Innova 新闻稿,2025 年 1 月 29 日 Innova 很高兴地宣布,2025 年 1 月 10 日成功将 27.5MWp 太阳能电池阵列 Ducklington Solar 出售给 Schroders Greencoat。该工厂位于牛津郡,于 2022 年 3 月获得规划许可。建设将于 2025 年第一季度开始,目标是 2026 年初投入生产。该项目还在 2024 年 9 月的第 6 轮分配 (AR6) 中获得了 CfD,与 Innova 的其他五个太阳能项目一起。一旦通电,Ducklington Solar 预计每年可节省约 11,600 吨碳。Ducklington 是 Innova 出售给 Schroders Greencoat 的第五个太阳能项目,迄今为止在投资合作伙伴关系中总计超过 110MWp。此前,两家公司的合资企业 ISG Renewables 于 2024 年 11 月出售了 Stokeford 太阳能园区 (28.5MWp),并收购了 Carn Nicholas (10MWp)、Bicker Fen 太阳能园区 (22.6MWp) 和 Elms Farm 太阳能园区 (27.8MWp)。Innova 投资经理 Christian Miller 表示:“我们非常高兴地宣布将我们的第五个项目从 DNO 管道剥离给 Schroders Greencoat 管理的基金。此次收购代表着超过 110MW 的太阳能项目现已出售给 Schroders Greencoat 作为我们的战略投资合作伙伴,这为我们实现英国净零目标做出了重大贡献。我们期待在未来密切合作,共同实现我们的宏伟抱负。”“我谨代表 Innova 感谢 TLT LLP 作为我们的法律顾问,以及感谢各个项目合作伙伴在整个销售过程中给予的支持。” Schroders Greencoat 太阳能和储能联席主管 Matt Yard 表示:“我们很高兴能与 Innova 合作,在英国开展另一个激动人心的太阳能项目,该项目将于今年在牛津郡开工建设。这个由差价合约支持的项目彰显了我们致力于为投资者提供长期通胀挂钩回报的承诺,同时也加速了英国向低碳未来的转型。Ducklington 太阳能项目是 Schroders Greencoat 如何继续投资于以当地为中心的基础设施的一个很好的例子,并已被六个地方政府养老金计划收购:埃文、康沃尔、德文郡、格洛斯特郡、牛津郡和威尔特郡(均位于英格兰东南部)。
1. 阅读每个产品的快速安装指南 (QIG),了解有关安装 IQ 微型逆变器和电池系统的详细信息。 2. 对于所有带有 IQ 微型逆变器和 IQ 电池 5P 的新安装,安装人员应采购捆绑的 SKU (ENV-IQ-GWM-CK2-INT-KIT),其中包括一个 IQ 网关计量器和一个通信套件 2。此外,安装人员必须采购适合安装长度的控制电缆。Belcom 制造经过测试和支持的控制电缆;型号为 4302P2254-01。 3. 根据当地电气法规,确定 IQ 电缆末端和配电板之间交流导线的长度和横截面积。建议这些导线之间的电压降不超过 1%,并且从连接点到最远的微型逆变器的 PV 电路中的总电压降不超过 2%。 4. 20 A B 曲线断路器通常保护 2.5 mm² IQ 电缆。但是,如果当地法规可能不适用,则必须了解并遵守当地法规。5. 根据当地电气法规,在 PV 模块框架、阵列安装结构和金属微型逆变器安装支架之间安装等电位连接。6. 根据当地电气法规,安装浪涌保护装置 (SPD) 和剩余电流装置 (RCD)。7. 在三相系统中,微型逆变器和电池应在三相之间保持平衡,以避免相位不平衡。8. IQ Gateway Metered 附带两个电流互感器 (CT) - 一个用于生产计量,另一个用于消耗计量。对于三相系统,订购和使用四个额外的 CT-100-SPLIT-ROW 或 CT-100-SPLIT(两个分别用于监控额外的生产和消耗通道)是必不可少的。 CT-100-SPLIT-ROW 最适合电缆尺寸最大为 16 mm 2 的小型消费单元;CT-100-SPLIT 可用于电缆尺寸最大为 25 mm 2 的较大电缆。9. 任何带有 IQ 电池的系统都必须将 Wi-Fi 或以太网作为互联网连接的主要模式。10. 对于每相安装容量大于 17 kW 的系统,请按照配电网络运营商 (DNO) 的指示使用 G99 认可的第三方网络保护继电器。这仅适用于三相安装。11. 为了使 IQ 网关与三相应用中的所有微逆变器通信,电力线通信信号必须在三相之间耦合。这需要添加售后相位耦合器设备。有关详细信息,请参阅三相同相系统的相位耦合器(欧洲)详细技术简介。
1。阅读每个产品的快速安装指南(QIG),以获取有关安装智商微型逆变器和电池系统的详细信息。2。对于使用IQ微型逆变器和IQ电池5P的所有新安装,安装程序应采购由IQ Gateway Metered和Communications Metered套件和通信2。此外,安装人员必须为安装提供合适的控制电缆。BELCOM制作经过测试和支持的控制电缆;该型号为4302P2254-01。3。根据局部电气法规,确定智商电缆末端和电气面板之间的交流导体的长度和横截面。建议这些导体的电压下降不超过1%,并且PV电路的总体电压下降从连接点到最遥远的微型逆变器不超过2%。4。A 20 A B曲线断路器通常保护2.5mm²IQ电缆。但是,必须了解并遵守情况并非如此的地方法规至关重要。5。根据局部电气法规,在PV模块框架,阵列安装结构和金属微型逆变器安装支架之间安装任何等电位键。6。根据本地电气法规安装电涌保护设备(SPD)和剩余电流设备(RCD)。7。在三相系统中,应在三个阶段之间平衡微型发电机和电池,以避免相位不平衡。8。9。10。这仅是三相安装所必需的。智商网关计量船,带有两个电流变压器(CTS),一个用于生产计量,另一个用于消费计量。订购并使用四个附加的CT-100拆分行或CT-100拆分(两个用于监视额外的生产和消耗渠道)对于三相系统至关重要。CT-100扫描行是针对较小的消费单元的最佳选择,其电缆尺寸高达16毫米2; CT-100速度可用于最大25毫米2的较大电缆尺寸。任何带有智商电池的系统都必须具有Wi-Fi或以太网作为Internet连接的主要模式。对于每个阶段的安装容量大于17 kW的系统,使用分销网络运营商(DNO)指示的G99批准的第三方网络保护继电器。11。对于智商网关,要与三相应用中的所有微型逆变器通信,必须在三个阶段之间耦合电源线通信信号。这需要添加售后相位耦合器设备。有关三相启动系统(欧洲)的详细技术简介,请参见相耦合器以获取详细信息。
应用背景站点说明该应用站点与当前用于放牧目的的字段有关,该字段延伸至大约1.9公顷,位于阿伯丁以西的伯爵夫斯韦尔路(Countesswells Road)的南侧。该地点被东部和西部的几棵树束缚。周围的周围地区本质上主要是马术 /农业,但是在该地点附近,有许多住宅及其相关的库库。Beechwood的物业位于北部1.14亿;牛顿小屋和牛顿小屋都位于南部6600万,桑尼赛德(Sunnyside)位于东北82m。罗伯特·戈登(Robert Gordon)的大学运动场位于东部,本·里德花园中心(Ben Reid Garden Center)和托儿所(Ben Reid Garden Center)和托儿所坐在伯爵夫斯韦尔路(Countesswells Road)之外的北部。该地点位于Pitfodel保护区的北部约500m。该地点逐渐从西部向东倾斜,最低点是东北角,总体差异为c。 5m。从南到北部还有另一个斜坡,但这是渐进的。根据NaturesCot关于景观特征评估的指南,该地点位于树木繁茂的庄园景观特征中,其特征在于是一种轻轻起伏的地面,向西倾斜越来越多,而较短的视图往往是林地强烈包含的。相关规划历史记录230411/PAN - 提议安装网格电池存储设施设施的申请通知提案(高达40MW),相关开发 - 需要进一步咨询,2023年4月6日。230633/ESC - 环境影响评估筛查意见,建议安装电池电池储能设施(高达40兆瓦),以及相关的开发 - 不需要环境影响评估,2023年6月26日。申请说明说明提案许可,以安装电池电池存储设施(高达40MW),并在Pitfodels的Newton的土地上进行了相关的开发。拟议开发的主要组成部分将包含在240万高围栏的化合物中,该化合物延伸至C.0.7HA区域。大部分地区都会被砾石覆盖,通道将被压碎的石头覆盖,而唯一的硬性领域是开发组件所在的支柱或高跷。包含在240万高围栏的较宽区域内将是:•240,000升水箱; •低压(LV)辅助变压器(2.2m x 1.8m x 2.3m); •LV辅助控制柜(1.2m x 450mm x 1.6m); •客户切换室(15m x 5m乘3.2m); •分销网络运营商(DNO)变电站(5m x 5m x 3.2m); •福利容器和存储容器(6.1m x 3.3m x 2.6m)。•红外CCTV /泛光灯柱高4.5m,定期位于< / div>
由世界各地的政府。作为可再生能源和电动汽车(EV)被整合到分销网格中,这是一个复杂,活跃和动态变化的分销系统的新时代(Hodge等,2020; Huang等,2019; Irena,2015; Irena,2015; Kroposki et al。,2017; Lund等,2019)。主动分布网格在本文的背景下,意味着有些发电机在分布网格中产生幂。因此,它是一个主动系统,与被动分配网络相反,该网络仅用于将能量从供应变电站运送到最终客户。在本文的背景下,动态更改分布网格意味着其条件正在实时变化。这可能是由电动汽车,可再生能源的挥发性造成的,等等。因此,分布网格可以活跃(例如,有传统的发电机连接到分布级别),而不是动态的(没有动态资源 - 间歇来源,EV等)。主动和动态变化的分布网格是最复杂的情况,当有所有类型的DER连接到分布级别时,会导致实时动态变化的环境。这种新兴的分销电路类是本文的主要主题。DIV主要是基于支持太阳能和风能,电能量存储系统,EV充电器以及微电磁,虚拟发电厂(VPPS)和需求响应程序(DR)的总体DER的新型技术,DER在可再生能源的可再生能源中起着至关重要的作用。此外,因此,正如许多研究报告明确指出的那样,可以预期,DER的扩散将在全球范围内继续显着增加(Guidehouse,2019,2020,2021)。自然地,将这些新技术融入传统的被动分配网络之后是大量挑战(Aguero等,2016; Aguero&Khodaei,2018; Bravo et al。,2015; Martins&Borges,2011; Martins&Borges,2011; Mokryani et al。,2017; Mokryani; Mokryani et e e an e an 2018; Al。 ; Strezoski等人,2020年)。通过越来越多的DER的整合来挑战,范围包括计划和选择新的DER的最佳位置(Martins&Borges,2011; Mokryani等,2017; Mokryani等,2018),Mokryani等,2018),实时的技术侵犯,例如过度负载和逆转功率流动问题,由多样化的多种性质造成了rene rene rene/rene sers''的相邻性质, (Aguero et al。,2016; Aguero&Khodaei,2018; Bravo等,2015),以对由DERS动态变化的断层电流(Reno等,2021; Singh等人,2016; Stretezoski等,2020年)引起的保护系统发生故障和错误协调。这些挑战导致分销网络运营商(DNO)使用的传统程序和技术不足以对新兴分销系统的有效管理。此外,无法通过使用传统程序挑战来计划和执行托管新的DER和EV集成所需的网格扩展(Martins&Borges,2011; Mokryani等,2017; Mokryani等,2018)。因此,为了提供一个可靠的过渡到一个活跃和动态变化的分配系统,分配控制中心,其人员需要新工具,程序和培训,这将使他们能够正确地计划,控制和管理这种复杂的系统,这些系统完全是到达的(Aguero et al。To overcome these challenges and pave the way toward efficient energy transition, novel software solutions called Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) are emerging (EPRI, 2021a , 2021b ; Faria, 2019 ; IEEE, 2021 ; Ilic et al., 2020 ; Petrovic et al., 2019 ; Rahman et al., 2021 ; Strezoski et al., 2022 ; Strezoski&Stefani,Strezoski,Stefani等人,2019年,Vojnovic,et al。皮肤解决方案旨在提供分配系统运营商(DSO),网格计划人员和工程师,以及最终客户和制作者,这是一个机会,有机会进入活跃和动态分配系统的新时代,甚至从这种过渡中获得技术和货币收益。尽管如此,皮肤溶液仍在出现,其中大多数溶液目前还不成熟,这是为什么DSO通常不愿意直接将皮肤直接部署到其控制中心中的原因。更重要的是,即使是术语皮肤本身也是新颖的,因此它通常可以指出截然不同的软件解决方案,旨在针对不同的利益相关者,并通过使用DERS来满足完全不同的目标(Petrovic等,2019; Strezoski&Stefani,2021)。在频谱的一端,有分散的DER管理解决方案旨在提供基本但非常重要的特征,例如落后DER的聚合,以及DERS和Possumers在DR和能源效率(EE)计划中的参与。这些解决方案可以(并且大部分)DSO间接使用,但专为由独立的聚合商,市场运营商和其他第三方参与的直接利用而设计(Kerscher&Arboleya,2022; Mousavi&Meng&Meng,2021; Yi et et al。,2021)。在另一端,有完全集中的解决方案,目的是通过DSO进行直接利用,以帮助他们克服DERS对Distrimuti-Bution网格及其资产的挑战。令人困惑的部分是,由于“皮肤”一词的新颖性,其中大多数显然是DER管理的完全不同的软件解决方案,都被称为真皮。为了克服不同的管理解决方案之间的混乱,在本文中,他们将被系统区分,并且每个人都将以当前的最新审查状态来适当地称呼它们。