摘要:该研究项目探讨了用于电池充电的太阳能电能量收集系统的设计和实施,目的是减少对传统能源网络的依赖,同时促进可持续性。通过将太阳能和压电能源组合在一起,该系统有效地充电电池,满足用户的各种能源需求。使用LCD显示的实时监控提供了有关能源可用性和充电状态,改善用户体验并允许有关能源使用优化的明智决策的即时反馈。该计划代表了可持续能源实践的重要一步,以解决对各种应用中有效电池充电解决方案的不断增长的需求。通过有效的电池充电增强了系统的可靠性,从而确保太阳能和压电源之间的一致电压调节和平稳的过渡,以进行连续电源。
本文介绍了一种独立直流微电网中与存储设备共享的能源管理方法。管理的目的是满足能源需求,同时保证生产/消耗平衡,并具有良好的直流母线电压调节和稳定性。该能源管理方法的另一个优点在于通过计算公共直流母线上的有效功率来考虑静态转换器中的损耗。所提出的控制策略利用非线性控制,结合模糊逻辑控制来从光伏和风能源中提取最大功率,同时使用滑模控制来控制存储功率转换器。公共直流母线功率流的控制使母线电压具有良好的稳定性,在期望值附近的偏差很小,从而限制了电池应力,因为低频电流分量被发送到电池,而高频功率分量被导向超级电容器。仿真结果证明了所提出的能源管理和控制策略的有效性。
电压调节 调峰 旋转备用 电池系统 功率 放电 充电 充电 高峰时段 时间 千瓦 时间 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 2000-200-400-600-800 太阳能发电量 (千瓦) ESS 放电 (千瓦时) POI 处有功功率 (千瓦) ESS 充电 (千瓦时) 频率 (赫兹) 时间 50.04 50.02 50.00 49.98 输出时间 充电 充电 放电 目标峰值需求 电压 时间 1.08 1.06 1.04 1.02 0.98 0.96 0.94 0.92 POI 处电压 POI 处电压(带 VVC) 兆瓦 01 00 200 300 SMTW ThFS 慢速充电 逐步增加至合同容量以支持电网MEGAWATTS1000110012001300SMTWThFS容量负荷10最小负荷过频响应欠频响应
摘要 — 光伏 (PV) 在现代电力系统中的重要性日益凸显。随着光伏发电的发展,可靠性问题也随之而来,因为光伏发电的行为与传统发电机不同。其中一个可靠性问题是电压稳定性。本文使用具有不同光伏渗透水平的动态模型,研究了德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 系统中奥斯汀地区的电压稳定性。基准情况设定为可再生能源渗透率为 0%。其他情况包括 15% 的风能渗透率和高达 65% 的光伏渗透率。研究结果表明,电压/无功控制能力对电压稳定性至关重要,而光伏发电缺乏这种能力。光伏的电压调节可能会导致过压,并且在区域光伏渗透率高的情况下,电压崩溃可能会更加突然。
摘要 - 本研究工作通过使用Double-Gate(DG)MOSFET的应用程序设计了AB级放大器,该研究根据其未来的设计提供了有关如何利用放大器的见解。主要考虑是在音频放大器设计中使用DG MOSFET,用于低功率和低噪声,高功率的电压调节等。这种设计的挑战是将DG MOSFET作为突出组件的尝试,以证明它是通用电子应用中的可用组件。使用DG MOSFET(用于音频放大器)的AB类放大器的模型已设计,制造并以其频率和功率特性进行了分析。 该提议的设计具有2 W rms音频放大器的典型音频频率范围为20 Hz - 20 kHz。已设计,制造并以其频率和功率特性进行了分析。该提议的设计具有2 W rms音频放大器的典型音频频率范围为20 Hz - 20 kHz。
可再生能源预计将在减少温室气体排放和实现气候变化目标方面发挥重要作用。可变可再生能源的大规模开发被认为是不可触及的,需要额外的电力系统质量服务,例如电压调节,频率调节和惯性响应。储能提供了一种提供这些服务的重要手段,但是在技术,市场准备,经济学和监管要求方面存在许多不确定性。本研究的目的是对分销级别的能源储能和电力质量服务的技术经济和监管状况进行全球最新审查。审查将确定电力市场的全球趋势,这些趋势具有很高的可再生能源渗透率。调查的结果表明,需要进一步的研究才能限定,量化和重视质量存储的安装,尤其是在分配水平上。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
本文旨在详细研究非反相降压-升压转换器的评估和特性。为了改善降压-升压转换器在三种工作模式下的行为,我们提出了一种基于峰值电流控制的架构。使用三模式选择电路和软启动电路,该转换器能够扩大功率转换效率并减少反馈回路的浪涌电流。建议的转换器设计为以可变输出电压运行。此外,我们使用导通电阻低的 LDMOS 晶体管,这适用于 HV 应用。结果表明,与其他架构相比,所提出的降压 - 升压转换器的性能更完美,并且它使用 0.18 µ m CMOS TSMC 技术成功实现,输出电压调节为 12 V,输入电压范围为 4-20 V。在负载电流为 4 A 时,降压、升压和降压-升压三种工作模式的功率转换效率分别为 97.6%、96.3% 和 95.5%。
近年来,可再生能源 (RES) 和电池储能系统 (BESS) 的电网整合正在迅速兴起。将 RES 和 BESS 整合到配电网中可以获得许多经济、技术和环境效益。最佳决策必须考虑两个或多个相互冲突的目标之间的权衡,因此,在本文中,这些效益与由能源价格套利、输电接入费、能源损耗、电能质量(电压调节)和环境排放组成的多目标函数相关。在本文中,假设配电系统运营商 (DSO) 拥有 RES 和 BES 的所有权。通过遗传多目标求解器 (GMOS) 与线性规划相结合,优化 RES 和 BESS 的放置、大小和运行。使用 IEEE 33 节点配电测试系统的仿真结果表明,使用所提出的方法,净效益是合适的,能量损耗减少,电压幅度被推入极限范围内,环境排放减少。 © 2020 能源管理与
摘要 - 能源存储系统(ESSS)是有望减轻分布式发电(DG)在分配网格中造成的技术问题的有希望的。本文介绍了在分销网络中进行ESS大小和放置的方法。通过优化程序可以找到这些方法,该常规考虑了使用存储对电压调节和系统损耗的影响。研究了几种改变负载和光伏面板功率的情况。此外,还评估了对基本住宅自我消费方案的能源存储要求的影响。所提出的方法已证明可以有效地确定所研究场景中的ESS大小。此外,结果表明,需要最低的ESS等级的位置并不一定会在减少损失和电压控制方面提供令人满意的表现。此外,该论文还表明,通过鼓励住宅用户自我收集安装在房屋中的PV产生的能量,网格要求可以大大减少。
• 电网基础设施建设和现代化改造,如斯洛伐克的一座 400/110 kV 高压变电站和三座 110/22 kV 配电站,匈牙利的十六座 132/22 kV 和两座 132/10 kV 变电站。它还包括配备智能元件的多个二次变电站、超过 132 公里的配电和输电线路, • 更新和开发 SCADA、GIS 等管理系统,创建跨境气象数据交换平台(拥有超过 147 个气象站)、数字客户界面平台(约 7 个)、用于资产管理、更容易的故障定位和远程电网控制的 ICT 解决方案,以及用于电网流程数字化和网络安全的 ICT 解决方案, • 高压和中压线路上的智能设备,以实现线路的数字化和自动化 - 安装智能设备,如 140 台 VRDT(电压调节配电变压器,即有载分接变压器),超过
