将电动流动性引入运输部门已与缓解环境问题有关。尤其是插电电池电动汽车(EV)一直是支持完全过渡到电动移动性的主要技术。从电网的角度来看,EV不仅代表了新的负载,而且由于需要预测电池充电的时间表和持续时间,充电站的位置以及必要的能量量,因此带来了一系列新的挑战。这些方面从从电网接收能量的车辆的角度(网格到车辆,G2V)非常相关;但是,由于转移到电池的能量不使用瞬时,例如在常见负载中,因此可以将EV中的存储能量用于其他目的,例如返回到电网(车辆到网格,V2G)。此外,在这两种操作模式下,必须确保高质量的功率,甚至具有现代智能电网。为了确保G2V和V2G操作模式具有高质量的功率,需要具有双向电源转换器的功率电子系统和可振奋的控制算法。在这种情况下,本社论中介绍了一套用于电动电动电动电池充电器的最新和相关的双向电源转换器,包括车载和外板结构。插件电动汽车(EV)电池充电需要使用电力电子转换器,并且在车辆到车辆(G2V)和车辆对电网(V2G)模式中都可以运行,对于确保将可促进的集成到智能电网中。在功率网格界面中,AC-DC主动电源转换器用于确保用正弦电流和单一功率因数(即具有高质量功率)运行。在EV电池界面中,DC-DC电源转换器用于确保用受控的恒定电流和恒定电压进行操作。本编辑涵盖了有关电动电动电池充电器的双向电源转换器的最新关键论文充电器及其各自的技术,以及支持直接车辆到车辆操作模式的双向EV充电器的可能性。[1]中提供了涵盖与双向车载电动汽车充电器相关的广泛主题的评论。更具体地,本文介绍了可能的体系结构和功率转换器的配置的当前状态,智能操作模式,以功能网格内的有利界面,最相关的行业标准,最相关的行业标准以及某些组件技术的主要现代化进步以及某些可用的产品的主要现代化。在单阶段和双阶段结构的角度提出了关于双向板上EV充电器的潜在拓扑的细致摘要。还讨论了电力电子拓扑的未来趋势以及包括宽带设备和无线充电系统在内的主要挑战和机遇。
审计师的责任 我们的目标是合理地保证整个财务报表不存在因欺诈或错误而导致的重大错报,并出具包含我们意见的审计报告。合理保证是一种高水平的保证,但不是绝对保证,因此不能保证按照公认审计准则进行的审计总能发现存在的重大错报。由于欺诈而导致的重大错报无法被发现的风险高于由于错误而导致的重大错报,因为欺诈可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或超越内部控制。如果错报单独或总体上极有可能影响合理使用者根据财务报表做出的判断,则错报被视为重大错报。在按照公认审计准则进行审计时,我们:
摘要 . 本文提出了一种新型 Q/P 下垂控制策略,用于调节具有太阳能和风能等多种可再生能源的独立微电网中的电压和频率。频率和电压控制策略应用于具有高渗透率间歇性可再生发电系统的独立微电网。自适应神经模糊逻辑接口系统 (ANFIS) 控制器用于可再生能源发电系统的频率和电压控制。电池储能系统 (BESS) 用于产生标称系统频率,而不是使用同步发电机进行频率控制策略。同步发电机用于维持 BESS 的充电状态 (SOC),但其容量有限。对于电压控制策略,我们提出了无功功率/有功功率 (Q/P) 下垂控制来代替传统的无功功率控制器,以提供电压阻尼效果。感应电压波动减少以获得标称输出功率。对所提出的模型进行了不同情况的测试,结果表明,所提出的方法能够用最小额定同步发电机补偿微电网中发生的电压和频率变化。©2020。 CBIORE-IJRED。保留所有权利。
在新闻媒体中报道的是,人工智能(AI)的进步正在推动建设新数据中心的需求,这些数据中心将容纳支持AI进步所需的基础设施。对计算能力的需求反过来又推动了全国电力的预计需求的急剧增加,从而加剧了快速部署资本以资助前所未有的项目。作为电力和数字基础设施的市场领导者,我们正在与客户紧密合作,以解决新兴的监管,金融和发展中心部署的挑战,该挑战对已经遭受压力的国家电力电网构成了非凡的电力强度需求。尽管行业参与者希望100%绿色能力,但实际现实要求开发人员依靠传统资源,包括大规模的天然气燃料和核电站。为了避免与在网格上运输电源以服务数据中心的运输相关的互连延迟和费用,该行业枢转是探索避免使用网络功率电网的“幕后”开发配置。在选址选择方面,我们已经观察到由于潜伏期问题而从对城市中心附近的发展兴趣转变为不需要相同地理特异性的大语言模型(LLM)数据中心的兴趣。市场上的一些人已经开始部署缺乏先例的新颖安排,并触发了没有监管机构尚未回答的法律问题,我们正在密切监视发展。我们在电力和数据中心交汇处为参与者的市场领先工作包括有关电力供应和传输安排,虚拟和公司电力购买协议的安排,对现有电力设施的收购和重新配置,以向数据中心提供电力,以及新代和传输基础结构的开发和融资,这些基础结构将为AI II攻击。作为一个特定的例子,我们正在密切观看FERC对亚马逊的交易的未决审查,以重新配置核电站的Susquehanna Steam Electric站,目的是通过“幕后”的“落后”共同置于连续地点的“幕后”同时置换新数据中心。该项目的目的是用几乎吉瓦的权力来迅速部署共同确定的权力和数据中心,但相关的FERC程序为抗议者提供了一个论坛,以使抗议者对可靠性和竞争性市场关注的申诉以及与消除大量一代相关的市场关注。该程序还为电网客户提供了一个平台,以引发有关谁将支付抗议者应由该项目支付的“免费乘客”纠纷。这种技术会议通常是为了制定新兴问题指导的更正式努力的先驱。ferc注意到了这些论点,这证明了其对亚马逊的Susquehanna Steam Electric站的反应,不合格的互连协议,要求申请人证明“协议的不合格方面实际上是必要的……实际上是必要的”,这是“可靠性,新的法律问题,新的法律问题或其他独特的因素”。此外,在对程序的更广泛含义的认可时,FERC宣布将举行一次技术会议,以探索与生成设施的大量负载共同设置有关的通用问题。
虽然可再生能源发电相关技术仍在发展,全球大部分地区已实现平价上网,但仍有少数地区发电成本或上网电价高于化石能源,风光储一体化应用的每千瓦时单位电量成本维持较高水平。此外,考虑到电网消耗、新能源供应的间歇性波动以及土地、税收等多方面制约,政府的政策支持和鼓励仍必不可少。由于支持性政策由各国政府制定,在全球节能减排趋势不变的情况下,主要市场宏观经济或相关支持性政策的重大变化将在一定程度上影响行业的增长速度和公司的盈利能力。为此,公司积极布局全球,不断深耕全球市场,以最大程度地降低单一国家政策波动带来的影响。
词汇表双极晶体管 - 用来表示共同的两种连接晶体管类型(NPN,PNP)的术语,而不是磁场效应的设备(JFET,MOSFET等)。BLEEDER - 电源的输出或过滤器上的电阻负载,旨在一旦供应关闭,旨在快速排放存储的能量。c速率 - 电池的充电率,表示为电池的安培小时等级。圆形MILS-表达圆形导体的横截面区域的便利方式。通过将直径平方(千分之一英寸)的直径平方,而不是将其半径和乘以Pi乘,可以找到圆形MILS的面积。例如,10口线的直径为101.9 mils(0.1019英寸)。其横截面区域为10380厘米,或0.008155平方英寸。核心饱和度(磁) - 变压器或电感器芯中的磁通量超过核心所能处理的条件。如果强迫通量超出这一点,则核心的渗透性将减小,并且将接近空气的渗透性。撬棍 - 许多电源中包含的最后一个式保护电路,以保护负载设备免受供应中调节器故障的影响。撬棍会在供应的输出上感觉到过电压,并发射短路设备(通常是SCR),以直接缩短电源的输出并保护负载。这会导致电源很高的电流,这会吹出电源的输入线保险丝。这对的有效电流增益大约是两个设备各个收益的乘积。达灵顿晶体管 - 一个情况下有两个晶体管的包装,收藏家绑在一起,一个晶体管的发射极与另一个晶体管相连。DC-DC转换器 - 将直流源电压更改为AC的电路,将其转换为另一个级别,然后对输出进行整流以产生直流电。快速恢复整流器 - 专门掺杂的整流器二极管,旨在最大程度地减少停止传导所需的时间时,当二极管从向前偏置的状态切换到反向偏置状态时。折叠式电流限制 - 线性电源中使用的一种特殊类型的电流限制类型,在短期电路负载条件下,通过电源调节器将电流降低到低值,以保护系列通过晶体管免受过量功率耗散和可能的破坏。地面故障(电路)截止器(GFI或GFCI) - 在房屋之间安装的安全装置 - 持有电源的电源和设备,那里有人员触摸地面地面的危险,而