摘要 动力输出装置 (PTO) 是波浪能转换不可或缺的一部分,其设计过程并非易事。更好的 PTO 以及为各种应用选择和设计 PTO 架构的更好流程将有利于帮助为蓝色经济提供动力的设备,因为它们可以减少在 PTO 设计上花费的时间和金钱,并提高这些设备的整体能量捕获性能。本文记录了小型浪涌型波浪能转换器 (WEC) 的 PTO 选择过程,旨在为未来的 PTO 选择过程提供参考。在 WEC-Sim 中评估了三种 PTO 架构:液压止回阀 PTO、液压主动阀 PTO 和直接电动 PTO。构建了每个 PTO 的简单模型。由于最初没有小型设备的模型,因此在大型设备上模拟 PTO。使用弗劳德缩放法缩小结果,并与直接模拟小规模模型的结果进行比较。由于这项工作尚处于设计阶段的早期,需要对 PTO 选项进行粗略研究,因此我们做出了严格的假设。具体而言,我们将研究控制的有效性以及能量转换的效率。但是,能量捕获只是考虑的一部分;在选择 PTO 时还需要考虑物流问题。例如,大型 WEC 的组件非常大且昂贵,因此定制 PTO 组件可能有意义,但小型 WEC 将从现成的可用性中受益,因为定制成本将是小规模部署总资本成本的很大一部分。潜水式现成组件对于液压 PTO 来说更容易采购。由于高效的控制、高效的能量转换以及海洋级组件的可用性,为这种小型浪涌型 WEC 选择了主动阀液压 PTO。
补充:第 1 章 - 杜比克县分区条例 1-19 “REO” 可再生能源覆盖区 1-19.1 目的 促进商业风能转换系统 (WECS)、太阳能转换系统 (SECS) 和电池储能系统 (BESS) 的有效和高效使用。以及转换系统的选址、设计和安装,以保护杜比克县现有和未来居民的公共健康、安全和福利。此外,本条例还为这些能源系统提供了许可流程,以确保符合本文建立或引用的要求和标准的规定。本条例的规定不保证风能或太阳能的权利,也不建立利用风能或阳光的渠道。 1-19.2 适用性 可再生能源覆盖区适用于商业或公用事业规模的能源转换系统或能源存储系统,其中转换或存储的能源主要供位于物业之外的并网公用事业客户使用和消费。可再生能源覆盖区不适用于偶然且从属于同一地块主要用途的能源转换系统或能源存储系统,这些系统主要旨在为系统所在地点提供电力。 1-19.3 位置 a 可再生能源覆盖区的地理位置应位于目前划分为 A-1 农业区、R-1 农村住宅区、R-2 单户住宅区、M-1 工业区、M-2 重工业区的区域。 B 禁止在以下 HUC 8 个流域子盆地中的位置安装与高压输电变电站互连的可再生能源转换系统,这些区域易出现喀斯特地貌、落水洞、陡坡和高度易受侵蚀的土壤。下图显示了该边界。 (1) HUC 8 #07060003 Grant-Little Maquoketa (2) HUC 8 #07060004 Turkey (3) HUC 8 #07060005 Apple-Plum 1-19.4 允许的主要用途和结构 (1) 商业公用事业规模的风能转换系统 ( US WECS) (2) 商业公用事业规模的太阳能转换系统 ( US SECS) (3) 商业公用事业规模的电池储能系统 ( US BESS) (4) 与支持或操作能量转换或
2019 年,零售电力供应商有义务采购相当于其向终端用户销售的总电力 14% 的 I 类 REC。这一要求每年增加 2%,直到 2029 年,之后每年增加 1%。根据 RPS II 类,零售电力供应商必须在 2020 年采购相当于其向终端用户销售的总电力 3.2056% 的 II 类 REC。根据法规中的公式,这一要求每年都会增加,但上限为 3.6%。最后,零售电力供应商还必须从合格的废弃能源生产商处采购 II 类废弃能源证书 (WEC)。目前,2020 年零售电力供应商对 II 类 WEC 的要求相当于其向最终用户销售的总电力的 3.5%,但 DOER 提议将此要求提高到 3.7%,以反映自 2009 年首次制定该要求以来零售负荷的变化。这一义务每年保持不变。对 RPS I 类和 II 类法规的拟议修改旨在实现第 562 号行政命令的目标。这些修改简化了 RPS I 类和 II 类法规,使规则与其他计划保持一致,降低了纳税人的成本,并实现了特定的政策目标。 RPS 一级和二级法规草案于 2019 年 4 月 5 日发布,供公众评论。公众评论期延长,以便有更多时间提交评论,并于 2019 年 7 月 26 日结束。在此期间,DOER 于 2019 年 6 月、5 月 13 日、5 月 16 日、5 月 17 日和 6 月 5 日举行了四次公开听证会。DOER 收到了 2,500 多条书面公众评论。2019 年 11 月 13 日,DOER 向利益相关者发出通知,征求有关合规要求频率的意见,并于 2019 年 12 月 4 日结束了有关此事的公众评论期。DOER 收到了七 (7) 条书面公众评论。
提供有关各种可再生能源技术的知识,以使学生能够理解和设计PV系统。提供有关风能系统的知识。提供有关各种可能混合能源系统的知识,以获取有关应用各种可再生能源技术单元的应用的知识,i引言9主要能源,可再生能源与不可再生的原始能源,印度的可再生能源资源,当前印度可再生能源的使用情况使用,印度可再生能源在印度的可再生能源,未来在可再生能源的能源生产和可腐烂能源的潜在潜在能源。II单元太阳能9太阳辐射及其测量,太阳能收集器的太阳能热能转化,集中收集器及其类型,收集器的效率和性能。直接从光伏,太阳能电池的类型及其使用电池充电器,家用照明,街道照明和水泵的应用,发电方案的直接转换。PV应用的最新进展:建筑物集成PV,网格连接的PV系统,III风能9风能原理,风能及其资源评估,风能评估,影响风能,风力涡轮机组件,风能转换系统(WEC),WECS设备的分类,风力发电和控制系统,特征和应用程序,特征和应用程序的分类。单元v其他类型的能量9从氢和燃料电池,地理热能资源,井类型,利用能量的方法,印度潜力的方法。OTEC,原理利用,OTEC植物的设置,热力学周期。OTEC,原理利用,OTEC植物的设置,热力学周期。IV单元生物能量9来自生物量的能量,生物量转化技术/过程的原理及其分类,生物气体产生,沼气植物类型,沼气植物的选择,沼气植物的分类,优势和biogas的优势和缺点,生物量,生物量和生物量生物量和生物量和生物量和生物量的生物量和生物量和生物量的热气。潮汐和波能量:潜在和转换技术,迷你杂志发电厂及其经济学。
本文重点介绍混合能源系统中风能控制技术的发展,强调其在微电网中整合可再生能源的关键作用。它研究了风力涡轮机曲线,即风力涡轮机运行的基本框架,以及将风能整合到可再生能源系统中的挑战和可能性,以及提高风力涡轮机效率和稳定性的各种方法,并以风力涡轮机控制方法为基石。该研究还研究了先进风力涡轮机控制器的质量,强调了它们利用风能资源的效率,并研究了风能转换系统 (WECS) 发电机,强调了有望提高能源产量和系统可靠性的当前发展。其目的是利用各种前沿研究为正在进行的风能控制技术讨论做出贡献。该研究旨在通过对这些关键组件进行全面评估,提供指导能源行业走向可持续发展和环保的见解和观点。
海浪力量是间歇性可再生能源的最持久,最集中和可预测的形式之一。全球估计的资源量达到近3tw的年平均功率,波浪能在将来可能涵盖间歇性可再生能源混合的显着部分。从波浪中收集能量非常具有挑战性,并且该行业仍然不成熟,世界各地只有少数商业前系统。现有的波能转换器(WEC)复杂而昂贵,构建,安装和维护。它们也容易受到海洋环境(经历大型冲动载荷和腐蚀)的攻击,并显示出有限的能量转换效率。在这种情况下,介电弹性体发生器(DEGS)可以提供使波能利用的技术突破。DEG是由不可压缩的弹性介电层和兼容的电极制成的可变形电容器,可用于通过可变电容静电生成来将机械能将其转换为电能。1
AEPC 替代能源促进中心 BIPPA 双边投资保护协定 BOOT 建设、拥有、运营和转让模式 CSP 聚光太阳能发电 DoED 电力发展部 DPR 详细项目报告 DTAA 避免双重征税协定 EIA 环境影响评估 FCY 外币 FY 财政年度 GDFP 国内固定投资总额 GDP 国内生产总值 GFCF 固定资本形成总额 GoN 尼泊尔政府 HPP 水电项目 IBN 尼泊尔投资委员会 IEA 国际能源署 IEE 初步环境审查 IFC 国际金融合作 IPP 独立电力生产商 IUCN 国际自然保护联盟 MBF 主边界断层 MCT 主中央推力 NEA 尼泊尔电力局 PDA 项目开发协议 PTA 电力贸易协议 PV 光伏 SWERA 太阳能和风能资源评估 WECS 水利和能源委员会秘书处 VAT 增值税
摘要 - 波能量是电气系统设计师的独特领域。高峰值和低平均功率电位不断变化的能量输入很难通过传统手段来利用和控制。为了为蓝色经济提供动力,低功率波能转换器(WEC)需要电池才能存储。安全有效地从波浪中充电电池,需要一个充电控制器才能正确监视和控制电池电量,并且电流转移到电池电池。当前,其他续签一代(例如风,水力和太阳能)存在现成的电荷控制器。验证了两个拓扑:降压转换器和一个脉冲宽度调制(PWM)电荷控制器。使用LAB干燥测试床,模拟波能输入,以正确验证现有电荷控制器技术的有效性,从而确定有效利用波浪能所需的缺点和改进。索引项 - 波能量,DC/DC转换器,电荷控制器,电池存储,波能转换器
摘要 — 世界海洋蕴藏着巨大的能量,是一种很有前途的可再生能源。波浪能转换器 (WEC) 是一种正在开发的技术,可以高效、经济地从海洋中提取能量。WEC 的主要组件包括浮标、电机、储能系统和与陆上电网的连接。由于吸收海浪中的能量是一个复杂的流体动力学过程,因此必须使用动力输出 (PTO) 机制将浮标的机械运动转换为可用的电能。这种转换可以通过使用齿条齿轮系统将浮标的线速度转换为用于转动电机的转速来完成。为了从海浪中提取最多的能量,必须在电机上安装控制器,使浮标与海浪的频率产生共振。对于不规则的波浪气候,可以使用多共振控制器与波浪频谱产生共振并优化 WEC 的功率输出。索引词——波浪能转换器、能量捕获、多谐振控制、可再生能源