以支持客户参与全省 DSM 计划,并为 LDC 提供资金,以开发和实施满足配电系统需求的当地计划,这些计划也为 IESO 控制的电力系统提供上游利益。为了支持使用非管制燃料(如取暖油或丙烷)取暖的消费者参与节能计划,正在向住宅和符合收入条件的计划增加额外预算,用于有益的电气化措施。这笔资金将使那些想要升级房屋的消费者能够参与这些计划,并获得与目前使用电力取暖的消费者相同的激励措施。计划于 2026 年推出更多新计划,以实现商用 HVAC 系统的需求响应 (DR),并于 2027 年推出激励住宅和商业新建筑的能源效率的计划。有关每个计划提供的各种激励措施的详细信息以及如何申请的说明,请访问 SaveOnEnergy .ca 。
2QH 7LPH 8VHU 3,1&RGH-只能使用一次。 此锁可以同时存储多达2个一次性用户引脚代码。 3DVDJH 0RGH-启用段落模式允许对非限制的TRAFFIFFIFFING。通道模式可以通过主引脚代码启用或禁用。 在通过模式时,解锁的挂锁图标将出现在屏幕上。 5H /RFN 7LPH-当代码成功输入并且设备解锁时,默认情况下将在5秒后自动重新锁定。 通过功能设置,重新锁定时间可以从1秒更改为10秒。 5),'&Dug 6wdqgdug 5),'.h \ ire 2swlqdo-与现有的Mifare基础架构兼容。 根据ISO14443A的操作为13.56 MHz。 电感距离高达1 3 /16英寸< / div>2QH 7LPH 8VHU 3,1&RGH-只能使用一次。此锁可以同时存储多达2个一次性用户引脚代码。3DVDJH 0RGH-启用段落模式允许对非限制的TRAFFIFFIFFING。通道模式可以通过主引脚代码启用或禁用。在通过模式时,解锁的挂锁图标将出现在屏幕上。5H /RFN 7LPH-当代码成功输入并且设备解锁时,默认情况下将在5秒后自动重新锁定。通过功能设置,重新锁定时间可以从1秒更改为10秒。5),'&Dug 6wdqgdug 5),'.h \ ire 2swlqdo-与现有的Mifare基础架构兼容。根据ISO14443A的操作为13.56 MHz。电感距离高达1 3 /16英寸< / div>
根据州法律的规定,本报告是公开文件。根据州法律要求,本报告的副本已提交给州长,总检察长和其他公职人员。本报告的副本可在路易斯安那州立法审计师的巴吞鲁日办公室和在线www.lla.la.gov上进行公众检查。与办公室联系时,您可以参考机构ID号9726或报告ID号40230029以获取其他信息。该文件由路易斯安那州的路易斯安那州立法审计师,邮局94397,路易斯安那州巴吞鲁日邮局94397 70804-9397制作,根据路易斯安那州修订法规24:513。该公共文件的五本副本以大约5.15美元的价格生产。该材料是根据根据R.S.建立的州机构制定的。43:31。 符合《美国残疾人法》,如果您需要相对于本文件的特殊帮助或立法审计师的任何文件,请致电225-339-3800与总法律顾问Jenifer Schaye联系。43:31。符合《美国残疾人法》,如果您需要相对于本文件的特殊帮助或立法审计师的任何文件,请致电225-339-3800与总法律顾问Jenifer Schaye联系。
• Project Summary & objectives - The project will develop tools to ensure safe and reliable power supply associated with the transition towards an electric vehicle (EV) dominated transportation sector, while leveraging on renewable energy (such as solar PV) and battery storage systems to support EV charging and carbon emission reduction. It achieves social benefits through three layers: (i) System - It will enable system operators to effectively manage the power grid to host large number of EVs without blackout while enjoying capital deferral benefits; (ii) community - It provides tools for car park operators with EV charging facilities to avoid potential loss of electricity; and (iii) individuals - It provides optimal charging strategies for EV owners to save on charging while being assured of sufficient battery charge to drive. 该项目将开发工具,以确保有大量电动车出现的交通电气化过程中安全可靠的电力供应, 同时充分利用可再生能源( 比如太阳能) 和电池储能系统支持电动车充电及减少碳排放。它通过三个层面实现社会效益: (i) 系统- 使系统运营商能够有效管理电网,在不停电的情况下支持大量电动汽车,同时享受资本递延收益; (ii) 社区– 让有电动汽车充电设施停车场的物业避免潜在的停电风险; (iii) 个人- 为电动车车主提供最佳充电策略,以节省充电费用,同时确保有足够的电池电量来驾驶。