借助 Eagle 超级计算机,NREL 研究人员可以探索复杂的风动力学如何影响风能系统的能量输出、可靠性和成本。得益于能源效率和可再生能源办公室对 Eagle 的投资和分配空间,WETO 研究可以使用高性能计算开展关键项目,例如:(1) 确定美国风能资源丰富且电力需求旺盛的地点,(2) 创建高分辨率模拟,以研究分布式风能的长期风能资源质量和场地条件,以及 (3) 在湍流中首次对兆瓦级风力涡轮机进行高保真模拟,从而实现新的风力涡轮机设计,以增加总能量产量并降低总成本。
本文件包含 1,487 项美国专利,涉及地面光伏应用、系统、组件、材料、制造和支持功能。这些专利于 1951 年至 1983 年颁发;1950 年未发现任何专利。通过搜索美国专利局数据库 USPA 来分离条目。最终搜索策略检索了“电池、热电和光电”类和“光电”、“测试”和“应用”子类下的所有专利以及包含单词“光伏”或“太阳能电池”及其衍生词的专利。在太阳能研究所 (SERI) 专利文件中手动搜索专利增强了数据库搜索。在编制初始列表后,排除了以下类别的专利:空间光伏技术、探测器光伏效应的使用以及仅与光伏技术外围相关的主题。
微电网是一种定制解决方案。每个微电网的配置和资产都是独一无二的,旨在解决特定挑战或实现特定目标。微电网的复杂程度和复杂程度也各不相同,通常包括关键负载和可控负载的混合,以及可控和不可控发电资产的混合,以及中央微电网控制器。公用事业公司开始探索微电网的所有权和运营,以实现社区弹性,尽管客户和第三方拥有的微电网目前更为常见。公司、大学和社区越来越多地选择开发和资助自己的微电网,以确保在停电事件期间继续提供电力服务。表 1 提供了不同类型微电网的定义特征。
本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
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SETP 由 DOE 的技术和政策专家核心小组管理,并通过四个独立的子计划实施:光伏 (PV)、聚光太阳能 (CSP)、系统集成和市场转型。PV 和 CSP 组件专注于通过广泛的应用研究和开发 (R&D) 渠道降低太阳能的平准化成本,该渠道涵盖设备和工艺概念验证、组件和模块原型设计、制造规模扩大和系统演示。系统集成和市场转型组件解决了实现太阳能技术高市场渗透率所必须克服的各种市场和技术问题和挑战。所有计划工作都是通过与行业、政府实验室、大学、州和地方政府以及其他国家组织的广泛合作进行的。
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作者感谢美国国家可再生能源实验室 (NREL) 对本项目的支持者:Doug Arent 和 Adam Bratis 的审核,以及整个可持续航空战略团队对本过程的投入。我们注意到,如果没有 NREL 领导团队的支持以及 NREL 各领域专家的合作,本项目不可能实现。作者感谢 David Fleckenstein 和 T.S.华盛顿州交通部航空部门的“Max” Platts 及其员工,以及科罗拉多州交通部的 David Ulane 审核了本最终报告。我们还感谢与各个组织的同事进行的正式和非正式讨论,包括联邦航空管理局、NASA、DOE、CAAFI、GAMA、NASAO、ACI、垂直飞行协会和相关组织。
第 10 节:模块层压板 B 外部的耐久性 会议主席:UL Solutions 的 Colleen O’Brien 和电力研究所的 Danny Fregosi • 提高太阳能串式逆变器可靠性的机器学习方法 – F Patrick McCluskey,马里兰大学 • 电弧故障检测:模块级电力电子兼容性标准和噪声测量设置 – Christian Fasthuber,Fronius • 光伏逆变器中功率半导体的可靠性评估 – Zheyu Zhang,克莱姆森大学 • 问答时间