在 ARIES 的支持下,微电网传感和控制增强了阿拉斯加科尔多瓦市的恢复能力。科尔多瓦利用 ARIES 验证了其改进的微电网是否能应对地震或雪崩等可能发生的事件,从而使当地电力合作社能够更精确地观察和控制网络。这对科尔多瓦和整个阿拉斯加的土著社区来说非常重要,因为微电网是他们获取能源的最后手段,而控制则使其在关键事件期间更容易适应。
电压控制(无负载<1%)•平衡和不平衡的电压故障条件(ZVRT,LVRT和140%HVRT) - 在13.2 kV和34.5 kV和34.5 kV端子上的每个阶段的独立电压控制•响应时间 - 响应时间 - 不到1毫秒,从全电压到零的续航时间,或从Zero sere sere sere sere sere sere serabor in ZERO,或从Zero sere sere serim serim in Zero seremece in Zero serem in Zero serim in Zero serem in ZERO•零件的续航时间•均值为零,或者是零射击的固定•组件•长期对称电压变化(+/- 10%)和电压幅度调制(0-10 Hz) - SSR条件•可编程阻抗(强和弱网格(强和弱),与POI相对应的宽度范围,与250 MVA的短路电压表现出250 MVA)•受控伏特的扭曲量(0-2)逆变器耦合的生成和负载•任何系统的全季度反应能力表征
验证氢电解器和燃料电池的集成。• 氢系统的集成:氢设备(电解器/燃料电池组、电厂平衡、低级控制)、电力电子设备和先进的电网功能。• 电解器作为快速、可控、智能负载参与电网服务;燃料电池作为能够形成电网的发电资源。集成氢系统,与其他发电和存储资产进行混合。• 参与电网服务的电网规范和标准。
您好,欢迎阅读 2022 年 Aries 杂志第一期。本期杂志包含大量文章,展示了 2021 年最后几周和 2022 年头几个月英国皇家空军肖伯里基地开展的一些出色工作。去年最后几周的亮点之一是能够欢迎当地的老年人回来,在英国皇家空军肖伯里基地享用节日午餐。这个可爱的活动通常每年举行一次,但与许多其他活动一样,它在 2020 年无法举行。2022 年开局繁忙,第一飞行训练学校庆祝其朱诺直升机机队突破 50,000 小时飞行的重要里程碑。在国防航空和太空作战学院,课程设法在繁忙的培训计划中抽出时间到当地社区开展活动,为斯坦顿海因希思的圣安德鲁教堂和什鲁斯伯里的巴拿巴社区教堂提供支持。在本期中,您还可以阅读有关空中交通管制的变化,以及推出新的尖端空中交通管理系统“马歇尔计划”。英国皇家空军肖伯里基地是第一个过渡到作战服务的单位,该计划现在将推广到 60 多个国防部站点。英国皇家空军肖伯里基地最近还与飞行中尉道格·布朗和准尉埃迪·帕蒂卡告别,他们从皇家空军退役。他们一共服务了 75 年,堪称楷模,我们将非常想念他们;我们祝愿他们未来的计划好运。最后,我要热烈欢迎新任驻地准尉保罗·欧文斯准尉,他从英国皇家空军科斯福德基地第一技术训练学校晋升加入我们。希望您喜欢阅读本期内容。
• 在“综合能源系统高级研究”(ARIES)计划下,将在 NREL 的 Flatirons 园区设计和调试氢系统功能,包括兆瓦级电解器、存储系统和兆瓦级燃料电池发电机 • 该氢基础设施将支持 H2@Scale 目标,使综合系统研发能够研究氢能系统的扩展科学 • 该系统设计灵活,可提供试验平台来展示系统集成、电网服务、能源存储、直接可再生氢生产和创新的最终用途应用(例如高清运输、天然气混合等)
规模电解器、存储系统和兆瓦级燃料电池发电机将在 NREL 的 Flatirons 园区设计和调试。该氢基础设施将支持 H2@Scale 目标,使集成系统研发能够研究氢能规模化的科学
• 在“综合能源系统高级研究”(ARIES)计划下,将在 NREL 的 Flatirons 园区设计和调试氢系统功能,包括兆瓦级电解器、存储系统和兆瓦级燃料电池发电机 • 该氢基础设施将支持 H2@Scale 目标,使综合系统研发能够研究氢能系统的扩展科学 • 该系统设计灵活,可提供试验平台来展示系统集成、电网服务、能源存储、直接可再生氢生产和创新的最终用途应用(例如高清运输、天然气混合等)
2013 年 10 月,她接任当时空缺的职位,并利用她在空中交通管制、预备役人员配备和外部角色(包括著名的什鲁斯伯里花展)方面的丰富经验,着手振兴和建立英国皇家空军肖伯里在当地社区的宣传和参与。值得注意的是,她必须因 2014 年推出的“Be Seen, Be Safer”社区马术安全计划而受到称赞,该计划非常成功。请参阅我们之前的版本,了解有关这个超级计划的更多详细信息,该计划为骑马者提供高能见度装备,同时也试图告知直升机机组人员和骑手如何避免在低空飞行 9 区受到干扰。她不懈努力地与骑马社区建立关系,推广使用高能见度装备并发展持久的安全文化,将在未来受益匪浅。我们都祝愿中队长利奇退休后一切顺利,尽管我们不希望她一秒钟都静坐不动!
变电站下游和少数双向电力流的集成控制。可见性和控制的提高可以改善态势感知和电网运行,从而有可能提高服务(即能源、容量、辅助)的可负担性。随着越来越多的低成本风能和太阳能加入电网,以及一些基载电厂的退役,可变发电的相对水平上升。再加上更多低成本存储的增加和能源效率进步带来的电力增长抵消,正在改变许多电网运营区域所需的能源、容量和辅助服务的平衡,从而影响能源系统未来的可负担性、可靠性和弹性。• 增加基于电力电子的管理和控制:家庭、企业和公用事业公司不断在电网上安装新设备(例如电动汽车充电器、屋顶太阳能、储能和智能家电)。随着这些新设备的数量增加到数百万,需要新的解决方案和功能来优化配电系统管理。处理与大量设备之间的通信以及由此产生的大数据的能力也成为管理电网的挑战。在最佳系统中,大容量电力和配电系统之间将有可靠的通信和可视性,以保持整体电网平衡并最大限度地提高资产利用率;因此,配电和大容量电力系统之间的无缝电力流、通信和数据管理将为运营决策创造更多实时选项,既有利于客户偏好,也有利于电网稳定。配电和大容量电力系统两侧的众多设备以及新的太阳能和风力发电厂将通过电力电子设备进行交互,这可以提高稳定性并在设备和子系统之间提供可控的接口,但通过加快或减慢同步发电设备的速度来管理电力流或抑制不稳定性是不够的;因此,需要开发用于高渗透率电力电子设备的控制和集成策略。• 能源系统混合:HES 中未知的相互依赖性(电网、电气化交通和燃料等领域交叉的系统)对电网提出了挑战。在这些系统中,技术、发电类型和控制策略的混合增加了集成的复杂性。HES 既可以作为新发电和存储的有意集成,也可以通过结合新控制架构中的单个技术(例如微电网)而存在。为了降低混合风险,我们需要研究电能到 X(其中 X = 分子、氢、热等)、可控负载(例如电动汽车、建筑物和工业负载)和多时间尺度控制策略。通过在集成和规划阶段将大规模发电、存储、高级控制和网络安全的交互纳入 HES,可以管理相互依赖的挑战。• 网络安全控制策略:随着单一大型发电机被数百万个分布式风力发电厂、光伏 (PV) 系统和存储系统所取代,并且随着家庭、商业建筑和工业设施开始通过削减、转移和调节负载来管理 DER,对脆弱的通信和控制系统的依赖正在增加。整个大型电力系统和电网边缘的分散通信和控制系统比当前的分层系统存在更多漏洞;但是,这些系统的本地传感和控制的大幅增加可以实现对网络或物理攻击的自动识别和响应
P&ID图已完成,以将GKN HY2MEGA储罐和热管理系统(TMS)(TMS)掺入Aries Flatiron Site Pad 6。•设计的氢气连接/通风程序和配件•确定的压力/阀门测量•计划的冷却液集成设计设计•寻址代码和安全法规•将HY2MEGA坦克分类为氢外壳和所需通风•对HY2MEGA TAMPS和TMS的限制•在6号公寓compirane compiance和N. U.S. Meltical Plansed worpa和NFPA•