本研究提出了一种考虑可再生能源对发电结构影响的电源扩张规划,将风电和太阳能发电量及其灵活性要求集成到优化模型中,以提供风电和太阳能资源的真实表示,然后将该模型用于江苏省电力系统优化规划。通过对电力需求、电价补贴和碳排放强度情景的比较,揭示了纳入日益增加的可再生能源的电力系统规划方案和优化路径。研究结果表明,在规划期内,可再生能源装机容量将从基准情景下的21.6 GW增加到133.2 GW,占比为17.9%至53.7%。到2050年,太阳能光伏发电预计将贡献可再生能源装机容量的72%和总装机容量的39%。电价补贴对太阳能光伏发电扩张的影响尤为显著。此外,现有的发电技术基本可以满足电力系统的灵活性要求;然而,如果灵活性需求的增长速度快于灵活发电的增长速度,情况就会变得严重。
摘要:欧洲战略长期愿景强调了更智能和灵活的系统在2050年之前实现净零温室气体排放的重要性。分布式能源(DER)可以提供所需的灵活性产品。分配系统运营商(DSO)与TSO(传输系统运营商)合作致力于通过基于市场的程序采购这些功能可及性产品。在所有DERS中,电池储能系统(BES)是一项有前途的技术,因为它们可能会出于广泛的目的而被利用。但是,由于其成本仍然很高,因此应优化其大小和位置,以最大程度地提高所有者的收入。打算提供一种评估要在DSO和TSO之间共享的灵活性产品的工具。对比的目标,因为BES所有者的收入最大化以及使用创新解决方案固有的DSO风险最小化。通过将方法应用于真实的意大利中型电压(MV)分布网络来验证所提出的模型。
纤维锂离子电池(FLIBS)对可穿戴电子设备供电。但是,它们的实际应用受到有限的周期和日历寿命的阻碍,这主要是由于通过封装层渗透而导致的活跃LI损失。为了应对这一挑战,将低渗透性和高灵性四氟乙二醇六烷基共聚物共聚物(FEP)管提出,以通过熔化挤出法连续封装FLIB。由于氟氨酸树脂的固有疏水性和聚合物基质的适当结晶度,FEP管表现出明显低的蒸气渗透性,水蒸气透射率(WVTR)为0.3 mg·day -day -day -day -1·Pkg - 1·PK -PK -PK -1,15倍(4. 3倍)(4.6)。 1·PKG - 1)。Leveraging the low permeability and elastic modulus of FEP tubes, FLIBs demonstrate a capacity retention of 80.05% after 180 cycles and exceptional flexibility with a capacity retention of 98.32% after 10 000 bending cycles, showcasing superior performance compared to the conventional polymer tubes (for example, the capacity of PP-FLIBs declined by 20.68% after 30周期)。这项工作提出了一种一般且有效的策略,用于连续封装FLIB,有效地延长了FLIB的循环和日历寿命,从而增强了其可穿戴电子应用的实际生存能力。
燃气发电厂和燃气电驱动压缩机驱动的电力和燃气系统之间的相互依赖性不断增强,因此有必要对这种相互依赖性进行详细研究,特别是在可再生能源份额增加的背景下。本文评估了综合方法在燃气和电力系统运行中的价值。采用外近似等式松弛 (OA/ER) 法处理燃气和电力系统综合运行的混合整数非线性问题的优化类。与逐次线性规划相比,该方法显著提高了求解算法的效率,计算时间缩短了近 40%。在 GB 2030 能源情景中,针对不同可再生能源发电渗透水平,量化了包括灵活燃气压缩机、需求侧响应、电池存储和电转气在内的灵活性技术在燃气和电力综合系统运行中的价值。建模表明,灵活性选项将显著节省天然气和电力系统的年度运营成本(最高可达 21%)。另一方面,分析表明,灵活性技术的部署可以适当地支持天然气和电力系统之间的相互作用。
摘要:本研究旨在模拟2030年德国扇区耦合的能源系统,并限制了CO 2排放水平,并观察系统如何随着排放量的减少而演变。此外,该研究还对电力,热量和Hy-drogen之间的互连进行了分析,以及在限制CO 2排放水平时提供灵活性的技术将如何反应。本研究中所考虑的技术尚未进行此研究。它显示了能源系统在CO 2排放的不同集界面下的行为以及成本和技术如何随着不同的排放水平而变化。研究结果表明,可再生技术的内置能力不断增加,随着排放量的更高限制。然而,由于较高的减少能量,它们的使用率随低CO 2排放水平而降低。在这方面,行业耦合技术的行为不同。热泵显示出相似的行为,而电子使用率则随着可再生能量渗透而增加。该系统的灵活性不是主要由氢部门驱动,而是在低CO 2发射水平的情况下,灵活性向加热部门和电池移动。
摘要:欧盟为实现到 2030 年至少减少 55% 的排放量和到 2050 年实现气候中和的目标,正在部署不同的行动,其中工业脱碳是一项关键战略。然而,不断增长的电力需求需要加强清洁技术的能源生产,而可再生能源发电的气候依赖性和大量电力基础设施投资的必要性阻碍了能源系统的扩张。虽然输电网预计会增长,但需要应用灵活性机制和创新技术来避免过度增长。在此背景下,本文在 FLEXINDUSTRIES 项目中对七个能源密集型行业(汽车工业、生物燃料生产、聚合物制造、钢铁制造、造纸厂、制药业和水泥生产)的灵活性潜力进行了全面评估。分析过程中遵循的方法需要审查现有的最新灵活性机制、行业能源市场参与度以及技术/运营准备情况。结果强调了通过需求响应计划、量化能源机会以及查明监管和技术障碍来实现能源市场灵活性的拟议行动的可行性。
局限性——尤其是因果关系和依赖性分析、可接受值、上下文灵活性和记忆保留机制。以资产为中心的行业已经开始在物理原型设计、预测性维护或
下一代Hilook Alarm家族的推出,Hilook产品已达到了一个新的里程碑。全新的混合警报系统着重于简单性,可靠性和扩展的灵活性,提供出色的性能。