在我国北斗卫星通信系统已实现组网和商用的背景下,本文提出了一种基于北斗时空量的电力计量远程集中抄表系统,并建立了该系统的软硬件平台。本次研发的基于北斗时空量的电力计量远程集中抄表系统,将北斗卫星系统与智能配电网自动化运行管理相结合,并围绕北斗定位的关键功能点提出了研发技术路线和具体实施方案。测试结果表明,该系统数据传输快速、稳定可靠,可实现远程实时监控和数据采集。
分布式能源存储是一种解决方案,用于增加终端用户站点太阳能和风能等可变可再生能源的自用量。小型能源存储系统可以通过“聚合”进行集中协调,为电网提供不同的服务,例如运营灵活性和调峰。本文展示了集中协调与住宅电力存储(家用电池)的分布式运行如何影响业主的节省。采用混合方法为典型的英国家庭模拟太阳能光伏 (PV) 和电池储能的运行,并与全系统电力系统模型相结合,以考虑长期能源转换。根据结果,在集中协调下,电力消费者可以积累更多的节省,不使用任何技术时节省 4% 至 8%,仅使用电力存储时节省 3-11%,使用独立太阳能光伏时节省 2-5%,而使用光伏电池组合时节省 0-2%。家用电池的集中协调为系统提供了更优化的电价,因此,所有消费者的私人节省更高。但是,没有现场能源技术的消费者比光伏电池所有者受益更多。因此,基于系统级聚合效益,监管机构应激励拥有光伏电池的生产者,让他们的存储得到集中控制,即使没有中央协调,他们也能够平衡电力供需。本分析不考虑存储所有者从辅助服务中获得的可能收入以及聚合成本(例如,聚合器收取的交易费)。© 2021 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
分布式储能是增加可变可再生能源(例如最终用户站点太阳能和风能)的自我消费的解决方案。小规模的储能系统可以通过“聚合”为中心协调,以向网格提供不同的服务,例如操作功能和峰值剃须。本文展示了住宅电力存储(家用电池)的集中协调与分布式操作如何影响所有者的节省。用于建模典型英国住户的太阳能光伏(PV)和电池储能的操作,与全系统电源系统模型相关联,以说明长期的能源过渡。基于结果,电力消费者在不使用技术时可以在集中协调的情况下增加4%至8%的节省,单独使用电力存储3-11%,而单独的太阳能PV则增加了2-5%,而PV击棒的总和为0-2%。集中协调系统中更优化的电力价格,因此,为所有消费者节省了更高的私人节省。但是,没有现场能源技术的消费者比PV棒所有者更受益。基于系统级的聚合利益,监管机构应激励使用PV-电池激励造型,即使没有中央协调,他们也能够平衡其电力供求,以使其存储在中央控制。在此分析中未考虑辅助服务中存储所有者的收入以及汇总成本(例如,聚合者收取的交易费用)。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
摘要:分配网络被认为是分发从传输和子汇率接收到的能量以提供被动负载。这种方法由于存在分布式生成,主要基于可再生能源,并且在此电压水平上连接的插件电动汽车数量增加,因此这种方法不再有效。在本文中,解决了分销网络面部的持续过渡。虽然分布式可再生能源会增加节点电压,但电动汽车的需求激增高于计划这些网络时考虑的负载预测,从而导致分配线和变压器的拥塞。此外,分析了集中式控制技术,以减少分布式发电和电动汽车的影响并增加其有效整合。提出了用于电压控制和拥塞管理问题的不同方法的分类。
Heidi Bishop Ratz是美国电力市场的经理,在WRI的能源和气候计划中工作。 她提供项目管理,合作伙伴参与和研究,以推动美国低碳经济的过渡。 这涉及研究和分析,以支持WRI现有和新兴的美国能源计划,与深度脱碳,电力市场设计,创新的公用事业监管政策以及/或促进零和低碳能源,需求响应,能源储存和能源效率。 ratz拥有索尔兹伯里大学的艺术史学士学位和MBA学士学位。 她还拥有公共管理硕士 - 马里兰州大学环境政策的政策轨道。 在业余时间,她自愿参加了促进艺术或环境任务的组织,并制作了木板印刷品。Heidi Bishop Ratz是美国电力市场的经理,在WRI的能源和气候计划中工作。她提供项目管理,合作伙伴参与和研究,以推动美国低碳经济的过渡。这涉及研究和分析,以支持WRI现有和新兴的美国能源计划,与深度脱碳,电力市场设计,创新的公用事业监管政策以及/或促进零和低碳能源,需求响应,能源储存和能源效率。ratz拥有索尔兹伯里大学的艺术史学士学位和MBA学士学位。她还拥有公共管理硕士 - 马里兰州大学环境政策的政策轨道。在业余时间,她自愿参加了促进艺术或环境任务的组织,并制作了木板印刷品。
摘要 — 我们研究无线网络中从一个源到多个节点的多跳数据传播,其中网络中的某些节点充当转发节点并帮助源进行数据传播。在这个网络中,我们研究了两种情况;i) 传输节点不需要传输激励;ii) 它们需要激励并由其相应的接收节点以虚拟代币支付。我们研究了两个问题;P1) 第一种情况的网络功率最小化和 P2) 第二种情况的社会成本最小化,定义为网络节点为接收数据支付的总成本。在本文中,为了解决 P1 和 P2,我们提出了集中式和分散式方法,以确定网络中的哪些节点应该充当传输节点,找到它们的传输功率及其相应的接收节点。为了提高能源效率,在我们的模型中,我们在接收器处采用最大比率合并 (MRC),以便接收器可以由多个发射器提供服务。所提出的分散式方法基于非合作成本分摊博弈 (CSG)。在我们提出的博弈中,每个接收节点都会选择各自的传输节点,因此,根据施加在其所选传输节点上的功率为其分配成本。我们讨论了如何以分散式方式形成网络,找出了游戏中节点的动作,并表明尽管是分散式的,但所提出的博弈仍会收敛到稳定的解决方案。为了找到集中式全局最优解(这是我们分散式方法的基准),我们使用了混合整数线性规划 (MILP)。模拟结果表明,我们提出的分散式方法在能源效率和社会成本方面优于传统算法,同时它可以满足对协作激励的需求。
那么,如何将集中式和分散式技术结合起来,创建一个功能齐全的整体系统,实现安全、气候友好和有竞争力的能源供应呢?这是德国科学院在本出版物中探讨的问题。他们得出的结论是,只有得到民众的支持,能源转型才能成功。因此,能源转型规划必须更多地关注与自然保护和居民的冲突。此外,公民应该有比迄今为止更多的机会积极参与规划和决策过程。金融和政治参与的机会可以提高人们对能源转型的接受度。然而,同样明显的是,即使能源转型具有高度分散的方向,电网扩建也是不可避免的,而这在某些群体中并不受欢迎。
There are 10 Vertically Integrated Power Companies (EPCOs: Electricity Power Company) and New Entrance (PPSs: Power Producers and Suppliers) in Japan electricity market • Market volume: 1094TWh / 287 GW (2012) • Retail competition for over 50kW customers (62% of the market in 2013) ‐ Share of non‐EPCOs: 4.2% (2013)