摘要:能源供应问题已成为重要的社会问题,因此,结合可再生能源提高微电网系统的稳定性,提出一种光伏混合电网控制系统。基于直驱风力发电系统和光伏发电系统的运行原理,提出了一种风光混合微电网的直流电压源控制策略,并通过实验验证了其有效性。在混合微电网在风速突变时的动态响应中,t=6s后风速发生变化,光伏发电系统的有功功率从6200W降至5500W。然后,分析了微电网系统的重要参与因素,并随着特征值运动轨迹的变化,将光伏发电系统的直流电压参数优化至2e-3,验证了所提控制系统的有效性和实用性。
不断增长的全球能源需求与资源和空间限制相结合,需要增强结晶硅太阳能电池,这是当前的主要太阳能技术。但是,由于他们开始接近理论效率限制,他们的效率仅在最近20年中逐渐提高。主要损失的来源是热化,其中超过硅吸收的带隙的能量是热量的。有机分子中的单线激子裂变已被提出以减少这些损失。通过使有机层吸收高能光,并将从单裂裂变过程产生的三重态激子转移到硅中,该光谱区域中的光电流可以增加一倍,从而将效率从传统限制提高的29.4%提高到42%。
可再生能源正在迅速扩展,在2022年达到约3400吉瓦的安装全球能源(EI,2023年)。预计未来几年这些趋势将加速,因为2027年预计将增加约1400 GW(IEA,2023年)。这一发展的主要驱动力是需要满足人口不断增长的能源需求的增加,同时满足巴黎协议设定的目标,以减少汽车排放并减轻气候变化的影响(IPCC,2023; UNFCCC,2015)。太阳能光伏(PV)最近在所有可再生能源中经历了最显着的增长(图1)(Ritchie等,2023),预计将在2026年和2027年分别超过天然气和煤炭,成为最大的能源来源(EI,2023)。如今,亚洲拥有世界上最大的PV装机容量(2022年618.8 GW),其次是欧洲(227.3),北美(128.9),南美(32.7),南美(32.7)(32.7),Ocea-Nia(27.4)(27.4)(27.4)和非洲(27.6)和非洲(11.6)(图1)(图1)(图1),与中国(392. 4 GW)(392. 4 GW)(111岁)(111 nesite and Unterne)(4.4 GW)(4.4 GW),(Unternit.5.5)三个国家(EI,2023; Ritchie等,2023)。
2.5虽然在单独考虑对公共提案的实质性福利时,没有任何有害影响是不可接受在整体规划平衡的背景下,提议发展的总体(累积)不利影响。因此,该开发将违反本地计划的政策RM6的相关要求以及当地计划政策S5,E6和E7。
太阳能光伏 (PV) 技术的最新进展显著提高了太阳能系统的效率、材料和应用,推动了向更可持续的能源解决方案的过渡。本文概述了这些进步及其对太阳能未来的影响。太阳能光伏技术的重大突破之一是高效光伏电池的开发。电池设计和制造工艺的创新显著提高了转换效率。例如,多层半导体材料的多结太阳能电池在集中阳光下的效率超过 40%。此外,钝化发射极背面电池 (PERC) 技术和双面太阳能电池(从两侧捕获光线)的进步进一步提高了传统硅基光伏电池的效率。材料科学在推进太阳能光伏技术方面也发挥了至关重要的作用。钙钛矿太阳能电池等新材料的出现以其高效率和低生产成本的潜力彻底改变了该领域。钙钛矿材料具有灵活性和易于制造的特点,可实现轻便且适应性强的太阳能电池板。此外,有机光伏 (OPV) 和量子点太阳能电池的进步促进了柔性、半透明和美观的光伏板的开发,扩大了其应用范围。由于这些进步,太阳能光伏技术的应用范围已大大拓宽。太阳能电池板与建筑材料(如太阳能窗和光伏屋顶瓦)集成的创新促进了太阳能系统与建筑设计的无缝结合。此外,包括高容量电池和混合系统在内的能源存储解决方案的进步正在提高太阳能使用的可靠性和效率,使其成为住宅、商业和工业应用的可行选择。这些进步共同有助于降低太阳能成本,提高其可及性,并促进其在全球范围内的采用。随着研究和开发的继续,未来的创新有望进一步提高太阳能光伏技术的效率、多功能性和经济可行性,加强其在实现全球可持续性和能源独立方面的作用。
抽象的微生物燃料电池和生物光伏系统(BPV)相似,因为它们使用阳极和氧气光合细菌来产生由光触发的细胞外电流。在过去的几十年中,接线方案和多代电极开发的进步有助于在BPV的研究和应用中取得重大进步。有报道称,功率密度高达0.5 w m -2,可以为小型电气设备(如数字时钟)提供动力。由于标准化的进步,可以进一步利用Bio Photelectroectro化学现象来回答有关生物体的生物学问题。强调生物材料,电极设计和界面布线问题,我们希望为生物学家和电化学家提供全面的BPV演变概述,并建议该地区的未来方向。关键词:BPV-生物植物,微生物,真核微藻类,蓝细菌。
摘要。预计在未来十年,尤其是在建筑物中,使用锂离子电池作为太阳能电池板等可再生能源的中间储能装置将日益流行。光伏和锂离子电池系统会带来一定的火灾风险,在将其应用于新建或现有建筑物之前需要考虑这些风险。了解这两种系统的火灾行为以及它们如何影响建筑物对于减少火灾后果至关重要。这项工作的目的是对光伏和锂离子电池装置的主要消防安全挑战进行分类,以防止建筑物中出现火灾和爆炸危险情况。这些挑战与增加的点火风险、改变的火灾动态和增加的火灾蔓延风险以及对消防员造成阻碍和危险的装置有关。研究方法包括多种方法的组合:从文献和实验工作中吸取的先前经验教训以及案例研究分析。光伏装置会引起点火、促进火势蔓延并阻碍灭火。锂离子电池装置可能会增加点火风险、导致火势迅速增长和蔓延、干扰灭火并增加爆炸危险。知识的发展对于在国内和国际建筑规范中纳入新的法规和修改现有法规非常重要。
摘要。由于功率波动和反应物的增加,尤其是工业部门的增加,光伏生成系统和可变需求的整合可能会导致分配网络的不稳定。为了响应,光伏设备已配备了本地存储系统,最终吸收了功率波动并改善了安装性能。但是,在此过程中,忽略了能源存储可能提供的其他功能。因此,本研究提供了多模式能量监控和管理模型,该模型可以通过最佳的储能系统的最佳运行来实现电压调节,频率调节和反应性补偿。有了这个目标,开发了一种平滑控制算法,该算法与公共连接点处的电网参数相互作用,还允许基于工业需求概况的反应能力补偿。此策略在能源消耗之前使用长期的短期记忆神经网络,其RMSE相对较低为1.2E-09。先前使用实时的Opal-RT模拟器在开发环境中验证了结果,并在Cuenca大学的电微电网实验室进行了测试。这种配置允许建立需求预测模型,以改善对日常能源生产的监督,自动化和分析。%和2%。提供了一系列的结果并分析了新工具,该工具允许利用多模功能的提供,通过减少总谐波畸变THD(V)和THD(I)独立的0.5,从而实现了最佳的电压调节并提高功率质量。
摘要。由于功率波动和反应物的增加,尤其是工业部门的增加,光伏生成系统和可变需求的整合可能会导致分配网络的不稳定。为了响应,光伏设备已配备了本地存储系统,最终吸收了功率波动并改善了安装性能。但是,在此过程中,忽略了能源存储可能提供的其他功能。因此,本研究提供了多模式能量监控和管理模型,该模型可以通过最佳的储能系统的最佳运行来实现电压调节,频率调节和反应性补偿。有了这个目标,开发了一种平滑控制算法,该算法与公共连接点处的电网参数相互作用,还允许基于工业需求概况的反应能力补偿。此策略在能源消耗之前使用长期的短期记忆神经网络,其RMSE相对较低为1.2E-09。先前使用实时的Opal-RT模拟器在开发环境中验证了结果,并在Cuenca大学的电微电网实验室进行了测试。这种配置允许建立需求预测模型,以改善对日常能源生产的监督,自动化和分析。%和2%。提供了一系列的结果并分析了新工具,该工具允许利用多模功能的提供,通过减少总谐波畸变THD(V)和THD(I)独立的0.5,从而实现了最佳的电压调节并提高功率质量。
摘要 2019 年上半年,越南经历了太阳能光伏 (PV) 安装热潮,装机容量增至 4,450 兆瓦。这使越南超过泰国,成为东南亚装机容量最大的国家。本文探讨了越南太阳能热潮的根本驱动因素、进一步应用太阳能的障碍以及下一阶段太阳能应用的合适策略。研究人员对来自政府机构、国际组织、非政府组织、大学、研究机构和行业的专家进行了 46 次半结构化访谈。研究发现,对新项目慷慨的上网电价 (FIT) 为 93.5 美元/兆瓦时,加上免税等支持政策,是越南太阳能光伏热潮的主要直接驱动因素。根本驱动因素包括政府希望提高能源自给自足水平以及公众对当地环境质量的要求。输电网容量有限和行政程序复杂是主要障碍之一。展望未来,越南具有继续扩大太阳能光伏发电规模的巨大潜力,而市场机制将在这一过程中发挥重要作用。越南的案例与更广泛的能源转型讨论相关。