自2016年以来,欧洲拍卖评估标准的趋势表明,非价格标准变得越来越普遍,对于那些成功降低成本与其他技术均等的市场。现在,由于成本以历史最低的价格,评估单单价格的拍卖会风险项目变得无法交付。几个欧洲市场已经授予了零苏子的海上风项目;非价格标准对于评估和授予投标至关重要。
关于 JSW 能源:JSW 能源有限公司是印度领先的私营电力生产商之一,也是市值 230 亿美元的 JSW 集团的一部分,该集团在钢铁、能源、基础设施、水泥、体育等领域占有重要地位。JSW 能源有限公司已在电力行业的价值链中占据一席之地,在发电和输电领域拥有多元化资产。凭借强大的运营、健全的公司治理和审慎的资本配置策略,JSW 能源继续实现可持续增长,为所有利益相关者创造价值。JSW 能源于 2000 年开始商业运营,在卡纳塔克邦 Vijayanagar 投产了首批 2x130 兆瓦火力发电厂。从那时起,该公司的发电能力稳步提高,从 260 兆瓦增加到 7,189 兆瓦,拥有火力发电 3,508 兆瓦、风力发电 1,615 兆瓦、水力发电 1,391 兆瓦和太阳能 675 兆瓦的投资组合,确保了地域分布、燃料来源和电力采购安排的多样性。该公司目前正在建设总计 2.6 吉瓦的多个电力项目,目标是到 2030 年实现总发电能力达到 20 吉瓦。
爱尔兰的离岸可再生能源(矿石)目标是雄心勃勃的。在2030个目标上建造5吉瓦(GW)的网格连接的离岸风,再加上2GW的2GW非网格连接的海上风,到2040年,我们的目标是提供2050GW的矿石,到2050年,这升至37GW,这是我们当前的最高电力需求量的六倍。这些目标的规模是爱尔兰明显成为矿石领导者的明显潜力的强烈信号。爱尔兰在欧洲拥有广阔的独家经济区(EEZ)的独特优势,大约是我们的陆地,经常且强大的风资源在近海的七倍,以及培养世界领先行业的悠久历史。我们生产超过我们在欧洲可再生能源未来核心的国内需求立场的矿石的潜力。
摘要:本文介绍了叶片上传感器系统的设计,实现和验证,用于用于低容量风力涡轮机的远程振动测量。自主传感器系统被部署在三个风力涡轮机上,其中一个是在智利南部较远的天气条件下运行的。系统记录了叶片在自由式和边缘方向上的加速度响应,可用于提取叶片动态特征的数据,可用于损伤诊断和预后。所提出的传感器系统显示出可靠的数据采集和从远程位置的风力涡轮机的传输,证明了创建一个完全自主的系统的能力,该系统能够记录数据,以监视和评估无人干预的长时间的风力涡轮机叶片的健康状况。本研究中介绍的传感器系统收集的数据可以作为开发基于振动的实时结构健康监测策略的基础。
- 财务稳定性:公司必须证明其财务稳定性和承担项目的能力。这一要素指的是联合体承担此类项目的能力。例如,提供最近 3 年的审计账目,并证明其有能力为大型能源项目融资、举债、筹集资金的经验等。同时,至关重要的是,财务标准不应限制可能没有大量资产负债表的新进入者进入市场和改善竞争态势的潜力。 - 投标保证金是最常用的财务资格预审要求 - 应根据当地市场条件确定投标保证金的水平和设计。建议在宣布中标后不久向未中标者返还投标保证金,并自动将中标者的投标保证金转换为实现保证金(在项目实现证明后退还,部分项目实现按比例扣留)。重要的是,技术能力应倾向于在广泛的国家拥有足够的经验,而不是仅在单一国家拥有经验,并应避免在特定国家为特定技术提供过度优势。对于海上风电,其他基础设施或能源项目(与海上风电无直接关系)中的类似经验也可以考虑在内。区分陆上和海上要求至关重要,海上项目的标准更为严格,因为它们的技术复杂性更高,需要的融资能力也更高。虽然也可以考虑及时交付的记录等其他因素,但它们会带来跟踪挑战,并可能进一步限制新进入者。拍卖应包括切合实际的交付时间表。过于雄心勃勃的时间表可能会因相关成本和风险而减少竞争。应缩短投标和公布中标结果之间的时间,以降低项目风险并确保可交付性。
■ 如果没有顾虑,参与过程将以德国联邦国防军的积极声明结束。 ■ 另外,德国联邦国防军也愿意进行专业讨论,以讨论实施观点(例如,通过调整位置或降低建筑高度)。
飞行员应考虑到风向,并考虑风将如何影响执行飞行机动所需的功率。发动机提供的功率或旋转扭矩通过旋翼系统和传动系统传输,需要尾桨来抵消扭矩效应。在飞机运行的所有机动过程中,都必须充分抵消主旋翼扭矩。如果风向不利,且施加了过多扭矩而没有采用反扭矩,飞行员可能会遇到一种称为 LTE 的状况。LTE 是一种环境条件,其中风是导致失去方向控制的主要因素,这是由于直升机意外的旋转扭矩运动造成的,而飞行员没有预料到或没有(及时)应用适当的控制输入来控制飞机。
• Configuration of the electrical part of wind power systems: Electric machines, power converters, transformers, constant and variable speed operation, wind power systems control • Siting, system design, wind farms, internal electrical networks of wind farms • Connection of wind power systems to the electricity grid • Energy and economic evaluation of wind power systems • Environmental impacts • Wind power forecasting • Wind power systems penetration in power systems • Electricity storage and hybrid power plants, operation of wind power systems在自主系统•立法框架中,风能系统在自由化的电力市场实验室中的运行:
随着光伏和风能的快速发展,电力系统中可再生能源的穿透速率正在逐渐增加。 此升级构成了一个挑战,因为它导致功率网格的惯性和阻尼不断减少,从而突出了电力系统中频率稳定性问题。 这是应对这种风险的有效措施之一,可再生能源(例如风力涡轮机)积极地为电网提供频率支持。 本文研究了风力涡轮机对系统频率支持的贡献的研究,考虑了两个方面:惯性支持和初级频率调节能力。 随后,分析了风力涡轮机支持系统的频率控制方法,强调了转子动能控制和动力储备控制在促进频率支持中的作用。 引入了风力涡轮机的瞬态频率支持能力的评估,并结合了控制方法,控制器参数和瞬态频率支持的持续时间。 提出了关键指标,包括瞬态频率支持阶段的累积能量和频率变化率指数,以定量评估风力涡轮机的瞬态频率支持能力。 这些指数为风力涡轮机瞬态频率支持功能的定量评估提供了一个全面的框架。随着光伏和风能的快速发展,电力系统中可再生能源的穿透速率正在逐渐增加。此升级构成了一个挑战,因为它导致功率网格的惯性和阻尼不断减少,从而突出了电力系统中频率稳定性问题。这是应对这种风险的有效措施之一,可再生能源(例如风力涡轮机)积极地为电网提供频率支持。本文研究了风力涡轮机对系统频率支持的贡献的研究,考虑了两个方面:惯性支持和初级频率调节能力。随后,分析了风力涡轮机支持系统的频率控制方法,强调了转子动能控制和动力储备控制在促进频率支持中的作用。引入了风力涡轮机的瞬态频率支持能力的评估,并结合了控制方法,控制器参数和瞬态频率支持的持续时间。关键指标,包括瞬态频率支持阶段的累积能量和频率变化率指数,以定量评估风力涡轮机的瞬态频率支持能力。这些指数为风力涡轮机瞬态频率支持功能的定量评估提供了一个全面的框架。
摘要。本文介绍了用于可再生能源发电的集成式混合太阳能-达里厄斯风力涡轮机系统的设计和开发。使用 SG6043 翼型对达里厄斯风力涡轮机的性能进行了细致评估,通过 Q-blade 模拟确定,并通过全面的 CFD 模拟进行了验证。研究确定 SG6043 是最佳翼型,优于其他替代产品。CFD 模拟得出了特定的功率系数 (0.2366) 和力矩系数 (0.0288)。本文还介绍了一种混合原型,展示了 10 W 光伏模块和使用 SG6043 翼型提高的涡轮机性能。重点扩展到优化的混合光伏太阳能-风能系统,该系统与物联网技术无缝集成,用于远程监控。为了应对天气挑战,研究建议通过 Q-blade 优化叶片形状,并利用 ESP32 Wi-Fi 模块提供基于物联网的解决方案。理论结果预测发电量范围为 2023 年 3 月 14 日的 0.88 千瓦到 2023 年 2 月 20 日的 0.06 千瓦。达里厄斯风力涡轮机的叶片阻力增加,运行时所需的升力较小。实验和理论结果很好地融合在一起,证实了该模型的合理假设。除了推进可再生能源技术之外,这项研究还为未来旨在提高风能-太阳能混合光伏系统效率和能力的研究奠定了基础。
