摘要:由于可持续分配系统所需的分布式能源(DER)的渗透增加,因此公用事业需要新的电压控制策略。传统的电压控制策略无法以协调且可扩展的方式支持DER的增加,以满足运行电压调节要求。在电力电子转换器支持的支持下,储能系统可以提供快速,光滑和灵活的电压控制服务。在本文中,为储能系统开发了一种有效且易于实现的基于灵敏度的电压控制策略。使用西北华盛顿的工业馈线数据验证了开发的控制策略。提出的策略可以减轻电压不平衡问题,改善电压计算和正确的功率因素,同时支持可持续的分配系统操作。
在实施任何大规模自动识别技术 (AIT) 系统之前,国防部必须明确阐述全球过境可视性 (GITV) 战略。该策略将定义自动识别技术的总体方向,阐明其使用需求和限制。本报告的编写并不依赖加拿大武装部队 GITV 战略,因此旨在最大限度地发挥该技术的优势,同时保持安全性和将 RFID 技术集成到正在使用的条形码系统中的平衡。
本文通过将相变材料(PCM)纳入建筑物供应气管中,以增加建筑物的热存储能力,从而提出了一种新颖的储能解决方案。与PCM集成壁相比,该解决方案具有各种优势,包括更有效的传热(强制对流和更大的温度差异)。在非高峰时段,系统以供应空气温度在材料的凝固点以下以冷却能量为PCM充电。在高峰时段,使用较高的供应空气温度,以便可以将存储的能量排放到供应空气中。这将建筑物的冷却负载的一部分从峰值的小时转移到非高峰时段。使用实验数据开发并修改了导管中PCM熔化和凝固的数值模型。通过将PCM模型与simulink共模拟平台中的能量全型DOE结合到EnergyPlus典型建筑模型来进行整个构建能量模拟。模拟,而PCM存储将On-Peak的能源消耗降低了20-25%。使用当前使用时间的电力率确定电力成本和投资回收期。
在艾伯塔省,电力分配系统由公用事业公司运营,是电力系统中电压为 25 千伏或更低的部分。这些分配系统用于将电力从艾伯塔省互联电力系统输送到最终用户。分布式能源资源是任何连接到电力分配系统并能为其提供能源的资源。这包括配电连接发电资源和能源存储。本报告重点介绍配电连接发电资源,这些资源通常连接到客户所在地的配电系统。
A. Flanders ............................................................................................................................................. 39
•首先,DERS是小型发电机(与“常规”发电厂相比),通常少于5,000 kW,例如太阳能光伏阵列(无论是小型屋顶还是带有太阳能电池板行的大型田地),还是电池存储系统,连接到传统上用于服务家庭和企业的路边公用事业分配系统。•第二,在100多年来,实用的路边分配系统旨在将电能运送到下游到连接到高压电网的大型发电厂的房屋和企业。通常,电源是在每个客户仪表处的中型和低压分销线路传递到单个服务连接的。与高压电网不同,分配系统是为下游功率流而设计的 - 从高压电网到街道和单个客户的分配变电站变压器。•第三,没有DER,由于删除了公用事业源,因此在停电后保证分配系统会崩溃。使用DER,具体来说,当发电超过负载时,分布系统也不能立即倒塌,因为即使已删除了实用程序源,DER也支持负载。
– – 英国罗切斯特:商业和军事应用的飞行控制、机上娱乐和平视显示器;电力分配系统、驾驶舱系统、机身系统控制与监控、客舱系统、检测与警报系统以及商业应用的数据分发 – – 华盛顿州雷德蒙德:飞行控制和平视显示器 – – 印第安纳州韦恩堡:商业和军事应用的发动机控制、飞行控制和线束;飞行控制、电力分配系统、驾驶舱系统、机身系统控制与监控、客舱系统、检测与警报系统以及商业应用的数据分发 – – 新加坡:商业应用的飞行控制、电力分配系统、驾驶舱系统、机身系统控制与监控、客舱系统、检测与警报系统以及商业应用的数据分发
在天然气分销段中,2022年有1,352,384英里的分销主电源,自1990年以来增加了55%或480,227英里。2分配系统CH 4和CO 2排放 - 主要来自管道,计量和调节(M&R)站的逃避排放 - 占CH 4排放的9%,占天然气系统中CO 2排放量的0.1%。塑料管道的使用增加,其排放量低于其他管道材料,并且M&R站的升级减少了CH 4和CO 2从分配系统中排放。分配系统CH 4在2022年的排放量比1990年的水平低70%,比2021排放量低1%。年度CO 2在1990年至2022年的时间序列中,该细分市场的年度排放率少于100万吨CO 2。