• 与 SDG&E 签订分包合同并启动信息交换。 • 使用 ARIES 设备启动试运行实验。 • 确定并完成 SDG&E 现场资产升级(电网形成逆变器和微电网控制器互操作性)的分包商。 • 进行全面的文献审查并让主题专家参与确定适当的默认值和假设,以用于 REopt 中氢存储系统组件的分析。
摘要:近年来,在商业建筑中使用太阳能光伏(PV)生成和电池能量存储(BES)系统的使用量显着增加。但是,大多数这些系统旨在仅最大程度地减少投资和运营成本。对高影响力低概率(HILP)事件(例如自然灾害及其对电力系统弹性的影响)的担忧日益担忧,因此在电力系统基础架构计划问题中迫切需要将中断风险整合在一起。本文研究了各种电力对PV和BES Systems在商业建筑中的可行性的影响,以实现财务和弹性目的。使用可再生能源整合与优化(REOPT)决策支持软件进行了,以优化太阳能PV和BES Systems的大小,以实现财务和弹性的目的,考虑到地理位置,负载攻击,电力,电力率和中断时间的不同组合。 可行性评估是通过分析和比较参数组合的净现值(NPV)来进行的。使用可再生能源整合与优化(REOPT)决策支持软件进行了,以优化太阳能PV和BES Systems的大小,以实现财务和弹性的目的,考虑到地理位置,负载攻击,电力,电力率和中断时间的不同组合。 可行性评估是通过分析和比较参数组合的净现值(NPV)来进行的。,以优化太阳能PV和BES Systems的大小,以实现财务和弹性的目的,考虑到地理位置,负载攻击,电力,电力率和中断时间的不同组合。可行性评估是通过分析和比较参数组合的净现值(NPV)来进行的。
摘要。利用可再生电力生产的绿色氢气可能在未来的清洁能源中发挥重要作用。本文旨在分析不同条件下综合风能和氢能系统的技术经济性能。对共置风能和氢能混合系统进行了优化,以降低系统总成本。我们采用并改进了由国家可再生能源实验室 (NREL) 开发的最先进的技术经济工具 REopt,以对综合能源系统 (IES) 进行最佳规划。除了风能和电解器组件外,我们还考虑了 IES 中的电池储能、氢气罐和氢燃料电池。结果表明,(i) 在并网风能系统中添加电解器可以将系统总成本降低约 8.9%,(ii) 添加电解器、氢气罐和氢燃料电池可以将系统总成本降低约 30%。
佐治亚理工学院 (Georgia Tech) 的一组研究人员估计了区域航班的市场潜力 (Justin、Payan 和 Mavris 2021、2022;Justin 等人 2022;Morejón Ramírez 等人 2021)。这些航班需求数据用于估计为区域电动飞机提供服务所需的地面充电电力需求。本研究中的几家机场自愿提供了间隔和每月基线电力需求数据,以建立可扩展的原型机场基线电力需求曲线。电力成本率是从中大西洋地区选择的,或从中大西洋地区的平均水平生成。这些电力需求曲线和电力成本率是利用美国国家可再生能源实验室 (NREL) 的两个工具(REopt ® 和 Engage™ 模型)评估的,共涉及中大西洋地区 162 个建模机场和科罗拉多州的一个机场(根据数据可用性选择)。容量扩展和调度模型估计了支持假设的电动飞机飞行需求所需的 DER。NASA 分析了每个机场的潜在可用土地面积,并将其提供给 NREL 作为潜在光伏部署的上限。图 ES-1 在本研究中直观地展示了这些步骤。
• 电力保管转移点:与电网连接、孤岛、可再生能源组合和电力购买协议的计量表后。 • H2 保管转移点:管道拖车、天然气混合、氢气管道。 2. 研究系统与商业系统的计量和监控需求。 3. 准备氢气系统规模和需求场景以及系统测试和特性描述程序。 4. 使用上述场景中的需求配置文件和测试程序进行硬件系统特性描述。 5. 创建可扩展的数字孪生。探索共享平衡工厂 (BOP) 机会、维护计划、退化特性和模块化系统最佳实践的优势。 6. 使用可再生能源集成和优化 (ReOpt) 工具针对优化系统规模的短期、中期和长期场景进行优化。优化中考虑压缩机效率和主要电气负载。 7-9 HIL 测试以及在综合能源系统高级研究 (ARIES) 虚拟网络中的仿真,用于中试规模、分散和集中氢气生产。 10. 任务的中期报告和最终报告。 2023 年 3 月 30 日通过/不通过决定:NREL 1.25MW 电解器的测试和特性分析。(待系统调试时间:5 月)
可再生能源开发可以通过创造就业,当地税收和降低能源成本来加强当地经济;但是,大多数需要经济发展和就业机会的社区通常会看到可再生能源部署水平较低。我们试图确定处于弱势社区指标以及具有成本效益的可再生能源机会相交和部署的高发电潜力的领域,可能会导致经济发展和创造就业机会。通过能源负担,环境危害和社会人口统计学数据与技术发电潜力的地理空间交集以及多种可再生能源技术的能源水平成本,我们计算了县级相关性和识别贫困的社区指标和可再生能源部署潜力的跨性别趋势。数据源和工具包括低收入能源可负担性数据(LEAD)工具,环境正义筛查和映射(EJSCREEN)工具,国家和本地能源平台和本地计划(Slope)平台以及可再生能源的整合和优化(REOPT)模型。指标包括公用事业尺度光伏(PV),屋顶PV(住宅和商业),分布式PV Plus Plus Storage,陆基风,地热和水力发电开发的水平成本和发电潜力。这项研究和相关的县级数据集旨在为国家和州级能源相关的援助计划,经济发展工作和基础设施计划提供信息,以优先考虑在不利社区的投资。
可再生能源发展可通过创造就业机会、增加地方税收和降低能源成本来促进地方经济发展;然而,最需要经济发展和就业机会的社区往往可再生能源部署水平较低。我们试图确定弱势社区指标与具有成本效益的可再生能源机会的高发电潜力相交的地区,以及部署可再生能源可促进经济发展和创造就业机会的地区。通过将能源负担、环境危害和社会人口统计数据与多种可再生能源技术的技术发电潜力和平准化能源成本进行地理空间交叉,我们计算了县级相关性并确定了弱势社区指标和可再生能源部署潜力之间的趋势。数据来源和工具包括低收入能源可负担性数据 (LEAD) 工具、环境正义筛选和制图 (EJSCREEN) 工具、州和地方能源规划 (SLOPE) 平台以及可再生能源整合与优化 (REopt) 模型。指标包括公用事业规模光伏 (PV)、屋顶光伏(住宅和商业)、分布式光伏加储能、陆基风能、地热能和水电开发的平准化成本和发电潜力。本研究和相关的县级数据集旨在为国家和州级能源相关援助计划、经济发展工作和寻求优先投资弱势社区的基础设施计划提供信息。2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 开放获取的文章。
当前的微电网设计和评估忽略了组件的可靠性,从而导致了在岛时预测微电网性能的重大错误。现有关于混合微电网的生命周期成本研究(结合了光伏(PV),电池存储和网络紧急柴油发电机)也没有确定所有潜在的经济机会。通过依赖PV和电池,零售账单节省以及需求响应和批发市场收入来减少紧急柴油发电机的数量非常重要。本文提供了一种新的统计方法,该方法可以计算分布式能量可靠性和可变性对微电网性能的影响,以及对优化平台REOPT的新颖使用,以探索多种成本节省和收入流。我们研究了加利福尼亚,马里兰州和新墨西哥州微电网的影响,并表明混合微电网比仅柴油系统更具有弹性和成本效率的解决方案。在现实条件下,混合微电网在岛屿上可以提供更高的系统可靠性,并且在多个市场条件下的生命周期成本低于传统的基于柴油发电机的系统。混合系统的性能提高对过去20年中太阳辐照度所经历的状况有弹性,并且在飓风过后,绩效几乎没有降解。与仅柴油的微电网相比,可节省的成本可提供更弹性的备用电源系统。新墨西哥州混合微电网的净现在成本比仅柴油微电网低19%,而马里兰州的净成本却低35%。在加利福尼亚州,混合微电网的净现在成本为负,因为与仅柴油微电网不同,混合微电网的生命周期成本低于没有微电网的电力成本。