摘要:本文提出并分析了基于遗传算法的置换控制逻辑,该控制逻辑应用于离岸多源公园的聚合器。在反馈中考虑了共同耦合点处的能量损失。本文着重于海上分布的能源,例如光伏(PV),风和波浪功率。这项研究的主要贡献是对控制系统的开发,该控制系统能够单独跟踪需求曲线所施加的设定点,引入了近海流动PV/Wind/Wave Wave Power Farms的容量因素,以及将纯净的越野可再生能源揭育为潜在的无潜在储存源,作为潜在的无潜在储藏量。旧金山附近地点的案例研究结果表明,通过实施拟议的方法,能源损失和容量因素会积极影响。
1 TNO, Wind Energy Technology, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, The Netherlands 2 TNO, Climate, Air & Sustainability, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht, The Netherlands 3 TNO, Reliable Structures, Molengraaffsingel 8, 2629 JD Delft, The Netherlands
作者Thünen海洋渔业研究所:VanessaStelzenmüller,Antje Gimpel,Jonas Letschert,Casper Kraan,RalfDöring研究管理员:Marcus Breuer项目和出版物援助:MarianaVáclavová政策部门有关欧洲政治部门的玛丽安娜·瓦卡瓦沃维奥群岛,促进了欧洲竞争者,促进了欧洲派系:要订阅我们在Pech委员会工作的最新信息,请致信:poldep-cohesion@europarl.europa.europa.eu手稿于2020年10月完成;修订的第二版于2020年11月发布©欧盟,2020年,本文档可在Internet上提供,可在以下位置下载全文:https://bit.ly/33oc3nl此文档此文档在Internet上可用: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652212 Further information on research for PECH by the Policy Department is available at: https://research4committees.blog/pech/ Follow us on Twitter: @PolicyPECH Please use the following reference to cite this study : Stelzenmüller,V。等。,2020年,Pech委员会研究 - 使用海上风和其他海洋可再生能源对欧洲渔业的影响。欧洲议会,政策政策政策政策,布鲁塞尔,请使用以下参考文献进行文本引用:Stelzenmüller等人。(2020)免责声明本文件中表达的意见是作者的唯一责任,不一定代表欧洲议会的官方立场。为非商业目的的复制和翻译被授权,只要确认来源并给出了出版商事先通知并发送了副本。©Adobe Stock的许可下使用的封面图像
图 2 显示了 ERAA 2024 采用的地理配置。表 1 详细列出了研究区列表。研究区编码如下:每个国家的 alpha-2 ISO 3166 代码,后跟两个符号代码,以指示每个国家是否有多个研究区。研究区代码的第二部分也可能与地理方向或其他变量有关。表 1 中以灰色突出显示离岸研究区。这些研究区有明确的离岸区域,主要有海上风力发电,在模型中,它们通过互连器 2 连接到陆上研究区,甚至在它们之间连接。尽管如此,一些其他陆上研究区可能有海上风力发电,在模型中它们直接连接到陆上研究区,没有明确的离岸区域。在这种情况下,海上发电容量报告在同一陆上研究区下。无论如何,两种情况的风荷载系数时间序列都可以在 PECD – RES 离岸包中的各自研究区中找到。
为了进行可行性研究,Pilot Energy开发了一种概念开发的布局,用于四阶段开发,可用于高达1.1 GW的近海风能发电,从而最大程度地提高了离岸风电场开发的整体潜力。这包括长达78(78)14MW风力涡轮机(基于当前涡轮机型号和发电能力)。在此开发概念下,海上风力涡轮机可以至少位于离岸的14公里,在20-40米之间的水深处,位于离岸勘探许可证WA-481-P的区域中。该ASX版本中的附件1a,1b和1c中列出了概念开发计划的布局。
香港是全球最大的离岸人民币业务枢纽,处理全球约75%离岸人民币结算业务 香港资产管理规模稳居30万亿港元以上 “资本投资者入境计划” “商业数据交换” “多央行数字货币(m-CBDC)桥梁项目”(mBridge)
•为国际学生实施有效的途径•维持海外博士学位和教学经验的员工人数•增加了开展交流计划的NZ学生的数量•增加离岸学习之旅的数量•审查跨课程和地点的国际学生代表•维持访问离岸大学的员工人数,作为大学职责的一部分•促进所有员工和所有员工和所有员工和学生。•增加学生招聘•增加国内路径计划(例如与ITO,PTE,学校)•增加合同和交易收入•增加研究收入,包括非政府收入•增加发展收入和捐赠 - 增加了离岸计划的数量•建立12个月的滚动营销和招聘计划•多样化国际学生国家原产国
葡萄园中大西洋有限责任公司(“支持者”)提议在海洋能源管理局(BOEM)租赁区OCS-A 0544(“租赁区”)以及相关的离岸和陆上传输系统中开发,建造和运营近海可再生风能设施。这一提议的发展被称为“大西洋中部葡萄园”。葡萄园中大西洋包括118个风力涡轮机发电机(WTG)和租赁区域内的电气服务平台(ESP)位置。其中一个或两个职位将被ESP占领,其余职位将被WTG占据。安装在离岸出口电缆走廊(OECC)内的离岸出口电缆将从可再生风能设施传输电源到纽约长岛的陆上传输系统。在其最接近的点,纽约火岛以南的174平方公里(2 km 2)(43,056英亩)租赁面积约为38公里(24英里)(24英里)(图1.1-1)。
15 https://www.nationalgrideso.com/industry-information/codes/security-and-security-and-quality-supply-standard-sqsss 16 MITS在连接和使用系统代码中定义为包含MITS变电站和主系统电路的系统代码。MITS变电站定义为具有与4个主系统电路的连接的变速箱变电站。主系统电路定义为传输电路,但不包括网格电源点(GSP)变压器电路。在网中定义了传输电路为陆上变速箱电路或离岸传输电路。陆上变速箱电路定义为两个或多个断路器之间的陆上传输系统的一部分,其中包括例如变压器,反应堆,电缆和架空线和直流转换器,但不包括母线,发电机电路和离岸变速箱电路。同样,离岸变速箱电路被定义为两个或多个断路器之间的离岸传输系统的一部分,其中包括例如变压器,反应堆,电缆,架空线和DC转换器,但不包括台阶和陆上传输电路。GSP是从国家电力传输系统到电力分销网络或直接连接的客户的交付点。因此,MIT是网络的子集,其中包括陆上传输系统和海上传输系统。
