摘要:为了维持不断增长的需求的复杂性,传统网格(CG)与通信技术(如带有传感器的高级计量,需求响应(DR),储能系统(ESS)以及电动汽车(EV)的包含)结合在一起。为了维持局部能源平衡和可靠性,提出了微电网(MG)。微电网是具有弹性操作的低压或中电压分配系统,可以控制主电网,本地分布式发电机(DGS)和使用智能能源管理技术之间的功率交换。本文简要介绍了微电网,其操作以及对不同能源管理方法的综述。在微电网控制策略中,能源管理系统(EMS)是维持能源资源(CG,DG,ESS和EVS)之间平衡和可用负载之间的平衡的关键组成部分,同时为实用程序提供了贡献。本文根据所使用的结构,控制和技术对EMS使用的方法进行了分类。还提到了具有调查范围的未开发区域。
摘要 - 如今,可再生分布生成(RDG)集成到分销网络中是有希望的,并且正在增加。但是,分布式发电(DG)的高渗透水平通常受到限制,因为它们可能会对分销网络的运行产生不利影响。操作挑战之一是DG和电压控制设备之间的相互作用,例如。 g。,一个负载的Tap Changer(ULTC),基本上旨在补偿由缓慢的负载变化引起的电压变化。可变DGS的集成会导致快速电压波动,从而对ULTC的TAP操作产生负面影响。本文通过模拟研究了RDG高渗透率对ULTC在分销网络中的TAP操作的影响。也可以进行各种缓解这种影响的缓解技术。在这些技术中,恒定的功率因子模式被认为是最小化TAP操作数量的简单性和有效性之间的最佳权衡。使用Opendss软件在加拿大的农村分布馈线上进行模拟。
本文提供了基于净空的优化,用于放置分布式生成(DG)在分布变电站中。DGS中的渗透限量通常表示为馈线托管能力(净空)的函数。因此,重要的是要通过评估现有分销馈线变电站的托管能力(净空)来估计网络运营的可靠性以及功率质量标准所施加的限制。这项研究旨在开发一种新型算法,用于在不造成电压违规但最大化主动电源的情况下定位具有允许的头部空间的公共汽车来定位公共汽车。由于DG增加了短路故障,因此该算法对于公用事业公司选择具有允许的DG安装功能的馈线变电站非常有用,因此有助于减少网络中的高DG渗透率。使用IEEE 14-BUS测试系统对工程师(PSS/E)环境进行了建模和优化。从案例研究中获得的结果表明,十四(14)个中只有两个(2)个进料器具有DG连接的允许的净空容量。
摘要 能源需求的稳步增长和碳足迹的不断增加迫使电力公用事业从使用不可再生能源转向可再生能源。此外,可再生能源在电网中的整合度也在提高。因此,人们需要更有效地管理消费者的能源消费需求。消费者可以使用物联网 (IoT) 技术将所有设备和房屋连接到互联网。在这项研究中,研究人员开发并提出了一种新颖的两阶段混合方法,用于调度拥有分布式能源发电和存储系统的房屋的电力消耗。第 1 阶段模拟了非相同的家庭能源管理系统 (HEMS),该系统可以包含 WT 和 PV 等 DGS。HEMS 在考虑用户偏好、电价和生产/储存的能量后组织可控设备。使用 BPSO 和 BSA 估算每个 HEMS 的最佳消耗计划集。另一方面,第 2 阶段包括基于物联网的多代理系统 (MAS)。该系统包括软件和硬件两部分。硬件包括基站单元 (BSU) 和许多终端单元 (TU)。
随着BESS规模的进一步扩大,分布式发电机(DG)之间会存在区域差异。此外,集中控制的通信网络复杂且成本高。这些限制制约了集中控制的发展。研究人员正在研究分散方法,以实现本地化控制并减少通信负担。何等[9]提出了逆功率因数控制,可以实现同步和功率共享。孙等[10]分析了功率传输特性,提出了一种fP/Q控制,可更广泛地应用于电阻-电容(RC)负载。针对并网模式,提出了一种完全分散的控制方法[11],该方法使用下垂方案控制来实现模块间的同步。然而,这些分散方法没有考虑到特性和功能,例如提供惯性控制以实现友好的电网连接并实现每个电池模块中的SOC平衡。为了实现这些目标,许多研究人员一直专注于电池特性及其在电网或可再生能源系统中的功能。
承包商保证其拥有授予本协议权利的全部权力和权限,并将使州政府免于承担因违反本保证而产生的任何损失、成本、责任和费用(包括合理的律师费)。州政府将立即以书面形式将任何此类索赔通知承包商,并且承包商将全权控制任何索赔的辩护以及为和解或妥协而进行的所有谈判;但前提是:(a) 当涉及政府或公法的实质性原则时,当诉讼可能产生影响未来州政府运作或责任的先例时,或者当法律要求州政府参与时,州政府可以自行承担律师费和成本(但不承担责任)参与此类行动;或者 (b) 如果和解会给州政府带来责任,影响加利福尼亚州政府或公法的原则,或影响州政府的权威,则总务部 (DGS) 或适当情况下的加利福尼亚州科技部 (CDT) 必须批准任何和解或妥协,并且不会无理拒绝或拖延批准; (c)州政府将在辩护和任何相关的和解谈判中给予合理配合。此外,承包商同意不会与任何第三方达成任何可能削弱本合同赋予州政府的权利的协议。
摘要本文为能源工程主题,尤其是能源收集领域做出了重要贡献。无线功率传输(WPT)是最近在该领域使用的最广泛使用的方法之一,可以为Rectenna Systems等环境以干净的方式发电。Rectenna系统的主要组成部分是微带贴片天线(MPA)。这是本文提出一个新的概念1×4圆形极化MPA阵列的新颖概念,以在2.45 GHz的谐振频率(射频频率能量收集(RFEH)系统)的谐振频率下运行。基本MPA元件是使用中心插槽的正方形天线,在四个角处与缺陷的地面结构(DGS)方法相结合。为了提高天线的性能,以与Rectenna系统的整合电路集成,这是RFEH中最常用的系统。通过CST MWS软件和HFSS求解器获得的仿真结果表明,本文中的这种新颖设计在反射系数,电压站立波比,轴向比率,轴向比率,方向性和增益为2.45 [GHz]方面具有良好的性能。此开发的MPA适用于各种RFEH应用。
摘要:为提高太阳能发电与岸船(S2S)供电混合渡轮的运行效率、减少排放,提出了一种两阶段多目标优化运行调度方法。该方法旨在根据船舶操作员的偏好和太阳能光伏(PV)功率输出,优化两个相互冲突的目标,即运行成本(柴油发电机(DG)的燃料成本、二氧化碳(CO 2 )排放税和S2S电力交换)和储能(ES/ESS)降级成本。对于日前优化,使用PV的区间预测数据来映射具有不同权重分配集的目标的解空间。以日前优化的解空间为指导,确定小时前优化的运行点。对于小时前调度,使用更精确的短期预测数据进行最优运行调度。进行了详细的案例研究,结果表明混合动力船舶的运营灵活性有所提高。案例研究还提供了有关调度方案的更深入的信息,如果优化模型中存在冲突的目标,这一点就显得尤为重要。
摘要:微电网 (MG) 旨在在发生重大事件时以孤岛模式为其承载的关键负载提供服务。然而,在正常情况下,当 MG 处于并网模式时,它们可能有机会通过优化能源资源的运行和适当参与批发市场来实现财务利润。本文提出了一个模型来优化 MG 参与市场和能源资源的运营。由于 MG 通常承载可再生能源资源,因此在不考虑不确定性的情况下做出决策可能会使 MG 面临风险。因此,该模型通过稳健优化技术考虑了与可再生分布式发电 (DG) 的发电、需求和市场价格相关的不确定性。该模型被表述为双层最大最小优化问题。该问题通过两个迭代步骤解决。在第一步中,遗传算法 (GA) 找到不确定参数的最坏情况,以使 MG 利润最小化。然后,求解混合整数线性问题,以最大化 MG 决策变量的利润,同时考虑第一步确定的值。迭代这些步骤以达到收敛到最佳解决方案。为了确认该方法的性能,将其应用于典型的 MG 并报告结果。
摘要 — 本文提出了一种基于动态一致性算法的非线性 IV 下垂控制,用于平衡直流纳米电网 (DCNG) 中储能系统 (ESS) 的充电状态。动态一致性算法 (DCA) 提供了一种协调的二次控制,在分布式发电 (DG) 单元之间共享信息,以根据 ESS 的容量和充电状态 (SoC) 调节每个 DG 的输出功率。此外,在二次控制级应用了一种新型高带宽分数阶广义 2 型模糊逻辑比例积分微分 (FOGT2FPID) 控制器,以确保快速准确的电压调节和 DCNG 中的 SoC 平衡。在一次控制级,非线性 IV 下垂控制方法可在 DG 之间提供快速动态和准确的功率共享。此外,所提出的控制方法可以提供可靠性、模块化和灵活性。与传统方法相比,所提出的控制器可以防止 DG 的过流故障和突然断开。此外,它可以通过平衡 DCNG 中的 SoC 来提供电压调节。实验结果显示了使用奥尔堡大学微电网实验室的设施在不同场景下验证所提出的控制方案的有效性。