EIPGRID 通过 VPP 平台“EIP”为海外电力公司和公用事业公司提供 DER 运营和监控服务。自 2016 年以来,我们主要为日本和东南亚市场提供服务,并且继最近进入美国市场之后,我们正准备进入欧洲市场。基于我们为全球客户提供的稳定和持久的服务,我们正准备将基于 AI 的 EaaS* 商业化,目标是国内市场。(EaaS:能源即服务)
添加剂制造(也称为3D打印)有可能使任何形状的柔性,可穿戴和可定制的电池开发,从而最大程度地提高储能,同时减少死亡重量和音量。在这项工作中,高能密度lini的三维复合电极结构1/3 MN 1/3 CO 1/3 O 1/3 O 2(NMC 111)材料通过增值税光聚合(VPP)过程与创新的先前方法结合使用。这种创新的方法涉及将金属前体盐溶解到紫外聚糖化树脂中,以便将有害的光散射和增加的粘度最小化,然后在印刷物品的热后处理过程中NMC 111的原位合成。在初始树脂中没有固体颗粒,允许生产较小的印刷特征,这些特征对于3D电池设计至关重要。在本研究中彻底描述了紫外聚糖化复合树脂和复杂结构的3D打印,然后对产生NMC 111的热后处理进行了优化。基于这些结果,这项工作通过前体方法解决了3D打印电池的关键方面之一:需要在电化学和机械性能之间妥协以获得功能齐全的3D印刷电极。此外,它讨论了通过VPP工艺限制电池多物质3D打印的差距。
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此外,除了提高风能和太阳能的利用率之外,还有其他挑战,包括建立电网连接和能源存储能力;通过智能电表继续进行电网现代化;并结合车辆到电网充电(V2G)、需求响应管理(DRM)和虚拟发电厂(VPP)等措施,以便可以充分吸收越来越多的间歇性风能和太阳能发电(包括分布式太阳能),从而逐步取代现有的火力发电,同时也能满足未来仍然强劲的新增电力需求增长。
正如总理安东尼·阿尔巴尼斯在推出雄心勃勃的《澳大利亚制造未来法案》时所说,澳大利亚必须拥抱新的低成本、零排放能源解决方案和未来产业,因为我们正在转向完全可再生的电网,而这种电网由州际电网传输、大规模部署成本不断降低、电池储能系统 (BESS) 得到改进、抽水蓄能以及需求响应管理 (DRM)、虚拟发电厂 (VPP) 和车辆到电网充电 (V2G) 等快速发展的技术所巩固。
Aemo建议仅将CSIRO用于阶跃更改,而CSIRO或GEM仅用于绿色能源方案,以维持CER吸收驱动因素的完整性。如果为变化而保留了对宝石的加权,并且建议在屋顶太阳能PV上保持一致的三分之一的权重,则建议使用电池和VPP。对于最有可能选择的场景,建议使用宝石CER预测提高灵敏度。AEMO还被鼓励,增加对IASR中个人顾问预测的披露以及其关键假设的透明度,因为顾问的预测在很大程度上有所不同。
工厂、办公室和仓库顶部和内部的能源管理系统。许多 C&I 的负载曲线有所不同,主要是白天负载(例如办公楼)。但是,超市等零售企业的负载曲线与住宅负载相似。对于 C&I 客户来说,使用需求管理和电池来降低网络需求电费还有额外的经济激励,如果综合起来,还有机会参与批发需求响应机制。此外,C&I 站点的屋顶太阳能可以为车队电动汽车充电。如果 C&I 太阳能系统足够大,可以在白天为现场电池充电,它可以参与 VPP,尤其是为了满足晚间高峰,在需求持续高涨的冬季更是如此。
1. 在适当的时间注入和吸收适当数量的有功功率和无功功率,以最佳地支持网络电压并减少电压相位不平衡。 2. 在峰值负载期间注入有功功率和无功功率,以减少馈线上的峰值负载。 3. 自主管理电池的充电状态,而不影响电网支持功能。 4. 无缝集成来自外部控制器(例如 ADMS 或 VPP 系统)的外部充电/放电命令。 5. 允许参与基于本地(分散)频率测量的 FCAS 市场。 6. 自主运行,不严重依赖通信。在有通信和上游信息的情况下,它会优化其性能。
电源方案从主 5V 电源构建不同的电源轨。对于 VDD 电源,使用 TPS50601-SP 降压转换器,提供 6A 输出电流能力。这涵盖了 DDR4 内存和监控器(处理器、FPGA 等)的 DDR4 控制器所需的电流。TPS7H4002-SP 降压转换器为 VPP 生成 2.5V。TPS7H3301-SP 调节 VTT 并具有专用输出以提供 VREFCA 参考,从而避免使用额外的组件。对于具有较低质量或辐射要求的应用,可以考虑使用相同方案配置耐辐射电源 IC。在这种情况下,TPS7H4010-SEP 替代 TPS7H4002-SP/TPS50601-SP,TPS7H3302-SEP 替代 TPS7H3301-SP。