NV Energy 拥有一支专业的工程师和技术人员团队,他们将为那些需要切实解决电力质量和可靠性问题的客户提供技术分析和帮助。通过精心应用先进的测试和监控设备,NV Energy 工程师和技术人员将确定进入您设施的电力质量,并将对 NV Energy 交付点进行测量和测试。无论是出现闪烁的灯光、设备离线跳闸、无任何明显原因的完全断电,还是仅仅进行电气服务检查等问题,该团队的目标都是尽可能高效、有效地提供实际建议。如果在 NV Energy 验证输入电力的质量后您仍然遇到问题,您可能需要合格的电能质量专业人员的服务来对您的设施进行分析。
摘要 — 本文重点介绍了风能和太阳能与现有电力系统的整合,突出了技术挑战,即电能质量问题和非技术挑战。由于环境问题和化石燃料成本上升,可再生能源大幅增加。综合电网是由多个独立电网整合而成的电力系统。各个成员系统保留各自的功能,但其运行由一个控制中心监督。本文讨论了与各种可再生能源特别是太阳能光伏和风能转换系统电网整合相关的一些挑战和问题。由于风速的不确定行为,很难获得优质电力,因为风速波动会反映在连接到风力涡轮机的电机的电压和有功功率输出上。太阳能渗透还会改变系统的电压曲线和频率响应,并影响公用电网的输配电系统。可再生能源和分布式发电机数量的增加需要新的电网运营和管理策略,以维持甚至提高电力供应的可靠性和质量。小规模发电和大规模发电的技术问题;一些非技术问题已经讨论过。
此外,还规定了流动许可证缴费的逐步减少,但这一优惠将在上述豁免之后的六年内减少。减免将按以下时间表进行调整:(i)法律公布后的第三年和第四年,他们将缴纳相应车辆登记税的25%;(ii)法律公布后的第五年和第六年,他们将缴纳此类税的50%;(iii)法律公布后的第七年和第八年,他们将缴纳相应税的75%。从法律公布后的第九年开始,流动许可证的缴纳将恢复正常。
本手册由 Susumu Yoneoka 和顾问 Sasank Goli 及 Sagar Gubbi 编写。SDCC 首席能源经济学家 Kee-Yung Nam 审查了出版结构。高级能源官员 Charity L. Torregosa 协调了制作,并与传播部顾问 Maria Theresa Mercado(编辑)、Kookie Triviño(封面设计师)、Editha Creus(版面设计师)和 Monina M. Gamboa(校对员)合作。Angelica Apilado 和 Maria Dona Aliboso 也提供了人员支持。作者谨向 Andrew Jeffries 和 David Elzinga 表示感谢,他们提供了来自亚行业务的评论、意见和见解。
1.1 变更 ................................................................................................................................................ 3 1.2 危险 ................................................................................................................................................ 3 1.2.1 热失控 ................................................................................................................................ 3 1.2.2 电气火灾 ................................................................................................................................ 4 2.0 损失预防建议 ............................................................................................................................. 4 2.1 FM 认可设备 ............................................................................................................................. 4 2.2 储能系统 (ESS) 选择 ............................................................................................................. 4 2.3 构造和位置 ............................................................................................................................. 4 2.3.1 位置 ................................................................................................................................ 4 2.3.2 储能系统外壳 ............................................................................................................................. 4 2.3.3 大于 500 平方英尺(46.5 平方米)的专用储能系统建筑物或外壳 ................ ... 2.3.5 隔离室 ................................................................................................................................ 6 2.4 保护 ................................................................................................................................................ 6 2.5 设备和工艺 ................................................................................................................................ 7 2.5.1 电气系统保护 ........................................................................................................................ 7 2.5.2 设备保护 ............................................................................................................................. 7 2.5.3 电池管理系统安全功能 ...................................................................................................... 8 2.5.4 电力转换设备 ................................................................................................................ 9 2.5.5 机械通风 ............................................................................................................................. 10 2.6 操作和维护 ............................................................................................................................. 10 2.6.1 操作 ............................................................................................................................. 1................................................................................................ 10 2.6.2 设备维护 ...................................................................................................................... 10 2.7 培训 ...................................................................................................................................... 11 2.8 人为因素 ............................................................................................................................. 11 2.8.1 内务管理 ............................................................................................................................. 11 2.8.2 应急响应和事故前规划 ............................................................................................. 11 2.9 公用设施 ............................................................................................................................. 12 3.0 对建议的支持 ............................................................................................................................. 12 3.1 建造和位置 ............................................................................................................................. 12 3.1.1 外部围护结构之间的空间分隔 ............................................................................................. 12 3.2 室内安装的防火和最小分隔距离 ............................................................................................. 12 3.3 气体保护系统 ............................................................................................................................. 12 3.4 电气........................................................................................................................................... 13 3.4.1 电池和 ESS 老化 .......................................................................................................................... 13 4.0 参考资料 .......................................................................................................................................... 13 4.1 FM Global ...................................................................................................................................... 13 4.2 其他 ............................................................................................................................................. 13 附录 A 术语表 ............................................................................................................................. 13 附录 B 文档修订历史 ............................................................................................................................. 15 附录 C 参考信息 ............................................................................................................................. 16 C.1 简介 ............................................................................................................................................. 16 C.2 ESS 组件 ........................................................................................................................................................................ 16 C.2.1 电池 ................................................................................................................................ 16 C.2.2 模块 ................................................................................................................................ 18
I. 目的 本政策确立了内布拉斯加州电力审查委员会(委员会)对电能储存资源 (ESR) 定义的解释、委员会对此类资源的管辖权以及与提交和审议此类资源申请有关的程序问题。 II. 电力审查委员会对电能储存资源的管辖权 委员会认为 ESR 属于该机构的管辖范围,因此必须在开始施工或安装之前获得批准或确认获得豁免。内布拉斯加州修订法令第 70-1012 节规定“在任何供应商建造或收购任何发电设施或任何输电线路或七百伏以上的相关设施之前,必须向委员会提交一份申请,其中包含委员会规定的信息,并由委员会批准。”尽管内布拉斯加州法律中没有 ESR 资源的定义,而且目前似乎还没有关于如何描述此类资源的明确行业标准,但电力行业似乎普遍认为 ESR 能够展示发电资产、输电资产或发电和输电组合(称为“多用途”资产)的特征。无论 ESR 被描述为发电、输电还是多用途,委员会都认为,根据第 70-1012 节的规定,这些选项中的任何一个都属于委员会的管辖范围。与所有其他发电资产一样,获得联邦批准的设施以及不会在州内供应、生产或分配电力以批发或零售方式出售给第三方(通常称为“自发电”)的设施不受委员会管辖。 * 本指导文件为咨询性质,但对机构具有约束力,直至该机构对其进行修订。指导性文件不包括仅影响机构内部运作的内部程序性文件,也不包括对受监管方施加额外要求或处罚,也不包括机密信息或根据《行政程序法》制定的规则和规定。如果您认为本指导性文件对受监管方施加了额外要求或处罚,您可以要求对该文件进行审查。
现代社会对电能的需求日益增长,需要采取创新措施来优化电能的使用。本研究探讨了人工智能 (AI) 在优化电能使用方面的应用,重点关注效率和可持续性。该研究采用定量方法,使用描述性分析设计通过调查、访谈和二手文献收集数据。结果表明,人工智能可以在制造业和智能家居等各个领域减少 20-30% 的电能消耗。此外,人工智能对减少碳排放做出了重大贡献,制造业的碳排放减少了 25%。这些研究结果表明,人工智能通过减少碳排放来提高能源效率并支持环境可持续性。实用建议包括投资用于能源管理的人工智能技术以及加速人工智能应用的政策支持。这项研究为进一步探索人工智能在其他领域的潜力及其长期经济影响奠定了基础。
根据馈线或分支电路计算出的需求负载。从消费者服务(或同等设备)的供应侧到使用点,不超过 5%。在馈线或分支电路中不超过 3%。• (2) 分支电路上的需求负载应为连接负载(如果已知),否则为保护分支电路的过载或过流设备额定值的 80%,以较小者为准。3
17 图 2:启动电机时产生的 RMS 电压和电流 28 图 3:电力传输和分配 29 图 4:120/240 V 单相服务 29 图 5:典型的 208 V 三相星形连接服务 30 图 6:接地星形连接 31 图 7:典型的住宅服务 31 图 8:带有分支配电板的服务 32 图 9:典型的变压器安装 34 图 10:没有正确设备连接的设备 34 图 11:具有正确设备连接的设备 36 图 12:电能质量问题的要素 40 图 13:计算机对线路电压变化和干扰的敏感性曲线 - ITIC 曲线 50 图 14:谐波在基波上的叠加:最初同相 51 图 15:谐波在基波上的叠加:最初异相 52 图 16:谐波的主要来源 53 图 17:三相控制负载产生的谐波
NTU 团队开发的发电织物是一种能量收集装置,可将日常生活中最小的身体运动产生的振动转化为电能。原型织物以两种方式产生电能:当它被按压或挤压时(压电效应),以及当它与其他材料(如皮肤或橡胶手套)接触或摩擦时(摩擦电效应)。为了制造原型,科学家首先通过丝网印刷一种由银和苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯 (SEBS) 组成的“墨水”来制作可拉伸电极,SEBS 是一种橡胶状材料,常用于牙胶和车把握把,可使其更具弹性和防水。然后将这种可拉伸电极连接到一块纳米纤维织物上,该织物由两种主要成分组成:聚偏氟乙烯-六氟丙烯 (PVDFHPF),一种在压缩、弯曲或拉伸时产生电荷的聚合物;以及无铅钙钛矿,一种在太阳能电池和 LED 领域很有前途的材料。