使用原型和分析模型演示了固定式 RF 传感器电网资产健康监测,用于定位恶化的电网资产。 成功演示了现场部署中的 RF 网络监控和 ECCVM 技术,并比较了每种技术的性能和价值 确认了 RF 网络监控技术识别和定位导体损坏、植被侵占和电弧放电情况的能力 演示了 ECCVM 技术识别和分类各种正常和异常电网事件的能力。ECCVM 依靠其他电网传感器信息来确定事件源位置,并且已被证明可以在有效的电网资产健康监测的整体方法中增加价值。 通过每周与各自的技术供应商通话,对分析和解释传感器技术数据有了更深的理解。 确认 RF 网络监控和 ECCVM 技术均可有效应用于降低野火风险。
RF 网络监控传感器以大约 3 英里的间隔分布在电网上。为传感器寻找电线杆空间是项目期间的一个问题,需要降低总安装成本才能进行大规模部署。PG&E 继续致力于改进设计,理想情况下,使用安装在传感器杆上的低局部放电 (RF 静音) 电压变压器作为电源。一些农村电路可能会对传感器的无线通信覆盖提出挑战,PG&E 继续评估这个问题。RF 网络监控技术供应商正在努力开发具有多项功能改进的下一代传感器产品。PG&E 计划在扩大部署的情况下继续评估这项技术,并完善大规模部署策略。
工学学士/理学士(土木工程、计算机科学与工程、信息技术、电子工程、电信工程、环境工程、采矿工程) 拥有农业工程/建筑与规划工学学士/理学士/ AMIE 学位的候选人有资格申请。地质学、应用地质学/地球物理学/应用地球物理学/数学/物理学/环境科学硕士或同等学历的候选人也有资格申请。
综合资源计划 (IRP) 是电力公用事业公司用来规划如何以最可靠和成本最低的方式满足客户能源需求的路线图。这是根据州和联邦的政策要求完成的。州政府通常要求公用事业公司向其州公用事业委员会提交 IRP。公用事业委员会通常要求公用事业公司每两到三年提交一次定期的 IRP 更新。批准 IRP 是一个庞大的利益相关者驱动过程,可能持续数月或一整年。最终的 IRP 是一份全面的战略文件,推动公用事业公司在未来 10-15 年或更长时间的行动(如 IRP 中所定义)。IRP 提案成为公用事业公司资源规划过程不可或缺的一部分的原因有几个 - (1) 能源投资是资本密集型的,公众和政府都会受到这种高成本项目的影响;(2) 大多数发电厂的使用寿命很长,在退役前可能需要 20 到 100 年。如此大规模的长期投资在上线之前必须得到充分理解; (3) IRP 中的计划和战略获得批准前,需要经过几轮公众听证会和州公用事业委员会程序。IRP 的公开审查程序为透明度和与利益相关者的沟通提供了渠道。此外,公用事业公司可以展示其在清洁能源技术和环境措施方面的计划/投资。 (4) 它为供应商和潜在合作伙伴(例如独立电力生产商、项目开发商等)提供了一个机会,让他们能够接触到公用事业公司的未来项目,准备投标或找到其他方式参与公用事业公司。为了确保公用事业公司的电力成本最低、风险最小、安全可靠,IRP 需要考虑几个因素,例如- (1) 未来几年不断变化的能源需求; (2) 现有发电资产的时间表和新发电(火电、水电、核电、可再生能源等)的增加; (2) 混合发电组合的成本效益; (3) 州和联邦法规和政策 - 例如碳减排目标、可再生能源组合标准 (RPS) 等; (4) 能源效率措施; (5) 以前使用燃气的系统的电气化;(6) 交通电气化;(7) 环境措施等诸多因素。这个硕士项目是电力公司波特兰通用电气 (PGE) 的 IRP,试图探索公用事业官方 IRP 目前未考虑的问题和情景,并超越俄勒冈州的 RPS 和排放目标。这些问题和情景围绕公用事业如何在 2050 年实现零排放。建模使用美国能源信息署 (EIA)、美国联邦能源管理委员会 (FERC)、国家可再生能源实验室 (NREL) 以及项目期间提供或创建的建模工具和资源。我们绘制了从 2020 年到 2050 年的 30 年期,并考虑了俄勒冈州的主要立法,以概述并提出建议,说明 PGE 如何可靠地为其客户提供服务,同时到 2050 年实现零排放。
DCPP SFP 和 DC ISFSI 是针对特定场地位置和条件而设计的,包括地震考虑。备用系统和控制措施已到位,以确保事故后果最小化或消除。根据多年的分析和运营经验,“NRC 认为乏燃料池和干式贮存桶都为公众健康和安全以及环境提供了足够的保护。因此,没有紧迫的安全或安保原因要求尽早将燃料从池中转移到贮存桶中。” 1 为了从风险知情的角度来理解这一点,进行了一项首创的风险评估,以比较在 SFP 和 DC ISFSI 中储存 DCPP SNF 对公众的放射安全程度,以确定哪种 SNF 转移方法风险最低。严重地震被确定为最有可能导致事故(大约每 57,000 年一次)的原因,这可能会影响 DCPP SNF 储存。
唯一的国家电压调节标准是 ANSI C84.1。其名称为美国电力系统和设备国家标准 - 电压额定值(60 赫兹)。1954 年的第一个版本是两个标准的组合,一个来自代表公用事业的爱迪生电气研究所,另一个来自代表美国电气制造商协会的 NEMA。它为公用事业建立了标称电压额定值以调节服务交付,并在使用点建立了操作公差。电力系统的设计和运行以及由此类系统供电的设备的设计应根据这些电压进行协调。这样,设备将在系统遇到的实际使用电压范围内按照产品标准令人满意地运行。这些限制适用于持续电压水平,而不适用于可能因开关操作、故障清除、电机启动电流等原因而发生的瞬时电压偏移。为了进一步实现这一目标,本标准为每个标称系统电压建立了两个服务电压和使用电压变化范围,指定为范围 A 和范围 B,其限值基于 120 伏标称系统在图 1 中进行了说明。