与电池或SC存储系统相关的成本主要取决于两个方面:(i)ESS的寿命,以及(ii)ESS所需的最低容量。ESS的使用寿命主要取决于DOD的使用以及充电功率变化的速率。通常,储能制造商将储能循环寿命指定为DOD的函数,而储能的深层排放降低了寿命,并相应地增加了其成本。因此,ESS的负责状态一直受到监管,以防止ESS的耗尽超出其建议的DOD,这有助于增加其寿命。但是,这种SOC法规还限制了ESS的全部利用,这是可以增加所需的储能尺寸的一个因素。因此,根据SOC的使用,服务寿命与ESS所需的最低能力之间存在权衡。在这项研究中,我们研究了DOD的最佳价值,该价值显示出每小时向实用程序网格派遣WEC功率的最佳竞争性ESS成本。
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
ABS美国运输局AFR每年失败率API美国石油研究所ARL采用准备水平卡拉商业采用准备评估工具CB IEC International Electrotechnical Commission IECRE IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications IMPCT risk impact LCOE levelized cost of energy MEC marine energy converter MRL manufacturing readiness level NREL National Renewable Energy Laboratory OES Ocean Energy Systems PMBOK Project Management Body of Knowledge PMI Project Management Institute RBS risk breakdown structure RPN risk priority number SOP safe operating procedure TBD to be determined TPL技术性能级别TRL技术准备水平TS技术规范TQ技术资格TQP技术资格计划WEC波能量转换器WPTO水力技术办公室
•刚性多体流体结构相互作用(RMB-FSI),系统的多物理系统(SOS),计算多机2D/3D动态系统,集团参数建模以及2D/3D机械设备设计,并应用于浮动的离岸风力涡轮机(FOWT),无效的轴线(FOWT) (WEC)。•非线性动态,分叉,混乱理论,线性/非线性谨慎/连续系统中的机械振动,应用于振动吸收,非线性能量水槽,旋转系统中的能量收集,MEMS和NEMS共振器共振器的设计,以及旋转机器的健康监测和损坏。•非线性自适应/鲁棒控制系统设计,数字控制,机器人技术,机器人和自动化,并在自主系统下应用,在启动系统,四轮驱动器,腿部机器人,生物启发的机器人和康复机器人之下。•耦合的微分方程的非线性时间周期系统的扰动分析,并应用于自激发和参数激发的系统,陀螺仪系统,非自我学系统以及暴露于非守护力的弹性结构。奖励和荣誉
约翰内斯堡分会 Ntombi Dube。主讲人正是 ECSA 主席 Refilwe Buthelezi。我对他们对工程专业的热情和承诺印象深刻,这绝不是夸张。他们每个人都发自内心地讲述着自己的故事,引用了他们的个人生活和职业经历来鼓励和激励我们未来的领导者。这一代专业人士最终将成为公共部门的决策者,并采取必要的行动来补救我们失败的基础设施。这是一项艰巨的任务,但我毫不怀疑这些未来的领导者具备所需的能力。第二个亮点是我与我们的首席执行官 Sekadi Phayane-Shakhane 以及 FLP 成员 Dlozi Mnisi、Lorato Ntsie、S'thandazile Ncube 和 Michael Mhlanga 一起有幸代表 SAICE 参加最近在捷克共和国布拉格举行的第七届世界工程师大会 (WEC)。不用说,我为我们未来的领导者以及他们在这个国际舞台上如此称职地代表我们感到非常自豪。在布拉格期间,我们参加了世界工程组织联合会
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
起伏波浪能转换器 (WEC) 是点吸收器波浪能转换器的一种典型类型,具有较高的能量转换效率,但受粘性效应的影响很大。众所周知,此类波浪能转换器的底部形状对粘性起着重要作用,因此详细的定性研究至关重要。本文对底部形状对起伏波浪能转换器运动响应和能量转换性能的影响进行了数值研究。该数值模型基于势流理论建立,并在频域中进行粘性校正。考虑了底部为平底、锥形和半球形且位移相同的圆柱形波浪能转换器。研究发现,直径吃水比 (DDR) 较大的波浪能转换器受到的粘性效应相对较小,并能在更宽的频率范围内实现有效的能量转换。在DDR相同的情况下,平底的粘性效应最显著,其次是90°锥底和半球底;DDR较小时,半球底的能量转化性能最好;同样,DDR较大时,半球底和90°锥底的浮子的能量转化性能较好,平底的浮子最差。
会议于美国东部时间上午 10:00/美国中部时间上午 9:00 召开。会议参考了公开会议公告和会议讨论协议。主席:Zachary Callen 副主席:Mike Schowalter MISO 联络人:Marc Keyser 利益相关方关系:Mandi McGirr 参与者:Adam McKinnie,MO PSC Alex Kloiber,Cipco Amanda Wurster,EPE Consulting Amber Joyce,MDU Amber Langemo,MPC Angela Kent,能源中心 Anita Collier,ACES Anneliese Gallagher,能源中心 Armando Figueroa-Acevedo,MISO Armin Karabegovic,CWLD Bakhtawar Khan,Gabel Bipin Balar,NIPSCO Bob German,DTE Bob Kosner,IMEA Bob Kuzman,MISO Brad Arnold,Ameren Brad Gerner,GuideHouse Brad Pope,OMS Brad Ridout,Cipco Brad Styes,CMS Brandon McCann,Entergy Brandon Stuckey,AES Brian Giggee,MDU Brock Ondayko,AEPES Bruce Froyum,MISO Bryn Wilson, OGE Carmen Clark,MISO Caroline Theil,MISO Carolyn Wetterlin,Xcel Chad Allen,MISO Chris Akin,Centerpoint Chris Delk,MISO Chris Miller,FERC Chris Norton,AMP Chris Plante,WEC Chris Watkins,MN PUC Christine Ericson,ICC
股票代码 证券权重 股票代码 证券权重 通信服务 8.93% 工业 11.63% CMCSA 康卡斯特公司 A 类 2.21 MMM 3M 公司 1.78 FOXA 福克斯公司 A 类 1.24 CAT 卡特彼勒公司 1.63 IPG 埃培智集团Inc. 1.22 EMR Emerson Electric Co. 1.53 OMC Omnicom Group Inc. 1.01 FBHS Fortune Brands Home & Security, Inc. 1.31 VZ Verizon Communications Inc. 2.53 NOC Northrop Grumman Corp. 1.64 WWE World Wrestling Entertainment, Inc. Class A 0.72 ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 1.02 非必需消费品 1.97% OSK Oshkosh Corp. 1.29 DKS Dick's Sporting Good, Inc. 1.15 PH Parker-Hannifin Corp. 1.43 TGT Target Corp. 0.82 信息技术 14.40% 必需消费品 3.77% ADI Analog Devices, Inc. 1.83 COST Costco Wholesale Corp. 1.88 ADP Automatic Data Processing, Inc. 1.31 PG Procter & Gamble Company 1.89 BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 1.21 能源 6.06% CSCO Cisco Systems, Inc. 1.98 CVX Chevron Corp. 1.43 FLT FLEETCOR Technologies, Inc. 0.84 DVN Devon Energy Corp. 1.36 GPN Global Payments Inc. 2.00 EOG EOG Resources, Inc. 1.16 HPQ HP Inc. 0.88 XOM Exxon Mobil Corp. 2.11 IBM International Business Machines Corp. 1.25 金融 20.45% NLOK NortonLifeLock Inc. 0.86 ALL Allstate Corp. 2.06 PAYX Paychex, Inc. 1.32 AMP Ameriprise Financial, Inc. 1.81 SWKS Skyworks Solutions, Inc. 0.92 FNF Fidelity National Financial, Inc. 1.08 材料 4.52% GS Goldman Sachs Group, Inc. 2.96 AMCR Amcor PLC 1.45 JPM 摩根大通公司 3.58 LYB 利安德巴塞尔工业公司 1.52 MET 大都会人寿保险公司 2.87 NUE 纽柯钢铁公司 0.80 TROW T.Rowe Price Group 1.95 SCCO 南方铜业公司 0.75 TFC Truist Financial Corp. 1.41 房地产 7.29% WAL Western Alliance Bancorp 1.44 EQR Equity Residential 1.73 ZION Zions Bancorpration, NA 1.29 EXR Extra Space Storage Inc. 1.37 医疗保健 15.41% KIM Kimco Realty Corp. 1.42 ABT 雅培实验室 4.06 PSA 公共存储 1.38 BMY 百时美施贵宝公司 1.77 WY 韦尔豪泽1.39 CI Cigna Corp. 1.43 公用事业 5.57% CVS CVS Health Corp. 1.28 AEP 美国电力公司 1.91 LLY 礼来公司 1.15 DTE DTE Energy Co. 1.06 HUM Humana Inc. 1.25 WEC WEC Energy Group Inc. 1.23 MRK 默克公司 1.52 XEL Xcel Energy Inc. 1.37 PFE 辉瑞公司 2.15 REGN 再生元制药公司 0.80
美国国家可再生能源实验室 (NREL) 与美国能源部 (DOE) 水力技术办公室 (WPTO) 合作,开发了一种独特的研发方法,以推进海洋能源海水淡化。海水淡化是 WPTO 推动蓝色经济 TM 投资组合 [1] 的一项基础投资,也是该投资组合的首笔投资。NREL 的海洋能源海水淡化涵盖技术经济可行性研究、数值建模和组件和子系统级别的实验室测试,以及液压和电动反渗透波浪能转换器 (HERO WEC) 的开发。这种多层次的方法实现了创新的反馈循环,其中从实验室和现场实验中获得的数据和经验教训可用于改进建模工具和分析技术,确定未来年度活动的优先级,并改进 NREL 和整个 WPTO 投资组合内的战略方向。 NREL 主导的研究的主要目标是确定与波浪能海水淡化商业化相关的关键障碍,并开发海洋能源行业可以采用的解决方案。值得注意的是,虽然 WPTO 的海洋能源组合包括波浪能、潮汐能、洋流能、热梯度能和压力梯度能,但大部分海洋能源海水淡化工作都集中在波浪能海水淡化上。同时,这些研发活动可以帮助为行业和学术技术提供技术援助和支持。这两个轨道有助于建立一个共同的解决方案社区方法,同时也确定了发展强劲行业所必需的海洋部门以外的关键利益相关者、政府机构和其他组织。