依赖/依赖 EDG,EDG 故障的主要一般因素被发现是 EIM&T 的某些方面,其他因素只有洪水和人为错误。关于 EIM&T 不足的常见因果因素的这一结论也得到了一项研究的证实,该研究侧重于分析与核电站 EDG 有关的具体运行经验,该研究由欧洲核电站 OPEX 信息中心进行,由 GRS 和 IRSN 支持(参考文献 3)。这项研究的结论在活动 2 的摘要报告中有更详细的讨论。这里只需指出,法国从其分析中得出结论,报告的事件中有很大一部分(即97.6%)发生在测试、检查和维护活动期间。
我们需要每个人的输入来探索所有可能性,以使该项目成为现实!NCTCOG希望与研究领域的所有感兴趣的小组联系。我们期待安排演讲和/或参加已经安排的任何即将举行的活动,我们可以共享信息并收集研究的意见。请立即与您联系您的建议,这些小组需要收到我们的来信。一起,我们可以确保听到所有利益相关者的声音。
摘要:本文介绍了一种用于电网连接应用的三相多电平多输入功率转换器拓扑。它包含一个三相变压器,该变压器在初级侧以开端绕组配置运行。因此,初级绕组的一侧由三相 N 电平中性点钳位逆变器供电,另一侧由辅助两电平逆变器供电。所提方法的一个关键特点是 N 电平逆变器能够独立管理 N - 1 个输入电源,从而避免了在混合多源系统中需要额外的直流/直流功率转换器。此外,它还可以管理连接到两电平逆变器直流总线的储能系统。 N 级逆变器以低开关频率运行,可配备导通压降极低的绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 器件,而辅助逆变器则根据传统的高频两级脉冲宽度调制 (PWM) 技术以低压运行,可配备导通电阻极低的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 器件。模拟和实验结果证实了所提方法的有效性及其在电网电流谐波含量和整体效率方面的良好性能。
摘要:功率系统中非同步生成水平的上升正在导致一级频率控制中的困难增加。为了回应,已经进行了许多研究工作,旨在为单个电子接口发电机提供不同的频率响应能力。现在,在分析包括这些功能的不同电源系统元素之间的相互作用方面越来越有研究兴趣。本文探讨了基于虚拟惯性概念的控制策略的实施如何有助于提高频率稳定性。更具体地说,该作品集中在岛化系统上,其风发电很高与电池储能系统相互作用。本文提出了一种通过虚拟初级频率控制建模的电力系统的方法,以帮助电源系统计划和操作。通过一个真实的案例研究说明了方法及其实施。
该软件是《联邦采购条例》(“FAR”)2.101 定义的“商用计算机软件”。根据 FAR 12.212 和 27.405-3 以及国防部 FAR 补充文件(“DFARS”)227.7202,美国政府采购商用计算机软件的条款与通常向公众提供的软件的条款相同。因此,Keysight 根据其标准商用许可向美国政府客户提供该软件,该许可体现在其最终用户许可协议 (EULA) 中,该协议的副本可在 http://www.keysight.com/find/sweula 找到。EULA 中规定的许可代表美国政府使用、修改、分发或披露该软件的专有权力。EULA 及其规定的许可不要求或允许 Keysight 采取以下行动:(1) 提供通常不向公众提供的与商用计算机软件或商用计算机软件文档相关的技术信息; (2)向政府放弃或以其他方式提供超出通常向公众提供使用、修改、复制、发布、执行、展示或披露商业计算机软件或商业计算机软件的权利的政府权利
混合发电是几种可再生能源发电厂的组合或集成。通常使用的发电系统是太阳能发电厂和风力发电厂。两种类型的发电厂在一个轨道/母线上一起运行以提供最大负载。本研究将测试基于使用升降压转换器的 DC-AC 逆变器的混合发电厂(太阳能和风能)的同步系统。逆变器的输入电压保持恒定在 12 伏,负载为 220 瓦。测试在交流负载和直流负载上进行。 关键词 可再生能源、转换器、逆变器、混合 1. 简介 根据能源和矿产资源部的数据,印度尼西亚太阳能的潜力在 2024 年为 0.87 GW,风能的潜力在 2025 年为 0.97 GW。为了支持这一潜力,政府颁布了国家能源政策法规(Kemenkumham 2006)。北苏门答腊的地形高度为 0-1400 米,导致许多偏远地区无法接入电网。能源专家找到解决这些问题的方法非常重要。因此,通过结合多种可再生能源,可再生能源的可用性研究仍在继续进行(Zhou 等人,2010 年)。混合动力发电厂是几种基于可再生能源的发电厂的组合或集成(Hayu 和 Siregar,2018 年)。两种类型的发电厂同时在一条轨道/母线上运行以服务负载。独立的混合可再生能源系统通常比光伏 (PV) 或风能系统(Bhandari 等人,2014 年)和(Bhandari 等人,2015 年)成本更低,可靠性更高。混合动力系统的范围可以从能够为一个家庭提供电能的小型系统到可以为一个村庄或岛屿输送电力的大型系统。混合电力系统对偏远地区影响很大,特别是那些在技术和经济上不具备国家电网可行性的发展中国家(Bhandari 等人,2015 年)和(Nehrir 等人,2011 年)。印度尼西亚的太阳能潜力总体上处于足够的水平(Nurliyanti 和 Pandin,2014 年)。地球表面接收的太阳能供应量达到每年 3x1024 焦耳,这相当于 2x1017 瓦特。这个能量相当于当今世界能源消耗的 10,000 倍。印度尼西亚的风力发电能力也足够,因为印度尼西亚的平均风速为 3-6 米/秒。努沙登加拉地区可以获得更高的风速。而苏门答腊、爪哇、加里曼丹、苏拉威西和巴布亚等岛屿的风速只有 2.7–4.5 米/秒。通用设计的风力涡轮机来自欧洲和美洲,这两个大洲的风力潜力最大,风速约为 9-12 米/秒(Wuriyandani 2015),因此有必要在印度尼西亚进行与合适风力涡轮机设计相关的研究。使用 CAD / CAA 工具通过线性规划技术分析混合系统,目的是最大限度地降低平均电力生产成本,并实现可靠的系统,同时在设计和运行中考虑环境因素(Chedid 1997)。混合电站产生的单向电能储存在电池中,转化为交流电能。这是由需要交流电的电负载引起的,例如电视、灯光和
5. 数量 情景集内的情景数量是一个重要假设,因为每种情景都有可能暴露不同的结果和风险。使用更多情景总是比使用更少情景更有用;但是,增加情景数量的相对有用性与目标和基础模型的性质密切相关。与支付年金相比,可变年金产品(涉及多个投资基金和动态保单持有人行为)将表现出不同的(且波动性更大的)利率情景驱动结果。
在不久的将来,CSP 电厂有望作为峰值电厂运行。换句话说,它们将频繁启动,以便在电网需要时发电,这样运营商就可以利用 CSP 电厂的可调度性。因此,熔盐蒸汽发生器必须每天启动,而且启动时间必须尽可能短,以最大限度地提高电力生产和安装利润。为此,John Cockerill 开发了一种创新的热交换器概念,这种热交换器具有广泛的操作范围,能够承受高温坡度,并且专为频繁启动而设计。此外,他们非常重视使这些热交换器尽可能可靠,特别是在高温下使用熔盐相关的腐蚀问题方面。最后,得益于其创新设计,John Cockerill 大大降低了泵消耗,并降低了这些热交换器结垢的风险。因此,John Cockerill 在发电厂的整个使用寿命期间优化了能源生产。
压缩空气 - Parker Balston 氮气发生器需要清洁、干燥的压缩空气源才能实现最佳运行。压缩空气应尽可能接近仪器质量,并且供应的露点应小于或等于 60°F (15°C),压力应在 60 psig 和 125 psig (4.1 barg 和 8.6 barg) 之间。如果进气压力低于 60 psig (4.1 barg),则会发出警报,并且系统可能会进入改进的启动模式(有关更多详细信息,请参阅“压力中断”)。供应空气应为室温,并且相对不含水、压缩机油、碳氢化合物和颗粒物。如果压缩空气供应中含有过多来自压缩机的油和水,请在发生器上游安装预过滤器(请参阅推荐配件部分)。
压缩空气 - Parker Balston 氮气发生器需要清洁、干燥的压缩空气源才能实现最佳运行。压缩空气应尽可能接近仪器质量,并且供应的露点应小于或等于 60°F (15°C),压力应在 60 psig 和 125 psig (4.1 barg 和 8.6 barg) 之间。如果进气压力低于 60 psig (4.1 barg),则会发出警报,并且系统可能会进入改进的启动模式(有关更多详细信息,请参阅“压力中断”)。供应空气应为室温,并且相对不含水、压缩机油、碳氢化合物和颗粒物。如果压缩空气供应中含有过多来自压缩机的油和水,请在发生器上游安装预过滤器(请参阅推荐配件部分)。