抽水蓄能水力 PGM 4 的技术能力因安装机组类型和运行模式(发电、抽水、同步补偿)而异。然而,目前,抽水蓄能水力 PGM 原则上应满足网络规则中关于发电机电网连接要求 (NC RfG) 5 的所有相关要求,包括(注入网络)和(退出网络)。这反过来可能会导致某些 PGM 固有无法遵守相关规则,正如 GC ESC 成立的抽水蓄能水力发电模块要求专家组的最终报告所表明的那样。6 适用于发电机的要求尚未解决因抽水蓄能 PGM 的结构和操作特殊性而产生的限制。对所有类型的机组和运行模式的类似处理可能会阻碍 NC RfG 规定的实施。
• 联盟号 70S 脱离 • SpaceX CRS-30 脱离 • SpaceX Crew-8 重新定位(启用 CFT 对接) • RS EVA 62 • 波音机组飞行测试(CFT) • 进步 86 脱离 • 进步 88 发射/对接 • 美国 EVA(RFG、ERDC R&R、IROSA 准备) • 诺斯罗普·格鲁曼 CRS-20 脱离 • 诺斯罗普·格鲁曼 CRS-21 发射 • 进步 87P 脱离 • 进步 89P 发射/对接 • SpaceX Crew-9 发射/对接 • SpaceX Crew-8 脱离 • 联盟号 72S 发射/对接 • 联盟号 71S 脱离
电网连接:AUS:AS 4777.2﹔ CEC+RCM﹔ DE:DIN VDE V 0124-100:2020﹔ VDE-AR-N 4105:2018﹔ AT:OVE 指令 R 25:2020﹔ TOR Erzeuger Type A VE:IT:12. 99/1-8 typeA﹔ IE:分配代码版本 8﹔ BE:C10/11:2021﹔ CH:NA/EEA-NE7-CH:2020﹔ 法国:DINVDE 0126-1-1 VFR:2019﹔ ES:NTS 631 VSEPE(A 型); UNE 217001; UNE 217002﹔PT:RfG+葡萄牙偏差安全:逆变器:lEC 62109-1; lEC 62109-2﹔电池:IEC 62619:2022; ISO 13849; IEC/EN 62040-1; VDE 2510-050:2017 EMC:IEC 61000-6-1;标准:IEC 61000-6-3
电站模块 (PPM) 和多种类型的同步 PGM (SPGM) 在 NC 第 13(4) 条和第 13(1) 条定义的范围内没有特定的技术限制。因此,应避免在低频下允许最大有功功率降低。考虑到 NC 定义的范围,对于 PPM,在 49Hz 以上不允许有功功率降低(后者既适用于瞬态域,也适用于稳态域,如下图所示)。关于 PPM 在瞬态期间承受 RoCoF 的能力,我们建议遵循 IGD 关于 RoCoF 的指导。在 49Hz 以下,符合 CNC 的最严格值将允许最大有功功率降低 2%/Hz,尽管这并不是预期的,因为 PPM 在此范围内没有特定的技术限制。低频下的最大允许有功功率降低要求从频率瞬变开始后的时间 t 1 开始,直到时间 t 3 结束,这与国家实施 NC RfG 第 13(1) 条规定的发电厂频率承受能力的最小持续时间一致。因此,对于 PPM,在瞬态和稳态域期间应要求具有相同的最大允许有功功率降低能力。
输电系统运营商对电力系统稳定性的研究已清楚表明,在未来几年和几十年内,提供预定义惯性常数的可能性正在下降,而小于此惯性的时间段将大幅增加。因此,特别是在低惯性和逆变器主导的电力系统中,绝对有必要通过激活非常快速的有功功率储备(例如合成惯性 (SI) 或快速频率响应 (FFR))尽快减少任何有功功率不平衡。目前,电网规范中并未强制要求这些要求,但在最近修订的欧洲电网规范发电机要求 (RfG) 的当前草案中,从 2023 年开始,这两项要求都适用于额定容量超过一定限度的逆变器耦合发电站。
资金信息 社区动脉粥样硬化风险研究是一项合作研究,由美国国家心肺血液研究所合同(75N92022D00001、75N92022D00002、75N92022D00003、75N92022D00004 和 75N92022D00005)资助。ARIC 神经认知研究由美国国立卫生研究院(NHLBI、美国国家神经疾病和中风研究所、美国国家老龄研究所和美国国家耳聋和其他交流障碍研究所)的 U01HL096812、U01HL096814、U01HL096899、U01HL096902 和 U01HL096917 资助。 JG 得到了美国国防部 W81XWH2210593 和 W81XWH1910861 的支持。AEW 得到了美国国家神经疾病和中风研究所 T32NS043126 的支持。RFG 得到了美国国家神经疾病和中风研究所内部研究计划的支持。ALCS 得到了美国国家神经疾病和中风研究所 K23NS123340 的支持。ELJ 得到了美国国家老龄化研究所 K23AG063899 的支持。
AC 交流电 AFIR 替代燃料基础设施监管 CPO 充电点运营商 DER 分布式能源 DC 直流电 DSO 配电系统运营商 EHV 超高压 EU 欧洲 EV 电动汽车 EVSE 电动汽车供电设备 FRT 故障穿越 HV 高压 LFSM-O 电动汽车限频敏感模式 LFSM-U 电动汽车限频敏感模式 LV 低压 MV 中压 NC DC 网络代码 需求连接 NC DR 网络代码 需求响应 NC RfG 网络代码对发电机的要求 OCPP 开放充电点协议 OEM 原始设备制造商 RoCoF 频率变化率 SoC 充电状态 TSO 输电系统运营商 V1G 车对网(单向充电) V2G 车对网 V2X 车对万物
1 利物浦眼科肿瘤研究组,利物浦大学分子与临床癌症医学系,利物浦 L7 8TX,英国;antonio.eleuteri@gmail.com(AE);hkalirai@liverpool.ac.uk(HK);heinrich.heimann@gmail.com(HH);rumanahussain@hotmail.com(RH);bs0u81b1@student.liverpool.ac.uk(CJH);secoupland@liverpool.ac.uk(SEC)2 皇家利物浦与布罗德格林大学医院 NHS 信托医学物理与临床工程系,利物浦 L69 3GA,英国 3 利物浦大学生物统计学系,利物浦 L69 3GL,英国;ljbcmshe@liverpool.ac.uk 4 利物浦大学利物浦生物创新中心生物库,利物浦 L7 8TX,英国; mtraynor@liverpool.ac.uk 5 莱顿大学医学中心眼科系,2333 ZA 莱顿,荷兰;mjjager@lumc.nl(MJJ);M.Marinkovic@lumc.nl(MM);GPMLuyten@lumc.nl(GPML);M.Dogrusoez@lumc.nl(MD) 6 鹿特丹眼部黑色素瘤研究组,伊拉斯姆斯大学医学中心,3008 AE 鹿特丹,荷兰;e.kilic@erasmusmc.nl(EK);a.deklein@erasmusmc.nl(AdK);knsmit@erasmusmc.nl(KS);n.vanpoppelen@erasmusmc.nl(NMvP) 7 加利福尼亚大学眼部肿瘤学、玻璃体视网膜疾病和外科,旧金山,CA 94143,美国; bertil.damato@gmail.com (BED); Armin.Afshar@ucsf.edu (AA) 8 牛津眼科医院,牛津大学纽菲尔德临床神经科学系,牛津约翰·拉德克利医院,牛津 OX3 9DU,英国 9 罗斯托克大学眼科系,D-18057 罗斯托克,德国;rudolf.gutho@med.uni-rostock.de (RFG);b_scheef@gmx.de (BOS);vinodh.kakkassery@uni-luebeck.de (VK) 10 吕贝克大学眼科系,D-23538 吕贝克,德国 11 亥姆霍兹莫斯科眼病研究所眼部肿瘤科,105062 莫斯科,俄罗斯;svsaakyan@yandex.ru (SS); alextsygankov1986@yandex.ru (奥地利) 12 SC Oculistica Oncologica – 眼科肿瘤服务,Ente ospedaliero Ospedali Galliera,16128 热那亚,意大利;carlo.mosci@galliera.it(CM);paololigorio.82@gmail.com(波兰) 13 DISTAV-热那亚大学地球、环境与生命科学系,16132 热那亚,意大利;silviaviaggi@gaslini.org 14 人类遗传学实验室,IRCCS Istituto G. Gaslini,16147 热那亚,意大利 15 埃森大学医院眼科系,杜伊斯堡-埃森大学,45147 埃森,德国;Claudia.LeGuin@uk-essen.de(CHDLG);Bornfeld@uni-essen.de(NB); Nikolaos.Bechrakis@uk-essen.de(NEB)16 利物浦临床实验室,皇家利物浦大学医院,利物浦 L69 3GA,英国* 通信地址:A.Rola@liverpool.ac.uk(ACR);afgt@liverpool.ac.uk(AT)† 这两位作者贡献相同,并且是共同第一作者。