吉隆坡(12 月 9 日):国家能源有限公司 (KL: TENAGA) 与胜科电力私人有限公司签署协议,向新加坡供应 50 兆瓦 (MW) 的可再生能源。这是马来西亚首次向新加坡供应可再生能源,是 6 月份通过马来西亚能源交易所 (Enegem) 进行招标的结果。马来西亚能源转型及水资源转型部 (Petra) 在一份声明中表示,与新加坡的跨境可再生能源交易第一阶段将于本月启动。Petra 表示,根据供应协议,国能将通过胜科电力向新加坡输送电力,利用两国之间现有的互联互通。通过 Enegem 进行的拍卖是 Petra 在跨境可再生能源电力销售计划下举措的一部分。总体而言,可再生能源出口计划对新加坡的可用容量为 300MW。 Petra 此前曾告诉 The Edge,6 月份拍卖会上有两个获胜者,每家的装机容量为 50 兆瓦,但没有透露具体名称。马来西亚正进军可再生能源出口,以获取有利的市场
这个项目(IR#664 - Bridgewater Bess)规定在Nova Scotia Power Inc(NSPI)传输变电站99W-Bridgewater建立138 KV系统的互连,用于在Nova Scotia的Nova Scotia的50MW电池储能系统(BESS)。互连点(POI)在99W-Bridgewater变电站的NSPI的138kV总线B62上。指定的所有权变更点(PCO)位于138kV - 35.4kV变压器的138kV终端,服务于BESS设施。POI和PCO在附录B中提供的互连概述图中得到了进一步阐明。与此互连相关的工作范围将包括一个新的138KV断路器终端,即99W - Bridgewater变电站,新互连的收入计量以及对现有的保护和控制方案的修改,监管控制和控制方案,监督控制和数据获取(SCADA),以及在99W-BridgeWater Water的电信。互连客户的设施将包括138KV-34.5KV,36/48/60 MVA自动转换器和相关的电缆接口到拟议的Bess。BESS设施将包括34.5kV开关设备建筑物,包括34.5kV断路器,相关的保护和控制设备以及电缆接口以及用于变压器保护面板和通信设备的空间。提议的BESS在200MWH时的额定值为50MW,其初步设计由84(82)28MWH电池存储单元,32(32)逆变器和32(32)PADMOUNT变压器组成。没有与此互连关联的网络升级。详细的成本估算所有互连设施必须满足NSPI的传输系统互连要求(TSIR),版本1.1,日期为2021年2月25日,在NSPI OASIS网站上发布。需要保护和控制升级才能容纳Bess。将更换99W-Bridgewater的现有变电站远程终端单元(RTU),以适应增加的点计数。现有的控制面板将进行修改,以适应99W-Bridgewater变电站大楼中新的138 KV断路器的行程电路监视器和断路器警报。99W-B62总线保护面板和断路器备份面板将被修改以接受新的Breaker 99W-663。nspi将需要用于变压器保护面板和通信设备的BESS变电站控制大楼中的空间和不受限制的访问。将通过现有99W变电站大楼中的新的SEL-2240 Axion RTU提供监督控制。电信将由99W现有设施提供。根据NSPI规范,NSPI(传输提供商)将在99W-BridgeWater变电站上提供和安装收入计量所需的138kV电压和当前的变压器。完成互连工作所需的所有系统中断均应与NSP系统运营商进行高级计划和协调。构建所需传输提供商的互连设施的总估计成本为1,789,321美元。没有与此互连关联的网络升级。
4.1贝斯配置............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 4.2系统设备清单....................................................... 4.3 Auxiliary Consumption Table ........................................................................................................... 6 V. Battery System Design ................................................................................................................................. 7 5.1 Battery Cell ......................................................................................................................................... 8 5.2 Battery Module ................................................................................................................................... 9 5.3 Battery Rack ..................................................................................................................................... 10 5.4 Battery Management System ........................................................................................................ 10 5.4.1 Overview ....................................................................................................................................... 10 5.4.2 Battery Multi-level BMS Function .............................................................................................. 11 VI.Auxiliary System Design ............................................................................................................................ 12
图 23:光伏跟踪系统和逆变器(单轴跟踪器在单点上从东到西跟踪太阳) ............................................................................................................................. 44 图 24:电池容器(内部) ......................................................................................................................... 44 图 25:典型容器 BESS(外部): ......................................................................................................................... 44 图 26:A:电池单元(175×27×200mm),B:电池组(包含 40 个电池单元),C:电池组(包含 18 个电池组)。 ................................................................................................... 47 图 27:典型的 BESS 容器 ................................................................................................................ 47 图 28:现有的 R78(照片) ................................................................................................................ 49 图 29:OHTL 互连、变电站布局(来源 TYPSA 范围界定报告 2021) ............................................................................................................. 50 图 30:通道(显示从现有 R78 到变电站/BESS 区域的通道(绿线) ............................................................................................................. 51 图 31:人力计划 ................................................................................................................................ 54 图 32:从布哈拉到项目现场的交付 ............................................................................................................. 58 图 33:一般 AOI ................................................................................................................................ 82 图 34:土地使用 ................................................................................................................................ 85 图 35:项目占地面积外的农田照片 ............................................................................................................. 86 图 36:项目占地面积外的临时马厩照片项目足迹 ................................................................. 86 图 37:水泵照片 ...................................................................................................................... 86 图 38:位于项目场地北部的挖掘区域 ...................................................................................... 87 图 39:位于项目场地东南部的挖掘区域 ...................................................................................... 87 图 40:现有的 OHTL ...................................................................................................................... 88 图 41:现有的横跨灌溉渠道的 OHTL ............................................................................................. 88 图 42:运河中的非正式捕鱼活动 ........................................................................................................................................ 88 图 43:阿穆布哈拉运河 ...................................................................................................................... 88 图 44:配料厂照片 ...................................................................................................................... 89 图 45:工人临时住所 ...................................................................................................................... 89 图 46:Khamza-2 站 ...................................................................................................................... 89 图 47:工人临时住所 ...................................................................................................................... 89 图 48:每月平均气温和降水量统计 ............................................................................................. 90 图 49:项目所在地每月平均降水量和气温变化 ............................................................................. 91 图 50:10 个站点的每月平均降水量 ............................................................................................. 91 图 51:空气质量、噪音和土壤监测/采样位置 ................................................................................. 94 图 52:项目区域土壤剖面 ............................................................................................................. 97 图 53:土壤和水样本位置 ............................................................................................................. 98 图54:土壤采样 ................................................................................................................................ 99 图 55:项目区附近的地震分区 .............................................................................................................. 101 图 56:土壤和水样本位置 .............................................................................................................. 105 图 57:现场考古发现 ...................................................................................................................... 106 图 58:项目现场附近的垃圾填埋场 ...................................................................................................... 110 图 59:阿拉特和卡拉库尔供水概况 ...................................................................................................... 112 图 60:该地区的道路 ............................................................................................................................. 113 图 61:当地社区成员使用的现有道路 ................................................................................................ 114 图 62:当地社区成员使用的现有道路 ................................................................................................ 115 图 63:阿拉特区的移动网络覆盖范围:a-3G、b-4G(来源:https://uztelecom.uz/) ............................................................................................................................................. 117 图 64:AoI 社区的位置 ................................................................................................................ 119
ABIS 阿穆-布哈拉灌溉系统 ADB 亚洲开发银行 AOI 影响范围 BESS 电池储能系统 CC 民法典 CHS 社区健康与安全 DC 直流 EBRD 欧洲复兴开发银行 EHS 环境、健康与安全 EIA 环境影响评估 EPC 工程、采购和施工 E&S 环境和社会 ESAP 环境和社会行动计划 ESIA 环境和社会影响评估 ESMP 环境和社会管理计划 ESMS 环境和社会管理体系 ESP 环境和社会政策 GBVH 基于性别的暴力和骚扰 GIIP 良好的国际行业实践 GM 申诉机制 IFC 国际金融公司 ILO 国际劳工组织 JE Juru Energy LRP 生计恢复计划 LC 土地法 LILO 线路输入 线路输出 LLC 有限责任公司 MNR 自然资源部 NEGU 乌兹别克斯坦国家电网 NTS 非技术摘要 O&M 运营和维护 OHS 职业健康与安全 OHTL 架空输电线路 PIT 项目实施团队 PPA 购电协议 PR 绩效要求PS 性能标准 PV 光伏 ROW 通行权 SanPiN 乌兹别克斯坦卫生法规和规范 SEP 利益相关方参与计划
印度国家报,2021 年 8 月 12 日:印度最大的太阳能公司塔塔电力太阳能系统有限公司 (Tata Power Solar) 和塔塔电力的全资子公司已收到“授予通知”(NoA),将在拉达克列城的 Phyang 村建设 50MWp 太阳能光伏电站和 50MWh 电池储能系统 (BESS) 项目。该项目的订单价值为 ₹ 386 千万卢比。该项目的商业运营日期定于 2023 年 3 月。这将是印度第一个共置大型 BESS 解决方案,也是拉达克联邦属地第一个海拔 3600 米的高空大型太阳能光伏项目。随着这个项目的加入,Tata Power Solar 的订单管道现在约为 4GWp,订单价值约为 ₹ 12,414 千万卢比。工作范围包括设计、工程、供应和采购、太阳能光伏电网连接发电厂项目和 BESS 的交钥匙建设,以及十年的运营和维护服务。谈到这一成就,塔塔电力首席执行官兼董事总经理 Praveer Sinha 博士表示:“塔塔电力一直走在可再生能源发电和创新解决方案的前沿。这个项目证明了它对开发先进生态系统以加快全国清洁能源应用所做的贡献。”塔塔电力太阳能公司在实施大型项目方面拥有成功的经验,例如阿南塔普尔的 150MW Ayana、喀拉拉邦的 50MW Kasargod、56MW Greenko、奥里萨邦拉潘加的 30MWp 太阳能发电厂、Kayamkulam 的 105MWp 浮动太阳能(正在实施中)。它还赢得了古吉拉特邦举行的 Dholera 太阳能园区 400MW 项目的拍卖。关于塔塔电力:
摘要 能源安全是实现经济增长和稳定的必要条件,是菲律宾必须努力实现的重要目标。可再生能源 (RE) 开发是这一目标的关键要素。菲律宾在可再生能源资源开发方面取得了重大进展。该国三分之一的电力需求目前由可再生能源满足。2009 年,可再生能源的利用率估计只有 18%。然而,过去的研究表明,可再生能源的潜力是目前使用量的 25 倍。随着菲律宾走上可持续发展的道路,能源需求将继续增长。据估计,2011 年至 2030 年期间,至少需要 406 亿美元来确保该国的能源需求。可再生能源不仅有助于满足这一需求,而且还能在发展与环境可持续性之间实现必要的平衡。能源部部长 Jose Rene Almendras 在一次演讲中提到,“政府已承诺为可再生能源项目投资超过 800 亿菲律宾比索(约合 190 亿美元)。”为了解决这一问题,美国先进太阳能技术公司 (AST) 于 2002 年开发了聚光太阳能发电 (CSP)。聚光太阳能发电 (CSP) 技术使用抛物面碟式或线性太阳能槽式太阳能发电系统和太阳能跟踪系统来利用和控制太阳能资源,该系统使用内存、CPU 时间、磁盘空间、输入和输出设备。这可作为驱动废热发生器、聚光光伏装置和热电装置的传输方法,从而利用太阳能有效管理电力和相应的公用设施,并确保数据交换、能源运营数据以及研发所需的其他能源相关信息的安全。宿雾太阳能公司 (CSI) 是一家新兴的可再生能源系统和太阳能技术集成供应商。 CSI 隶属于先进太阳能技术公司 (AST),该公司由 Tommy Lee Tirey Jr. 于 2002 年创立,他是太阳能流体加热系统的美国发明者,该系统使用抛物面聚光太阳能技术,拥有美国专利。CSI 是一家制造业务和服务公司,以有竞争力的价格提供工程和技术服务,旨在解决人们对更可持续的能源开发系统的担忧。CSI 提供替代可再生能源
