电池和能源管理系统等新技术反过来又使产消者成为智能产消者,管理家庭内部的电力需求和供应。这也可以通过社区虚拟发电厂共同实现,这使能源社区能够管理社区内的能源需求和供应并交易能源和灵活性。
电压控制为何与社区相关?Energent 的实验最近实施的分散式可再生能源以及供热和移动电气化的提高扩大了电力系统并使其更加复杂。更复杂和更大的电流可能导致局部电网拥堵。电网运营商可以通过使用更粗的电缆加固电网来解决这些拥堵问题。然而,这是一个非常昂贵的解决方案,全社会都要为此买单。此外,更多的能量流可能导致电压水平升高。当这些电压水平达到最大值时,本地光伏逆变器会自动关闭以减轻电网负担。这意味着光伏所有者无法再将其生产的能源注入电网,从而降低他们的经济效益。通过智能能源管理,cVPP 可以避免太阳能电池板所有者、电网运营商和整个社会的财务损失。例如,在比利时,根特的两条街道上已经开发了 Energent cVPP,以准确绘制电网的电压水平并检测电网拥堵。 cVPP 将 16 个住宅太阳能电池系统、1 个公司大型电池和 2 个混合热泵与能源管理系统连接起来。当预测到晴天时,系统将计算出为电池或热泵充电的最佳时机,以避免电网拥堵并防止个人太阳能电池板所有者遭受经济损失。
2008 年《伊利诺伊州校园安全加强法案》(“该法案”,110 ILCS 12/1 等)于 2009 年 1 月 1 日生效,旨在为高等教育机构提供应急响应和校园暴力规划指导。根据该法案,伊利诺伊大学香槟分校成立了校园暴力预防委员会 (CVPC),负责实施校园暴力预防计划 (CVPP)。CVPC 确定委员会结构和负责校园暴力教育和预防的个人。CVPC 发挥着多项与加强校园安全相关的重要作用。
摘要。已提出合作虚拟电厂生态系统(CVPP-E)和认知家庭数字双胞胎(CHDT)的概念,为可再生能源社区(REC)中家庭的有效组织和管理做出了贡献。这两个想法都可以由数字双胞胎表示,彼此相互补充。CHDT可以建模为软件代理,旨在具有某些认知能力,可以使他们根据其所有者的偏好或价值系统做出自主决策。由于其认知和决策能力,这些代理人可能会表现出一些行为属性,例如参与协作,相互影响彼此以及采用某种形式的社会创新能力。这些行为属性有望促进合作,这些属性被设想为提高CVPP -E的生存能力和可持续性。因此,本研究试图证明CHDT可以相互影响彼此朝着共同目标相互影响的能力 - 从而促进可持续的能源消耗。我们采用了一种多方法仿真技术,该技术涉及在单个仿真平台上集成多个模拟范式,例如系统动力学,基于代理的事件模拟技术。研究结果表明,相互影响可以增强生态系统中的可持续消费。