摘要 — 传统逆变器与分布式能源资源接口本质上是电网跟踪 (GFL)。GFL 资产通常遵循有功功率和无功功率设定点。最近,具有电网形成 (GFM) 功能的逆变器引起了人们的关注,因为 GFM 资产可以在压力条件下提高配电系统的弹性。这些 GFM 逆变器可以使用光伏、电池或燃料电池作为其能源。在本文中,我们介绍了与燃料电池资产接口的逆变器的信息,特别是具有 GFM 功能的逆变器。通过引入燃料电池供电的 GFM 以及氢气生产和储存,GFM 可以在可再生资源可用性低的时期和/或超过典型电池持续时间的停电期间持续提供 GFM 活动。最后,我们介绍了更新互连和互操作性标准的需求,公用事业公司可以利用这些标准将燃料电池逆变器纳入其资产组合中。
4. AICyberDomain.com 摘要:能源弹性是指确保企业和最终用户拥有可靠、稳定的能源供应,并在发生电源故障时采取应急措施,从不间断的能源(无论是可再生能源还是不可再生能源)中产生日常所需的电力等电源。弹性问题的原因包括电涌、天气、自然灾害或人为事故,甚至设备故障。人为操作失误也可能导致电网供电中断,应将其纳入弹性规划。随着能源格局发生根本性转变,从大型集中式煤电厂的世界转变为由小型燃气生产和可再生能源组成的分散式能源世界,电力供应的稳定性将开始影响能源定价。企业必须为这种变化做好计划。可再生能源的增长给电网带来的间歇性挑战意味着输电和配电成本占账单的比例越来越大。随着近几十年来人工智能 (AI) 技术的进步,这种先进技术的集成,我们正在提高能源流的弹性,从而防止这种流动出现任何意外中断。确保您的业务具有能源弹性有助于抵御价格上涨或供应波动,这对于维持运营和降低商业风险至关重要。本文以简称 TM (技术备忘录) 的形式介绍了这个问题。关键词:弹性系统、能源流、能源存储、能源网 BI (商业智能)、AI、网络安全、实时决策、机器学习和深度学习、BD (大数据) 和用于数据存储库和存储的基于云的服务器。1. 简介
2021 年 2 月,一场严重的冬季风暴过后,德克萨斯州经历了一波停电,导致 400 多万德克萨斯州人没有暖气和电力,全州数百人死亡。冬季风暴 Uri 造成的停电使能源弹性成为美国人关注的焦点,因为我们亲眼目睹了在气候变化未得到缓解的情况下基础设施薄弱所带来的后果。随着像 Uri 这样的极端天气事件发生频率增加,我们可以预计,在 2022 年中期选举前,这将继续成为一个热门话题。民主党利用这种情况来凸显共和党的失败,并正在推动一项充满基础设施投资和气候法规的议程。另一方面,共和党人则处于守势,一再保证电网现在是安全的,能够抵御冬季天气,无视针对他们的攻击,而是专注于他们通过的电网防冬立法。
挑战 电网的保护系统(断路器、继电器、重合器和保险丝)是应对从常见风暴到极端事件等弹性事件的主要部件。保护设备必须非常快速地检测和操作,通常<0.25秒,以在系统不稳定或其他设备损坏之前消除系统中的故障。随着电网复杂性的增加,保护系统的负担也在增加;可再生能源,特别是基于逆变器的资源(IBR)和日益增加的电气化都导致保护设备的电网格局更加复杂。此外,自然灾害、老化的基础设施和人为攻击的威胁也越来越大,这些威胁可能导致电网出现故障和干扰。将人工智能应用于电力系统保护的挑战在于事件很少发生且不可预测。为了提高电网的弹性,人工智能必须能够从极少的数据中学习。在极端灾难中,采取完美、最优的行动可能并不重要,但必须保证人工智能在不可预见的事件中始终做出响应,将电网转向更稳定的状态。
本文件是为佐治亚州环境金融管理局 (GEFA) 制定的,旨在为地方政府提供规划和开发太阳能和电池存储系统的指南,以便在停电期间为关键设施和避难所提供电力服务。就本指南而言,“弹性系统”一词将指组合太阳能和电池存储系统以及所有辅助组件。GEFA 对停电期间关键地方政府基础设施的紧急运行需求的评估发现,弹性系统应设计为在社区紧急事件期间为所需的关键电力负载提供至少 36 小时的电力服务。自然灾害和长时间停电会导致居民流离失所,并威胁社区繁荣的基本基础设施。这需要弹性,尤其是对于避难所等关键设施,它们是城市为因灾难而流离失所的居民提供的第一道防线。飓风和森林火灾等严重灾害可能会使关键设施面临长期中断,包括维持基本服务的设施。太阳能和电池储能为关键设施的恢复能力提供了灵活的选择。太阳能和电池储能不依赖传统资源或区域基础设施系统来运行。如果尺寸合适且设计合理,它们可以在正常运行期间减少设施的电力消耗,并在停电期间提供应急备用电源。此外,太阳能和电池储能是可靠的资源,具有成熟的供应链、标准化的设计、已知的施工技术以及成熟的运营和维护最佳实践。为了确保关键设备在社区紧急事件期间持续运行的恢复系统,太阳能部分是根据关键负载能量需求设计的,并提供电池充电。电池储能系统设计有足够的容量,以确保在非白天和太阳能系统无法满足负载要求的期间关键负载的运行。本指南将重点介绍用于恢复能力的商业规模系统。佐治亚州的太阳能容量系数在 20%-30% 之间,许多采用最佳实践设计的商业规模系统的容量系数在 25%-28% 之间。
摘要:近年来,多微电网引起了学术界和工业界的关注。多微电网 (MG) 允许整合不同的分布式能源 (DER),包括间歇性可再生能源和可控本地发电机,并提供更灵活、可靠和高效的电网。本研究制定并提出了一种解决方案,用于在极端事件期间在具有不同资源的多 MG 配电系统 (PDS) 中寻找移动储能 (MES) 的最佳位置和运行,以最大限度地提高系统弹性。为此,定义了一个基于事件的多阶段系统弹性指数,并研究了物联网 (IoT) 应用对多 MG 系统中 MES 运行的影响。此外,还介绍了需求和价格不确定性对多 MG 运行性能指标的影响。本研究使用流行的 PG & E 69 总线多 MG 配电网络进行模拟和案例研究。为了更好地了解 MES 单元和不同的 DER 以及 IoT 对多 MG 系统运行方面的贡献,我们构建了一种新的混合 PSO-TS 优化算法来进行模拟。模拟结果表明,MES 和其他能源资源的优化运行以及相应的能源共享策略可显著提高配电系统的运行性能。
路线图显示了截至2021年3月底的检查状态,以及我们将如何使用基于风险的方法来解决推迟的检查工作。它描述了我们承诺执行FDA的任务,以保护和促进公共卫生的使命,以及我们希望在我们的员工安全,我们检查的设施的劳动力和公共卫生的头脑上过渡到尽快进行国内监视检查的愿望。在路线图发行后,FDA确定条件适合过渡到2021年7月1日开始的路线图中所述的基本案例方案,这意味着该机构将转向“标准运营水平”进行家庭监视检查。fda遵循基础案例场景中描述的标准操作方法的逐渐过渡,这是由于持续的,与大流行有关的因素阻止了最佳场景中描述的标准操作的立即过渡。
摘要:世界趋势是实施能源-水-废物-运输-食品-健康-社会系统的互联基础设施,以提高正常和紧急情况下的整体性能,这些系统之间存在多种相互作用,可以进行转换并提高效率。混合能源系统是互联基础设施的核心要素,可以在电力、热能、天然气、氢气、废物和运输网络之间进行转换。这可以通过存储系统和智能控制系统来改进。研究互联基础设施内混合能源系统的弹性对于确保降低风险和提高性能非常重要。本文提出了与保护层相关的弹性层分析框架。介绍了与水、废物和运输基础设施相结合的混合能源系统的案例研究,其中评估了不同的弹性和保护层。针对可能的互连场景,对性能指标进行了建模和评估,其中考虑了导致弹性需求的内部和外部因素。弹性层可以在某些条件下触发保护层,并对其进行评估以实现互联基础设施内的高性能混合能源系统。所提出的方法将支持城市、小型和偏远社区实现在正常和紧急情况下的高性能互联基础设施。
供应链风险和弹性(SCR&R)倡议宪章的开发是团队应该开发的第一条文件。倡议宪章是跨职能利益相关者对齐的Prima ry通信文件。了解这是一种对齐工具,它是一个活生生的文件,直到customer(以下工具 - 第5节)和外部 - “识别供应链中的风险/疼痛点”和内而外的“ SC风险映射”练习都完成了。通过这些练习,讨论并与跨职能团队讨论并保持一致的挑战(过程痛苦)。此外,鼓励将可用的数据利用可用的数据来为所选范围的关键绩效指标(KPI)和关键风险指标(KRI)(KRIS)的基线绩效,了解需要建立数据收集系统以创建可信赖的数据。
如何使用 RRWP 指导文件 RRWP 是指一套书面的目标、策略和行动,用于指导会员和医疗团队推动会员在社区中实现最大程度的独立和自主。个性化的目标和策略应侧重于会员确定的自我倡导和康复需求。利用 SMART 目标(具体、可衡量、可实现、相关、有时限)可简化此过程并确保目标可实现。 *在与新会员创建 RRWP 之前,必须通过将生活经验与康复过程中的韧性结合起来建立关系。结合动机访谈技巧,可在同伴支持服务合适时指导会员完成文档以制定 RRWP。