3 有关此类模型的早期阐述,请参阅 Drèze (1964),有关最近出色的教科书处理,请参阅 Biggar 和 Hesamzadeh (2014,尤其是第 9 章)。按照这一传统,我们忽略了实际电力系统的空间分散,并假设一切都发生在一个点上。 4 尽管现有的核电站能够在一定范围内灵活运行,但它们的灵活性比天然气发电和储能等竞争电网资源更受限制 (美国能源部,2015 年)。 5 例如,请参阅 Jenkins 和 Sepulvada (2017) 以及 Johnston 等人 (2019)。 6 现代联合循环燃气轮机 (CCGT) 和开式循环燃气轮机 (OCGT) 发电厂可以在一小时内将其额定容量提高或降低 100%。例如,请参阅 GE 7HA 燃气轮机的规格(https://www.ge.com/content/dam/gepower- pgdp/global/en_US/documents/product/gas%20turbines/Fact%20Sheet/2017-prod-specs/7ha-power-plants.pdf)
也称为 3 Fast® 系统 Check-Fast® 系统旨在提高施工现场的安全性。圆形吊索产品上的 3 Fast® 标签和外部警告指示器 (EWI) 可对内部承重芯纱进行通过/未通过检查。可以检测到因紫外线 (UV) 光降解、纤维对纤维磨损、疲劳和严重过载而对芯纱造成的损坏。如果吊索错误地超过额定容量,EWI 会在吊索失效之前消失。吊索检查员现在有了一个 GO/NO-GO 检查设备,而不必依靠主观的手动检查来对承重芯纱是否状况良好做出有根据的猜测。该安全系统适用于由授权的 Slingmax® 经销商制造的高性能 K-Spec® 纤维圆形吊索或聚酯圆形吊索。
NbN 技术可在 8.5 K 下运行,因此在 4 K 附近的低温下运行是理想的。然而,随着结密度的增加,结的自热会在阵列和冷头之间产生显著的热梯度。因此,需要仔细设计整个系统以保持可接受的操作裕度。我们开发了一种量热测量技术来表征系统变量,并用它来评估几种不同的 PJVS 配置。该技术使用 PJVS 子阵列作为热源和温度传感器,结合时间门控测量技术来表征系统的热响应。使用包含 Pb 热质量的无源热过滤器来减少低温冷却器的温度振荡。我们的结果表明,通过适当的系统设计,在小型(额定容量为 100 mW,温度为 4.2 K)低温冷却器上运行实用的 10 V PJVS 是可能的。
电池型48V / 105 AH技术锂 /磷酸铁(LIFEPO4)标称电压48 V级额定容量105 AH额定能量5,040 kWhnº在80%SOH 5000 SOH 5000 SOH 5000 SOH 5000的循环。40,5V Maximum discharge voltage 54 V Recommended discharge current (0.5C) 50 A Maximum discharge current (at 1C) 100 A Fuses 250 A Charge Max charging voltage 54,00 V Recommended charging voltage Range 51,75 V - 53,2 V Recommended charging current (0.7C) 70 A Temperature Charging Temperature 0 ºC to 55 ºC Discharging Temperature -20 ºC to 55 ºC Mechanic Connections 1组螺栓连接器保护等级IP65
重要说明:建议的280 AH Wallmount电池与18KPV逆变器的最低比率为1.5至1。一个电池 - 一个逆变器系统将与18KPV逆变器一起使用 - 执行接近 - 但不能达到其全额额定容量。18KPV可以以连续230的速率充电和放电,而一个280AH Wallmount电池只能接受或传递200安培的最大值,并推荐连续额定值为180 AMP。只有一个电池,18KPV将拥有完整的12,000瓦可用于卖出的售价,并从PV和电池组合使用负载,但在使用电池以供电或卖回电网时,将限制为10,240瓦的最大值。在一个逆变器上使用一个电池时,我们建议将最大充电和放电设置设置为180安培。或强烈考虑提供2个电池。
为了运营该站点,ADS 需要最低限度的持续电力供应。ADS 与当地和区域公用事业公司密切合作以确保这一供应,尽管做出了这些努力,ADS 目前在 PDX109 的电力供应仍仅限于 40 兆瓦,低于该站点的额定容量。目前,当地公用事业公司需要几年时间才能满足该站点的额定容量。计划在该地区推进各种输电基础设施改进的同时,现场燃料电池发电提供的额外 24 兆瓦电力将补充这一短缺。拟议的燃料电池发电只能满足 ADS 在此位置的一小部分客户需求。该地区系统范围升级的一个例子是,从爱达荷州西南部到俄勒冈州博德曼(称为博德曼至海明威 [B2H] 输电线路),这将提供额外的负载服务能力,可能支持 PDX109 的限制类型。 B2H 输电线路目前正在俄勒冈州能源设施选址委员会 (EFSC) 审议。B2H 项目于 2022 年底获得了场地证书,但该证书目前正在俄勒冈州最高法院上诉(上诉于 2022 年 12 月提起)。项目开发商还于 2022 年 12 月底向 EFSC 寻求对场地证书的修改,这将改变路线。因此,预计 B2H 输电线路的建设要到 2026 年左右才会开始,如果不出现延误或延期,预计建设完成需要大约四年时间。这是该地区所需的项目类型及其完成时间表的一个例子;B2H 输电线路的完成本身并不一定能完全满足区域基础设施需求。如果没有现场发电,PDX109 就无法有效利用现有设备并满足 ADS 客户的需求。现场发电是维持现有许可证授权的运营所必需的,并非旨在为新设备供电或减少 Umatilla 电力合作社 (UEC) 当前供应的电量。影响现场发电解决方案选择的限制包括:
由于预计出口管道容量将满足不断增长的石油产量,预计 WTI 和西加拿大精选 (WCS) 之间的差异将与管道运输成本保持一致。Enbridge 的 3 号线替代管道现已投入运营,预计将在未来几个月内达到其额定容量。跨山管道扩建 (TMX) 将在 2023 年初增加更多的出口管道容量。然而,可能会出现短暂的波动。例如,最近天然气价格上涨导致差异扩大,因为美国炼油厂减少了使用需要更多天然气进行加工的高硫阿尔伯塔原油。因此,预计本财年剩余时间的差异将继续承压,平均为 14.40 美元/桶,高于第一季度的 13.30 美元/桶。一旦暂时因素的影响消退,预计 2022-23 年的差异将缩小至 13.60 美元/桶。
电池型号 并联PACK数 1 2 3 4 电池类型 总容量(Ah) 106 212 318 424 总能量(kWh) 5.427 10.854 16.281 21.708 额定容量(Ah) 104 208 312 416 额定能量(kWh) 5.324 10.649 15.974 21.299 最大建议放电深度 可用能量(kWh) 4.792 9.584 14.377 19.169 额定输入电压(V) 额定电流(A) 50 额定功率(W) 2560 工作电压范围(V) 最大充电电流(A) 50 最大充电功率(W) 2560 最大放电电流(A) 50 最大放电功率(W) 2560 电池模块尺寸W*D*H(mm) 电池模块重量(kg) 51 102 153 204 工作温度(充电) 工作温度(放电) 最佳工作温度 IP等级 安装通信 远程更新 并联数 相关湿度(RH) 海拔高度(m) 循环寿命(25 ℃ /0.5C) 设计寿命(25 ℃ /0.5C)
- 大型轻水反应堆 (LWR):这些是传统的额定功率为 1,000 兆瓦 (MW) 的核反应堆,自 1950 年代以来一直在全球运行,包括目前在美国运行的 90 多座商用反应堆 - 小型模块化轻水反应堆 (SMR):这是一种新型、现代化的 LWR 类型,其规模已缩小——通常额定容量在 100 到 300 MW 之间。因此,它们比传统的 LWR 反应堆占用空间更小。这些设计仍然依赖于传统的 LWR 设计概念,但包括增强的安全性和操作组件。SMR 通常旨在利用工厂制造模块化组件,这些组件将在现场组装,以简化项目开发并减少延误。(例如:NuScale Power。) - 先进反应堆:这些设计通常很小且模块化——设计为像 SMR 一样在工厂制造——但使用传统 LWR 设计的替代品,后者依靠水作为冷却剂。先进反应堆技术依赖于新型冷却剂和燃料,包括液态金属、氟化盐或气体。(例如:TerraPower、X-energy、Oklo。)