我们评估了411个公用事业尺度(即> 5 mW AC和地面安装)光伏(PV)项目的表现,总计21.1 GW DC(16.3 GW AC)的能力,该项目在2007年至2016年在美国实现了商业操作。这种项目的范围超过了2017年美国产生的所有太阳能的50%以上。使用有关单个项目宪章的详细信息,结合了建模的辐照度数据,我们评估了实际的第一年绩效在多大程度上达到了建模和陈述的期望。然后,我们通过采用“固定效果”回归模型来分析随后几年的系统级绩效降解,从而在统计上隔离了年龄对系统性能的影响。我们发现,公用事业规模的PV项目的浮标总体上已经达到了对第一年表现的预期,但是随后的系统级降级 - 造成1.3%/年(6 0.2%)(6 0.2%) - 平均而言,这是比过去的0.5%/年度的年度(通常是0.5%/年)更糟糕的是(平均是0.5%/年)。 1.0%/年)。我们强调,1.3%/年是一种系统级估计值,它不仅捕获模块降解(例如,包括弄脏,植物降解的平衡以及维护和/或其他事件的停机时间)。对各种项目特征的侧面分析表明,在较新的项目和较大的项目以及长期平均温度较低的地点,系统级降解率往往较低。
建立了用于评估热失去传播的UL9540A测试方法,尽管该行业被广泛认可。UL9540A测试的结果将帮助制造商制定安装指南,通风要求,适当的消防方法和消防部门的策略。在UL9540A测试中使用的某些测试结果也存在一些混乱,在某些情况下,对于某些制造商来说,足够的间距可能小于1 ft(0.3 m)。行业经验表明,情况并非总是如此。UL9540A使用了某些标准,例如风速。其背后的原因是,更高的风速将有助于冷却相邻的电池容器,并限制对这些容器的总体损坏,这是正确的,但是在某些情况下,更高的风速也将有助于跳到相邻容器。因此,UL9540A是一种非常有用的测试方法,可以评估热失去传播,但不能保证在存在某些环境条件时不会发射。只有足够的间距才能做到这一点。
公用事业部弗里蒙特市向弗里蒙特市,内布拉斯加州及周边地区提供天然气,电气,水和废水服务。弗里蒙特(Fremont)是一个位于内布拉斯加州东部的成长社区,人口约有27,000人。弗里蒙特公用事业部(FUD)拥有并运营三个煤炭/天然气发射的蒸汽轮机,一辆双燃料燃烧涡轮机和两个社区太阳能电池阵列。FDU还拥有40.89兆瓦的风力资源的购买电力协议(PPA),并与西部地区电力局(WAPA)达成了5 MW的容量协议。FUD是西南电力池的参与者,与奥马哈公共电力区(OPPD)有三个系统互连和互连协议。弗里蒙特(Fremont)有20兆瓦的牢固传输,从杨木风能到弗里蒙特(Fremont),从OPPD到弗里蒙特(Fremont)的5兆瓦企业传输以及从WAPA到弗里蒙特(Fremont)的5兆瓦传输。1.1.1 WAPA IRP要求1.1.1 WAPA IRP要求
•工作权政策(预防非法工作)列出了要求所有员工进行工作权利的要求,以保护所有员工,以保护现代奴隶制。•反贿赂和礼物政策,证实我们不容忍任何形式的贿赂,无论是直接还是间接。董事会和高级管理层致力于根据《 2010年贿赂法》进行防止贿赂。•举报政策,为员工提供有关如何提出任何担忧的指导,并放心,他们可以真诚地提出关注,而不必担心报复。•平等,多样性和包容性政策阐明了我们的承诺,以确保对所有员工进行公平对待,并提供一个工作环境,从而促进尊严和尊重所有员工。•环境,社会和治理政策,确认我们积极寻找机会来改善环境,并为我们的员工和我们交易的社区的福祉做出贡献。
存储和部署产生的能源,一个单元格或一组电池(即收集能量)并从网格或能源产生设施中存储电能,然后在以后的时间内释放该能量,以在需要时提供电力或其他网格服务,包括但不限于,不限于电力电网,电力,电力,电力,电力,电源,或/或能源公司,以及/或能源公司,以及/或/或/或/或商业,或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或商业和/或行业或工业和/或工业和/或工业和/或工业和/或工业和/或工业和/或工业和/或工业和/或工业级别。BESS通常由(但不限于)电池,电池存储容器,现场切换场,逆变器,相关的互连传输线以及监督控制和数据采集系统组成。系统通常用于提供备用或紧急电源和/或不间断的电源,负载脱落,负载分配,独立的12伏汽车电池,电动汽车或类似的功能,与现场使用所消耗的能量有关,不应被视为该法令的贝丝。
这项工作是世界银行集团的产物,由致谢中列出的工作人员和顾问提供了贡献。这项工作中表达的发现,解释和结论并不一定反映了世界银行,其执行董事委员会或其所代表的政府的观点。世界银行不能保证本工作中包含的数据的准确性。本工作中任何地图上显示的边界,颜色,教派和其他信息并不意味着世界银行关于任何领土的法律地位,认可或接受此类界限的任何判断。此处的任何内容均不得构成或被视为对世界银行的特权和免疫的限制或放弃,所有这些都特别保留。
光伏能源一直在不断扩展,它将继续作为最流行的可再生能源源,从最近对实用程序扩展的存储系统进行质量和先进的智能功能,从而增加了功率电网(1)的稳定性和弹性。光伏逆变器中采用的技术是有效的,并且非常稳定。在大多数国家 /地区也进行了产品认证,与网格法规结合使用,为行业带来了一个通用和统一的技术和质量基础,这使得降级者和公司更容易构建新项目并继续增长(2)。本文重点介绍了对大型实用性缩放光伏植物中使用的主要技术的综述,该技术在cir拓扑,冷却,系统集成和系统托图方面。特别关注在不同国家遇到的不同气候的解决方案。本评论以第2节中的电路拓扑讨论开始。在这里,中性点的配置与三级二极管夹具的拓扑结合(3)。单阶段光伏应用中的三个级别拓扑具有很高的效率和可靠性(4),并在行业中广泛使用。此拓扑与热管冷却一起用于室外逆变器,并在第3节中给出了细节。在系统实现方面,有两个主要流都广泛使用。室外额定逆变器安装在室内或容器中的室内逆变器上。在第4节和第5节中对此进行了处理,其中给出并讨论了主要两种解决方案。每种类型的选择在很大程度上取决于本地环境条件和本地reg-
Abstract —This paper proposes a nondominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II) based approach to determine optimal or near-optimal sizing and siting of multi-purpose (e.g., voltage regulation and loss minimization), community-based, utility-scale shared energy storage in distribution systems with high penetra- tion of solar photovoltaic energy systems.小规模的幕后电表(BTM)电池很昂贵,尚未充分利用,其净值很难概括和控制网格服务。另一方面,公用事业规模的共享能源存储(USSES)系统有可能提供主要(例如需求侧管理,系统升级和减少需求费用)以及次要(例如频率调节,资源充足性和能源套利)网格服务。在现有的成本结构下,仅用于主要目的而部署的存储不能证明对所有者的经济利益合理。但是,主要服务的存储空间仅利用电池总寿命容量的1-50%。在拟议的方法中,对于每个候选位置和大小的候选者组,USSES系统对电网电压偏差和功率损失的贡献得到评估,并创建了多种帕托特式前线。USSES系统通过新的染色体表示方法分散。从帕累托(Pareto)最佳阵线列表中,分配系统规划人员将有机会根据所需的目标选择适当的位置。使用实用程序尺度PV和USSES系统的IEEE 123节点分布测试馈线证明了所提出的方法。索引条款 - 使用电池存储; nsga-ii;照片 - 伏;功率损失;公用事业规模的共享能量存储。
摘要:可变可再生能源 (VRE) 的部署增加对确保电力系统可靠运行提出了重大挑战。随着 VRE 渗透率超过 80%,电力系统将需要长时间的储能和灵活性。详细的不确定性分析、识别挑战和提供足够灵活性的机会将有助于在 VRE 来源占比高的情况下实现电力系统网络的平稳运行。因此,本文对电力系统灵活性 (PSF) 进行了全面概述。本综述旨在为研究人员、学者、电力系统规划人员和致力于将 VRE 整合到公用电网以实现这些来源的高份额的工程师提供广泛的电力系统灵活性、PSF 驱动因素、PSF 资源、PSF 规定、用于评估灵活性和灵活性规划的方法。已经彻底审查了 100 多篇关于 PSF 的基本概念、PSF 的驱动因素、PSF 的资源、PSF 的要求、用于评估灵活性的指标、用于测量电力系统网络灵活性水平的方法和方法以及用于 PSF 规划和灵活性规定的方法的研究论文,并从不同维度进行了分类,以便快速参考。