摘要世界目前受到气候变化的影响,主要原因是用于生产电力的来源对自然的污染。本文旨在通过插入光伏来源来改善这种情况。从上午6点到下午6点的消费数据从CeetLomé中考虑了多哥的变电站。进行统计表征,然后使用PVSYST和HOMER软件来探索安装太阳能发电厂的可能性。理论目标区域是在多哥 - 加纳边界附近Noèpé地区的No Man的土地。表征的结果表明,与高斯正常定律有关的核心价值围绕中心值很好地分布,并使找到73.23 MW作为功率要求成为可能。国内功率因子钙= 0.9,而工业酸= 0.81被CEET施加的网络稳定性用作校正因子。项目的结果如下:PVSYST具有550WP的模块功率,并行3640的25个模块和46个逆变器。此外,我们有95,894个模块
欢迎来到荷马专业人士的基础。本课程旨在使您熟悉荷马的用户界面和仿真 - 优度 - 敏感性分析范式,以允许您开始独立使用Homer用于小型系统。在基金会课程结束时,您将模拟带有和没有电池的柴油发电机系统,用于隔离网格应用程序,通过添加太阳能电池板来优化系统设计,探索了最佳系统设计对利率和柴油燃料成本假设的敏感性,并探索了100%可续新可续航系统的含义。您还将设计分布式的太阳能+存储系统与实用程序网格互连。您将不仅学习如何分析这些系统,还会学习与他人传达发现的工具。本指南并非旨在成为独立的课程指南,而是为我们在课堂上介绍的样本以及这些样本涵盖的主题提供了参考。课程A1目标:构建基本模型
摘要 - 在本文中,混合动力系统是为圣约翰房屋设计的。位于纽芬兰的房屋是使用Energy 3D软件设计的,并确定了对房屋的年度能源(KWH)需求。使用本垒打(多个电动可再生能源)Pro软件和IHOGA(改进的混合优化遗传算法)软件设计和模拟了满足这种能量需求的混合动力系统。分析表明,对于Homer Pro软件,每年总能量的95.8%(52,566KWH/YR)由风力涡轮机产生,太阳能电池生产了4.2%(2,308KWH/YR)。对于IHOGA软件,每年总能量的85.7%(8,188.6kWh/yr)由风力涡轮机产生,太阳能电池生产14.3%(1,361.6kWh/yr)。进一步的分析表明,在IHOGA软件中设计混合动力系统更经济。然而,无论系统设计中使用的软件如何,隔离系统生成的能量都超过房屋的能源需求,因此可以将多余的电力出售给网格系统。关键字 - 分离系统,Energy 3D,Homer Pro,Hybrid Power System,IHOGA软件。
意图提交申请荷马太阳能中心,有限责任公司(“ HSEC”或“申请人”),这是EDF Renewables Development,Inc。(“ EDF”)的全资子公司(“ EDF”),它建议建造一个主要的太阳能发电设施,最高可达90兆瓦(MW”的镇能,以及5 MW的镇能,以及5 mw/4 MW的电池,4.纽约科特兰县的科特兰维尔和索伦(“设施”)。本通知宣布,在2021年6月30日左右,HSEC将根据《纽约州行政法》第94-C条(“ 94-C Process”)向可再生能源选址办公室(“矿石”或“办公室”)提交申请,要求办公室授权该设施的建设和操作。94-C程序已由办公室制定的规则实施,并为所有可再生能源项目建立了统一标准和条件的审核过程。统一的标准和条件可在19 NYCRR 900.6和www.ores.ny.gov/regulation提供。该设施被提议包括安装光伏面板的阵列,高度约为8至9英尺,并在整个设施站点的离散子阵列中排列,以及相关的电气收集线,逆变器,潜在的储能系统,一个势能存储系统,互连变电站,栅栏,栅栏,接收道路和操作和操作和维护构建。在设施上产生的功率将升至设施变电站的互连电压(115 kV)。项目变电站将是一个新设施,并位于设施区域内。问答环节将遵循演示文稿。该设施将通过一个新的互连点互连到纽约电网,该点位于国家电网的Cortland上,到Fenner 115-KV传输线。有关拟议设施的更多信息,请参见项目的专用网站(www.homersolar.com)。该设施是零排放太阳能设施,将有助于国家实现《气候领导力和保护法》和州能源计划的目标,其中包括到2030年从可再生能源中获得70%的能源发电,并大大减少温室气体的排放。该设施的其他积极影响包括能源供应的多样化,新的就业机会(临时建筑就业和全职工作),以及增加了荷马,科特兰维尔和索伦镇,纽约州科特兰县的镇,纽约州科特兰县,学区,用于参与的土地所有者,当地供应商和商品和商品和商品的付款。此外,HSEC试图通过最大程度地限制对林地和湿地的干扰来最大程度地限制与该项目相关的影响。HSEC将提交一项申请,其中包括评估与设施相关的潜在影响的广泛研究,并确定了已同意实施的方法,以避免,最小化和减轻潜在的影响。在提交申请的三天之前,将发出额外的通知,宣布申请预期提交。按规定,应为地方机构保留75%的当地机构帐户资金。根据19 NYCRR 900-1.3(d)提供了此通知,并在提交申请提交之前至少发布了60天。根据19 NYCRR 900-5,HSEC将以每份邮政为当地机构和潜在社区干预措施的申请$ 1,000美元提交,该项目为该项目总计90,000美元。任何地方机构或潜在的社区干预者都可以在申请提交日期的三十(30)天内向办公室提交请求。中间请求将向可再生能源选址办公室提出,注意:纽约州奥尔巴尼市华盛顿大街99号的地方代理机构帐户资金请求。有关该项目的更多详细信息以及该应用程序的更新将在www.homersolar.com上提供。由于社区的要求,除了在4月14日和15日举行的会议外,我们还在5月7日(星期五)下午12:00在Zoom上添加了第三次虚拟的“与社区成员会议”。每1900-1.3(b)每年1900-1.3(b),本次会议将向公众提供有关拟议项目的知识,包括预期的申请日期以及有关94-C规定子第900-5款根据900-5子部分的当地机构和社区介入资金的未来信息。中间基金请求将在提交申请日期的30天内到期,并提供有关如何寻求资金的信息。此外,EDFR专家还将提供有关项目开发,进行研究,土地征用,与州和地方官员的对话,其他咨询以及94-C许可过程的最新信息。预先提交问题至newyork.solar@edf-re.com。注册访问:www.homersolar.com或致电833-333-7369。To learn more about the project, visit www.homersolar.com or contact us at: Homer Solar Energy Center, LLC Project Representative: c/o EDF Renewables Development, Inc. Jack Honor, Development Manager 15445 Innovation Dr. 1-833-333-7369 San Diego, California 92128 NewYork.Solar@edf-re.com
微电网越来越受欢迎,因为由于其偏远的地理位置,主要网格仍然没有联系。本文使用Homer模拟程序,侧重于可行性分析,该计划是针对新墨西哥州To-Hatchi的Navajo社区的岛岛微网格,使用光伏系统(PV)SYS-TEM,一个风能系统,风能存储系统(BESS)和柴油生成器的不同能量混合物。净现在成本(NPC)和电力级别(LCOE)是两个关键的经济因素。通过分析,发现具有PV,风力涡轮机,电池和柴油发电机的系统具有最低的LCOE和NPC。与仅基本基本案例相比,合并系统的成本降低了75%。此外,该组合系统提供了最小的启动水平。分析表明,可以将微电网的可再生能源整合在一起,以帮助农村地区的能源获取能源。通过考虑该地点存在的风和太阳资源,可以将分析扩展到其他任何社区。关键字
技术经济分析(TEA)用于测试现有设施和离网区域中可再生能源(RE)系统的整合。公共设施,例如具有足够屋顶空间和主要在白天运营的学校,可能会从RE系统中受益。因此,本研究为菲律宾拉古纳的一所公立小学寻找替代性,具有成本效益的RE系统。茶显示,最具成本效益的系统由55.3 kW的太阳能PV,19.2 kWh电池存储,27.8 kW逆变器和网格连接组成。这种配置产生的净现在成本(NPC)为PHP5,898,483,每千瓦时PHP6.94的能源成本(LCOE)的水平成本(LCOE)。这种替代系统可以将学校的电网输出进口减少39,008 kWh,并每年产生PHP433,373。这些发现强调了在现有设施(尤其是公立学校)中引入基于RE的电力系统的经济利益。
马来西亚。摘要- 如今,负责任地利用能源的方式备受争议。选择正确的能源来源并进行适当的推理至关重要。应该考虑绝大多数因素,例如环保、稳定、成本效益、高效和清洁。随着风能和水能的增加。已经存在各种利用这些可再生能源的方法。但主要的挑战是以可持续和充分的方式利用这些资源。由于需求减少而导致的过剩电力浪费等因素是此类系统的主要问题。正确设计一个可以利用这些额外产生的电力来转换或保存电力以备将来使用的系统是本设计方案的主要关注点。出于这些原因,我们探索了新的和有效的可再生能源和利用方法。为了进一步提高效率和生产力,设计了独立的混合可再生能源系统。本文讨论了太阳能和风能可再生能源系统的可能性,并通过 Homer Pro 软件提供了全面的支持数据和推理,并介绍了可能的方法。索引术语 - 可再生能源、独立、Homer Pro、光伏、太阳能、温室气体
近年来,提高绿色能源的使用率以满足日益增长的能源需求和应对全球变暖已成为各国的重要目标之一。因此,将可再生能源整合为分布式发电变得越来越流行。在本研究中,为土耳其代尼兹利省萨拉伊科伊区一个 100 户家庭的电气化设计了混合可再生能源系统,并使用电力可再生能源混合优化模型程序来优化所需的组件输出,以实现最佳的经济和环境效果。共创建了六种混合可再生能源系统设计,三种并网和三种独立系统,这些系统采用了光伏板、风力涡轮机、柴油发电机、电池储能系统和转换器等不同组件的组合。最经济的设计是仅使用太阳能的并网系统,单位能源成本为 0.0362 美元/千瓦时,而最具成本效益的是包含太阳能、风能和电池的独立系统,成本为 1.61 美元/千瓦时。从环境角度来说,离网系统恰恰相反,排放的二氧化碳较少,而并网系统排放的二氧化碳较多。
Homer Legacy 软件是一款著名的小型混合系统模拟软件,可用于设计和研究。该数据集是 Homer Legacy 生成的一组文件,包含了过去七年混合能源系统的模拟结果,这是巴西南部南里奥格兰德联邦大学的 Alexandre Beluco 博士领导的研究工作的成果。这些数据对应于过去七年发表的十二篇论文。其中两篇描述了水电光伏混合系统,其中光伏板在水库水面上运行。这十二篇论文中的一篇建议对水电站进行水库建模,另一篇建议对抽水蓄能进行建模,第三篇仍在可以同时接收两种水电站的地方使用这些模型。其他模拟的混合系统包括风力涡轮机、柴油发电机、电池等组件。这篇数据文章描述了集成此数据集的文件以及已发表的论文,这些论文介绍了正在研究的混合系统并讨论了结果。组成该数据集的文件可在 Mendeley 数据存储库中获取,网址为 https://doi.org/10.17632/ybxsttf2by.2。