我们处于基础设施开发中的关键时刻:DC电源系统将取代许多商业建筑中的传统AC基础设施。这种过渡有望获得重大的好处,包括节能和改进的数字功率控制。此外,直流电源分布自然与可再生能源和能源存储系统一致,它们固有地生成或存储了直流电源。。随着可再生能源成本在许多领域继续降低,达到或超过电网奇偶校验,直流电源分配和清洁能源之间的协同作用将改变我们的动力和管理现代商业建筑的方式。Cisco领导了二十年来的Ethernet(POE)的发展,将其确立为网络设备的主要远程供电技术。
很多时候,设施和校园都无法正确量化其备用电源系统的可靠性。人们认为 DER 是 100% 可靠的,唯一需要担心的是燃料的可用性。这种假设可能会导致备用系统的可靠性估计出现严重错误,尤其是对于长时间停电的情况。本报告提供了一组关于应急柴油发电机 (EDG)、天然气主发电机和热电联产 (CHP) 原动机、太阳能光伏 (PV)、风力涡轮机和锂离子电池储能系统 (BESS) 可靠性的估计值。这些估计值来自可用的经验数据,并在需要时通过建模结果进行补充。这些可靠性估计值是针对 DER 在电网停电期间提供电力的能力,停电时间从一小时到两周不等。
SOFC使用陶瓷化合物作为电解质。它们的温度比PEM燃料电池高得多(800-900 c/1,472-1,652 F),这消除了对珍贵金属催化剂的需求,但它增加了启动和关闭时间,并使它们更适合持续占空比。它们在输入燃料中也更加灵活,主要使用天然气和一些能够处理纯氢的设计。SOFC具有较高的工作效率,可以通过捕获和重复使用在操作过程中产生的热量来进一步提高。它们的高工作温度需要大量的热屏蔽才能保留热量并保护人员。这可以限制由于细胞材料所遭受的热应力而导致系统寿命中的开/关循环的数量。
医院的电力供应问题特别重要,因为它直接影响人们的健康状况和重要的治疗和护理措施。医院是能耗较高的建筑之一。在其能源供应中使用可再生能源的可能性是专家们遇到的问题和挑战之一。本文讨论了在医院屋顶安装小型太阳能发电装置以提高供电系统质量的可能性。案例研究是位于伊朗德黑兰的一家医院。为此,使用 Design-Builder 软件对医院能源系统进行了建模。根据医院能源账单中指定的模型实际消耗情况验证了获得的结果。根据建模步骤的结果,当前能源系统的年消耗量为 3.08 GWh 电力和 4.23 GWh 天然气。在第二步中,使用 PVsyst 软件为医院屋顶设计了一个由光伏板和电池组成的可再生能源发电装置。设计的发电机组每年可生产 132 MWh 的太阳能,其中 85 MWh 可出售给主电网。使用 HOMER Pro 软件对拟议系统进行了技术经济和环境可行性研究。评估结果表明,考虑到项目的 20 年寿命,拟议系统比现有系统实现了更低的能源成本和更低的净现值成本。考虑排放惩罚的模型环境评估表明,拟议系统向环境中排放的污染气体比现有系统少。还采用敏感性分析来研究贴现和柴油价格变化对系统能源成本的影响。结果显示,贴现率增加 4% 导致项目能源成本增长 14%。此外,预期通胀率的提高与项目净现值提高之间存在直接关系。
Tiger Bridge 版本控制功能与高达 16 个 9 的云耐久性相结合,提供了一种弹性解决方案,可将数据与黑客、恶意软件和加密病毒隔离开来。右键单击并选择所需版本即可访问任何文件的先前版本。右键单击并选择所需的时间戳,将整个文件夹或子文件夹还原到特定日期和时间。使用双向同步和文件锁定功能配置多个端点。通过使用零字节存根文件快速恢复元数据,使用按需文件系统重建立即恢复操作。高级部分和渐进式下载允许应用程序预取整个文件或仅恢复所需的部分。
1. 使用 ESS 助手加载 Victron 逆变器(MultiPlus 或 Quattro)。有关 ESS 的更多信息,请参阅以下链接:ESS 设计和安装手册。 2. 将 Victron 逆变器连接到电池组。 3. 通过 VEBus 连接计算机,使用最新版本的软件 VEConfigure 配置系统。 4. 转到“助手”选项卡,并使用 ESS 助手加载 Victron 逆变器。 5. 根据您所在的地区,您可能需要更改助手中的默认设置。 6. 下表显示了不同位置的首选 Enphase 电网配置文件和相应的 Victron 设置。
对远程医疗服务的限制,也称为虚拟访问或远程医疗,因州而异。这些服务不能替代急诊护理,也不打算替换您的网络中的初级保健提供者或其他提供商。何时使用远程医疗服务的任何描述仅用于信息目的,不应将其解释为医疗建议。请参阅您的保险证据,以获取有关您的计划可能涵盖的内容或可能适用的其他规则的更多详细信息。
Solaredge Home Hub三相逆变器(SEXK-RWB48),或“ Solaredge Home Hub逆变器”或“逆变器”,可用于各种应用程序,通过利用电池存储和供应功率来实现系统所有者的能源独立性。逆变器与“ Solaredge Home Backup接口三相”结合使用并连接到兼容电池时,在实用程序网格故障期间提供了备份功率。该解决方案基于管理PV系统和电池的逆变器。本文档描述了受支持的系统配置,兼容的逆变器和电池模型以及用例。
Solar + Battery with EV Charger on backup panel (whole home backup or full energy independence) ............................................................................................................................................... 8 Solar + Battery with EV Charger on mains panel (partial home backup or home essentials backup) ............................................................................................................................................................ 9 Solar + Battery with multiple EV Chargers .............................................................................................. 10 Revision history ......................................................................................................................................... 12
氢是一种光明的能源载体,对于脱碳和应对气候变化至关重要。这种能源发展涉及多个领域,包括电力备用系统,以便在停电期间为优先设施负载供电。由于建筑物现在集成了复杂的自动化、家庭自动化和安全系统,能源备用系统引起了人们的兴趣。基于氢的备用系统可以在多日停电的情况下供电;但是,备用系统的大小应适当,以确保基本负载的生存和低成本。从这个意义上讲,这项工作提出了一种使用停电历史的低压 (LV) 建筑燃料电池 (FC) 备用系统的尺寸。历史数据允许拟合概率函数以确定负载的适当生存。建议的尺寸应用于带有光伏发电系统的大学建筑作为案例研究。结果表明,在通常的 330 分钟停电情况下,安装的 FC 电池备用系统的尺寸比仅使用电池的系统便宜 7.6%。如果发生异常的 48 小时停电情况,则可节省 59.3%。它确保在停电期间有 99% 的概率供应基本负载。它证明了 FC 备用系统在应对长时间停电和集成电池以支持突然的负载变化方面的相关性。这项研究的重点是使用实际停电的历史数据来定义具有总服务概率的基本负载的生存。它还可以确定非优先负载的充分生存。所提出的尺寸适用于其他建筑物,并可以量化备用系统的可靠性,以增强电气系统的弹性。