分布式储能是增加可变可再生能源(例如最终用户站点太阳能和风能)的自我消费的解决方案。小规模的储能系统可以通过“聚合”为中心协调,以向网格提供不同的服务,例如操作功能和峰值剃须。本文展示了住宅电力存储(家用电池)的集中协调与分布式操作如何影响所有者的节省。用于建模典型英国住户的太阳能光伏(PV)和电池储能的操作,与全系统电源系统模型相关联,以说明长期的能源过渡。基于结果,电力消费者在不使用技术时可以在集中协调的情况下增加4%至8%的节省,单独使用电力存储3-11%,而单独的太阳能PV则增加了2-5%,而PV击棒的总和为0-2%。集中协调系统中更优化的电力价格,因此,为所有消费者节省了更高的私人节省。但是,没有现场能源技术的消费者比PV棒所有者更受益。基于系统级的聚合利益,监管机构应激励使用PV-电池激励造型,即使没有中央协调,他们也能够平衡其电力供求,以使其存储在中央控制。在此分析中未考虑辅助服务中存储所有者的收入以及汇总成本(例如,聚合者收取的交易费用)。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
摘要:已要求将常规化石燃料发电厂的发电能力的5%专门用于韩国的频率法规(FR)目的。但是,发电机的旋转速度无法快速控制,因此FR发电的变化需要一些时间。即使在短时间内,也可能发生频率频率,并且该频率可能超出其参考值的范围。为了克服现有的FR方法的局限性,已安装了374 MW(103 MWH)电池储能系统(BESS),并已安装在韩国的13个地点。在设计BES的FR的能力时,考虑了三个关键因素,即部署时间,交付时间和交付结束。当可以减少这些时间时,可以降低所需的BESS安装能力,从而实现相同的操作效果,而对设施的投资最少。但是,由于需要在较大的容量下安装fr(fr bess)的贝斯,因此采用了一种集中的控制方法。集中式控制方法具有能够立即查看和检查整个系统的优点,尽管对于Fr Bess而言,需要更快,更准确的控制速度来优化上述三个因素。因此,本文提议实施基于分布式自主控制的BES进行频率调节。对于拟议的贝斯神父,中央控制系统负责确定外部因素,例如发电/需求预测;并且该系统的设计使得可再生能源的最佳控制方法和根据实时操作过程中实时频率变化的最佳控制方法,并使用分布式自主控制方法确定并操作。此外,这项研究通过模拟验证,即提出的分布式自主控制方法比具有常规集中控制的FR BES更快地进行FR,从而导致FR成功率的增加,并减少所需的部署时间(例如,200 ms)。
Fig.1 RICE 原则定义了一个对齐系统应具备的四个关键特性,这四个特性并无特定顺序: (1) 鲁棒性 (Robustness) 指人工智能系统的稳定性需要在各种环境中得到保证; (2) 可解释性 (Interpretability) 指人工 智能系统的操作和决策过程应该清晰易懂; (3) 可控性 (Controllability) 指人工智能系统应该在人类的指导 和控制下运行; (4) 道德性 (Ethicality) 指出人工智能系统应该遵守社会规范和普适价值观。这四个原则指 导人工智能系统与人类意图和价值观的对齐。他们本身并不是最终目标,而是服务于对齐的中间目标。
随着热电联产、燃气发电等能源转换技术的发展,区域综合能源系统中电、气、热等多种能源形式高度耦合。本文针对区域电力—天然气系统(REGS),重点研究电力系统与天然气系统的相互作用,提出一种基于分布式注气的REGS综合分析模型,以区域能源站(RES)为能量耦合环节,综合考虑分布式注气成本、弃风惩罚以及能源网络约束,优化REGS能量流,以最小化RES运行成本。进一步以多个RES和分布式注气为控制,研究各类可调资源对REGS运行成本经济性、可再生能源消纳灵活性以及压力保障能力安全性的影响。随后,研究了不考虑注气点的系统优化调度策略和考虑氢气或提质沼气作为注气属性的相应策略。数值算例表明,随着分布式注气点的引入,考虑沼气升级和注氢的经济调度策略提高了系统的经济性、降压水平和风电消纳率,对提高REGS的稳定性和灵活性具有重要意义。© 2020 由 Elsevier Ltd. 出版。
上述规定是与公司配电系统并行运行的任何 DER 的最低要求,电压最高可达 34.5kV。径向配电系统中的大型 DER 可能导致继电和电压控制问题。因此,公司保留在必要时要求升级以维持可靠服务或拒绝任何 DER 互连的选择权,如果此类 DER 会导致无法充分缓解的可靠性问题。这些升级的范围是通过互连研究过程确定的。允许的互连配置任何 DER 与公司配电系统的互连应直接连接到采用以下选项之一配置的电路/馈线:
PSU 的所有其他负载(RRU、MPCU 等)的功耗比 RTU 要低得多,大约不低于整个负载的 20%。对于它们的电源,通常需要额外的电压,例如 +5 V、+2.5 V、-5 V。附加电压的数量通常表明复杂专家的专业性——一个 RTM 中可以实现的附加电压数量越少,可靠性越高,结构越简单,小型化程度越高。然而,通常不需要对不同 RTM 的公共线进行电气隔离,这允许设计非常紧凑的小电压脉冲稳定器(正电压和负电压),其小型化由高于 500 kHz 的高转换频率确保。毫无疑问,EMC 专家必须做大量工作,他们不仅熟悉 HF 设备,而且更熟悉脉冲 PSU 领域。
Teamcenter 是对 NX 和 Tecnomatix 的补充,使公司能够管理从概念构思到报废处置的整个产品生命周期。它的功能通过安全的数据存储库为全球团队提供对项目整个产品和流程信息的可视性,直接解决分布式流程中潜在的低效率问题。Teamcenter 确保有资格的团队成员能够访问项目最新的决策和设计定义。此外,Teamcenter 的协作社区提供了同步工具(即应用程序共享和虚拟会议)和异步工具(即信息工作流和路由功能)的组合,团队可以使用这些工具推动项目向前发展,同时为授权参与者提供做出明智产品决策所需的数据。
经过 70 多年的发展,航空推进系统的燃气涡轮发动机已成为高度优化的机器。尽管如此,人们仍在寻求进一步的性能改进,而降低总体成本也日益成为驱动因素。控制系统在这些指标中起着至关重要的作用,但受到操作环境和系统故障后果的严重制约。人们已经研究了未来发动机控制系统设计面临的巨大挑战。人们已经对分布式控制架构应用于航空发动机的潜在优势进行了初步分析。特别是,控制系统的尺寸、重量和成本可以降低。NASA 正在进行研究以进一步探索这些优势,重点关注高温电子设备和标准化通信接口的开放系统方法所带来的特殊优势。
1 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1987752#:~:text=In%20August%202022%2C%20India%20更新,增强至50%25%20by%202030。 (截至 2024 年 2 月 19 日) 2 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1883915(截至 2024 年 2 月 19 日) 3 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1993550#:~:text=INCOME%2C%202023%2D24-,Indian%20 economy%20is%20to%20grow%20by%20a%20robust%207.3%25%20in,double%20digits%20growth%20of%- 2010.7%25。 (截至 2024 年 2 月 19 日)4 https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/urbanization-rate-in-india-2096096/#:~:text=India%20 had%20an%20urbanization%20rate%20of%201.34%25%20in%202021.,2011%2C%20between%202010%20and%202-021。 (截至 2024 年 2 月 19 日) 5 https://cea.nic.in/dashboard/?lang=en(截至 2024 年 2 月 19 日) 6 https://cea.nic.in/dashboard/?lang=en(截至 2024 年 2 月 19 日) 7 https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151141&ModuleId%20=%202(截至 2024 年 2 月 19 日) 8 https://mnre.gov.in/physical-progress/(截至 2024 年 2 月 19 日) 9 兑换率为 1 美元 = 82 印度卢比 10 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2005596(截至 2024 年 2 月 19 日)