1 国家氢能中心应用单位,13500 Puertollano,雷阿尔城,西班牙 2 塞维利亚大学系统工程与自动控制系,41092 塞维利亚,西班牙; asunzafra@us.es 3 IN+ 创新、技术和政策研究中心,里斯本大学高等技术学院(IST)机械工程系,1049-001 里斯本,葡萄牙; carlos.santos.silva@tecnico.ulisboa.pt 4 工艺、材料和太阳能(PROMES-CNRS)实验室,佩皮尼昂大学 Via Domitia,66100 佩皮尼昂,法国; grieu@univ-perp.fr (新加坡); tejaswinee.darure@univ-perp.fr (TD) 5 可再生能源和能源效率部门,国家能源和地质实验室,1649-038 里斯本,葡萄牙; ana.estanqueiro@lneg.pt * 通信地址:felix.garcia@cnh2.es;电话:+34-926-42-06-82
供电与供热系统的联系不断加强,关于热电联产微电网优化的研究也陆续出现。[1]提出了一种含风电、储能和热电联产机组的微电网多时间尺度优化模型。[2]和[3]利用电锅炉解耦热定额约束,解决了电力系统范围外火电厂的风电消纳问题。[4]在热电联产微电网中引入光热发电站辅助系统运行,为解决光伏发电问题提供了有效途径。[5]—[9]提出了一种电热联合调度模型,利用储热设备增加热电联产机组的弹性。文献 [10][11] 总结了光伏发电与热电联产的组合运行,一般配备一定容量的储热以补偿光伏电力输出的不稳定性。文献 [12] 总结了配备大储热容量的电热系统应对可再生能源消纳问题的应用前景。文献 [13]-[15] 提出了风储联合运行系统,具有一定的可调度性,但储能成本较高,实际应用中需慎重考虑。上述文献对热电联产微电网的讨论,均未考虑微电网运行中的需求响应。
© Siemens 2024 如有变更和错误,恕不另行通知。本文档中提供的信息仅包含一般描述和/或性能特征,可能并不总是具体反映描述的内容,或者在产品进一步开发过程中可能会发生修改。所要求的性能特征仅在签订的合同中明确约定时才具有约束力。由西门子股份公司出版 智能基础设施电气化与自动化 Mozartstrasse 31c, 91052 Erlangen, 德国
本研究全面回顾了美国能源基础设施中的微电网系统,重点关注分散式能源解决方案及其区域实施。主要目标是探索微电网技术的发展、现状和未来前景,评估其对区域能源基础设施的技术、经济和环境影响。该研究采用系统的文献综述方法,综合了同行评审期刊、行业报告和政府出版物的数据。搜索策略包括关键字搜索和手动筛选,遵守严格的纳入和排除标准,以确保相关性和当代意义。主要发现表明,微电网有助于增强能源安全、整合可再生能源并通过分散式解决方案提供经济效益。微电网组件和控制系统的技术进步显著提高了效率和适应性。然而,监管障碍、技术集成和财务限制等挑战仍然存在。研究得出结论,微电网代表了未来能源系统的变革性解决方案,平衡了可靠性、可持续性和经济可行性。针对行业和政策制定者的战略建议包括制定清晰的监管框架、投资先进的存储解决方案以及激励可再生能源整合。未来的研究方向强调增强微电网与传统电网的互操作性、制定强大的网络安全措施以及探索创新的商业模式。总之,微电网站在能源行业革命的前沿,为实现更具弹性、可持续和公平的能源未来提供了一条道路,而持续的进步正在塑造未来的能源系统。
微电网被强调为可以帮助提供可持续和有效的电气解决方案的技术。他们采用分布式能源来有效提供本地负载并提高本地网络的可靠性。设计和计划对于产生该概念所能提供的所有优势至关重要。以可靠性为导向的设计对微电网具有特殊的兴趣,利用可再生能源的电力电子互换分布式能源的大量份额。本文中包含的最新概述表明,主要面向可靠性的微电网设计改进是在分布式能源大小和调度的领域进行的,并结合了相关的预测和优化方法。进一步得出的结论是,设计中的标准功率系统可靠性评估通常排除电源电子设备的磨损故障。但是,以前的现场经验表明,电力电子容易磨损故障,并且可能对电力电子主导系统的可靠性产生不利影响。因此,有必要调整当前的可靠性方法,以便对电源可靠性及其对系统设计的影响进行准确研究。为此,详细讨论了磨损建模概念的主要特征以及最近桥接电力电子和电力系统可靠性的出版物。最后,本概述论文中包含的主要发现可以作为开发新程序以可靠性为导向的设计和未来,电力电子主导的微电网的基础。
2024 年 7 月 16 日——NR Electric 的电网形成电池储能系统 (BESS) 不仅......运行,电网还可以使用 100% 可再生能源运行长达 22 小时......
前言 统一设施标准 (UFC) 系统由 MIL-STD 3007 规定,提供规划、设计、施工、维护、恢复和现代化标准,并根据 2002 年 5 月 29 日 USD (AT&L) 备忘录适用于军事部门、国防机构和国防部实地活动。UFC 将用于所有国防部项目,并在适当情况下为其他客户工作。美国及其领土和属地以外的所有建设也受部队地位协议 (SOFA)、东道国资助建设协议 (HNFA) 以及在某些情况下双边基础设施协议 (BIA) 的管辖。因此,采购团队必须确保遵守 UFC、SOFA、HNFA 和 BIA 中最严格的规定(如适用)。
这项研究的主要目的是证明天气预报的整合,这可能会导致能源成本和碳排放的大量降低,同时确保微电网运行的可靠性。通过为小区域或特定建筑物服务,天气预报的纳入可以大大提高微电网能源管理的效率。通过使用天气预测,可以大大改善微电网的计划和操作,从而提供有关即将到来的天气状况的有用信息。通过预测基于气象条件的未来能源需求和供应,微电网能源管理(MEM)可用于优化微电网系统中的能源管理决策。可以通过纳入天气预报来帮助能源,存储和消费的更好选择,这可以为能源需求和供应提供更精确和可信赖的估计。这种策略可以提高能源效率,降低能源价格和碳排放量的下降,所有这些都是当代电力系统的重要目标。是提高能源有效性和降低当代电力网络中温室气体排放的一种有希望的方法。将天气预报纳入MEM可以通过更好地了解未来的能源需求和供应来改善能源管理的决策。本文通过案例示例来研究MEM中使用天气预报的优势和缺点。通过提供有关未来天气状况的有价值的信息,天气预报本评论解释了优化的可再生能源整合,改进的能源储能利用,负载转移和需求响应,有效的网格管理,以降低对化石燃料的依赖,并降低能源成本和碳发射。为了解决与使用天气预报有关的MEM有关的问题,本研究提供了潜在的修复,以提高天气预报的准确性,并强调在该领域进行更多研究的必要性。
能量是人类生存和持续社会进步的重要物质来源;同时,它也是国民经济发展过程中的重要经济支柱。由于大电网引起的能源浪费以及电源可靠性带来的弊端,人类已经将目光投向了微电网上。作为一种独立的小型电力系统,微电网连接了新的分布式电源,例如风力涡轮机发电机和光伏阵列,传统的分布式电源,例如柴油发电机,储能设备和负载;它要么在岛模式下独立运行,要么在网格连接模式下运行;它连接到通过一个或几个出口[1]的大电网进行电力交换。微电网的能量优化管理是微电网研究的关键。微电网能源管理的主要任务是合理地派遣各种分布式功率,能源存储设备以及微电网内部的各种负载,以满足网格的负载需求和功率质量的前提,以确保微电磁的经济,安全和稳定的操作[2]。粒子群优化算法。计算结果验证了本文提出的微电网模型及其能量优化配置的有效性和实用性[3]。
> InteliSys NTC Hybrid 是一款独立的 PV-Diesel 混合应用控制器,将往复式发电机组与可再生能源相结合。它适用于离网(微电网)和并网装置。 > 持续监测和控制所有能源,包括太阳能、风能、水力发电、储能和发电机组 > 通过 Modbus RTU 或 TCP* 连接至 PV 逆变器 > 通过 CAN 连接至 ComAp InteliGen 和 InteliSys 发电机组控制器** > 通过最小化必要的动态旋转储备来优化系统效率,同时在 PV 输出下降期间保持可靠性; InteliSys NTC 混合控制器计算动态旋转备用并将其分配给发电机组控制器 > 内置 PLC 具有广泛的灵活性,可以覆盖复杂的站点控制和各种操作场景 > 发电机组与主电源同步以及出口/进口限制控制,以满足并网应用中的公用事业需求 > AirGate 连接和 WebSupervisor 提供对整个站点的远程监控和全面控制