AR 涂层性能直接转化为增加的功率和能量输出,旨在实现超过 99% 的透光率。该涂层采用喷涂工艺,集成到面板制造工艺中。由于这些防反射创新,太阳能电池板装置现在在世界各地的机场中很常见,任何眩光问题都会受到严格审查。例如,墨尔本机场是澳大利亚机场中最大的太阳能装置,其太阳能模块面积是墨尔本板球场的九倍。布里斯班机场包括 22,000 块太阳能电池板,而阿德莱德机场在航站楼和停车场的屋顶上也有 5,000 块太阳能电池板,容量为 1.28 兆瓦。从昆士兰地区的角度来看,伊萨山机场在航站楼屋顶上有 820 块电池板,容量为 258 千瓦。最后,即将建成的西悉尼机场也在考虑进行大量太阳能投资,以帮助满足电力需求并降低温室气体排放。所有这些安装均由高度重视风险(例如眩光和其他安全相关问题)的利益相关者进行。
表4下面显示了整个NEM的十个表现最差的单个生成单元(按崩溃数量)的崩溃数量。昆士兰州的Kogan Creek Power Station的单个单元是NEM中表现最差的单元(按击穿数量)。昆士兰州的三个煤炭单位位居NEM中最差的十大表现。只有一个新南威尔士州的煤炭单位是NEM表现最差的单位之一,偶然地与其他Liddell单位一起计划在2023年退休。
1(2016 年综合能源计划第 359 页 https://outside.vermont.gov/sov/webservices/Shared%20Documents/2016CEP_Final.pdf)
摘要 。本文讨论了关于积累可再生能源以提高其效率的必要性的信息,以及水力储能系统和可再生能源集成的一些示例,这些系统可确保提高发电可靠性和发电量。介绍了一种基于日负荷生产和储能消耗之间的平衡来确定风力发电厂水力储能系统参数的方法。随着日负荷的变化,该技术可以确定综合体的主要参数,包括积水量、风力发电站的能源使用系数。给出了抽水蓄能和风力发电厂参数的程序控制功能图,以最佳地利用水力储能中的风能潜力。根据使用所提出方法的计算结果,确定了基于抽水蓄能和容量为 100 MW 的风力发电厂的系统的主要参数,并与锂离子电池进行了比较,确定了水力储能的效率。
虽然报告认为升级电线杆和电线是最有效的解决方案,但 Total Eren 位于 Ouyen 的太阳能发电场安装的同步电容器等技术可以帮助释放承载能力。与化石燃料发电厂或水力发电站类似,这些设备通过旋转与电网相连的大轴来提供惯性并调节电压。
最令人担忧的领域仍然是使用的燃料和随之而来的维护成本。5、6、7 和 8 号机组设计为燃烧 HSI(高速柴油),但在 1989 年被改为燃烧炉油,它仍然是首选燃料,(与 HSD 的初始成本相比)。计划在明年将 5、6、7 和 8 号机组转换为天然气,但在保证有足够的天然气供应来运行整个工厂之前,炉油仍将是主要燃料。收到的炉油质量差,处理成本高。这些机组继续燃烧炉油将大大缩短热气路径组件的使用寿命,并需要更频繁地维护和更换零件。使用这种燃料是导致电站维护成本增加的最大因素。目前,WAPDA 整个维护备件预算的 50% 以上分配给了 Kot Addu 电站。
该项目由先进的微电网系统控制的四个关键部分组成:• 五台 110 米风力涡轮机,每台转子直径为 140 米,可提供 18MW 的电力;• 一个 10,710 块太阳能板的太阳能发电场,发电量为 4MW;一个 13MW/4MWh 电池系统;• 离网 21MW 燃气/柴油发动机发电厂。
进一步规定,此类指定消费者将可以自由地按照商业原则供应可再生能源,不受其现有的煤炭/褐煤发电站购电协议 (PPA) 的影响。进一步规定,自备煤炭/褐煤发电站在履行中央政府通知的可再生能源消费义务的前提下,应免于遵守 RGO 的要求。进一步规定,任何拥有多个煤炭/褐煤发电站的发电公司应被允许在总体基础上遵守 RGO。进一步规定,任何指定消费者根据不时修订的“2022 年 4 月 12 日通过与可再生能源和储能捆绑实现火力/水力发电站发电和调度灵活性计划(可再生能源捆绑计划)”履行的义务应被视为履行 RGO 的一部分。 (ii) 应根据可再生能源发电量占年度总发电量的百分比来评估 RGO,其中包括由各自指定的消费者建立的以煤炭/褐煤为基础的发电站的常规发电量和可再生能源发电量。4. 监测和验证