注意:系统设计可能会根据详细的现场审核而改变。估计节省量基于客户提供的过去用电量和公用事业费率。实际系统生产和节省量将根据最终系统设计、配置、公用事业费率、适用补贴和您的能源使用情况而有所不同。您的公用事业公司规定的公用事业费率、收费和费用结构不受此提案的影响,并且可能会根据公用事业公司的判断在未来发生变化。本报告中的生产计算基于现场位置的历史气候数据,代表未来太阳能生产的典型估计值。
螺旋风扇直接与电动机相连,由塑料制成,叶片轮廓带有翼片,叶片末端采用特殊模具,可降低噪音并提高通风性能。控制器通过切相速度调节器管理风扇速度,以优化运行条件和效率,并允许设备在热泵中工作,即使在室外温度较高的情况下也是如此。这种调节还可以降低设备的噪音水平,事实上,控制器调节风扇速度的典型条件是夜间和春季和秋季。这确保了只要有机会,机器就会将风扇速度降至最低,从而降低噪音。风扇为螺旋型,直接与 6 极电动机相连,防护等级为 IP 54,配有符合 UNI EN 294 的异形喷嘴和事故预防格栅。
PackageCare 是一项服务合同,旨在帮助客户从其空气系统投资中获得最大收益。无论是 Ingersoll Rand 设备还是竞争对手的设备,无论是新压缩机还是二手压缩机,使用 PackageCare 客户都可以获得无忧的系统可靠性,并得到业内最全面的服务计划的支持。我们是业内唯一一家提供此类服务覆盖的 OEM。
摘要 在高能千瓦平均功率纳秒激光系统 Bivoj 中实现了一种基于硅空间光调制器上液晶的全自动故障安全光束整形系统。整形系统可校正系统前端的增益不均匀性和波前像差。通过整形,成功改善了前端输出处的光束强度分布和波前。由光束质量参数定义的光束均匀性提高了两到三倍。波前的均方根值提高了 10 倍以上。因此,来自第二个前置放大器的整形光束导致第一个主低温放大器输出处的光束轮廓得到改善。整形系统还能够创建非普通光束形状、在光束中印记交叉引用或屏蔽光束的某些部分。
净计量?是 ☐ 否 ☐ 集团净计量?(如果是,请直接向您的公用事业公司提供集团信息)是 ☐ 否 ☐ 非出口?是 ☐ 否 ☐ 参与标准报价计划?是 ☐ 否 ☐ 参与批发电力市场?是 ☐ 否 ☐ 合格设施 1 是否将 100% 的输出出售给互连公用事业公司?合格设施 1 是否打算以批发价将电力出售给互连公用事业公司?
电力负荷表 房屋平方英尺 X 3(瓦) 千瓦 小家电电路@1500瓦/个(最少两个) 千瓦 洗衣电路@1500瓦/个 千瓦 炉灶 千瓦 灶台 千瓦 烤箱 千瓦 电热水器 千瓦 电动干衣机 千瓦 垃圾处理器 千瓦 微波炉 千瓦 电动汽车充电器 千瓦 其他负荷 千瓦 小计: 千瓦 采暖通风和空调 (HVAC) 千瓦 1. 小计的前 10 千瓦@100% 千瓦 2. 小计的余数@40% 千瓦 3. 空调负荷@100% 千瓦 总负荷(添加 1-3 行) 千瓦
去年,系统和本地加权价格之间的差距有所缩小,这一趋势在 2020 年延续。本地 RA 的加权平均价格为 4.96 美元/千瓦月,而系统 RA 容量的加权平均价格为 4.75 美元/千瓦月。本地 RA 价格也有所上涨——2020 年本地地区的加权平均价格从湾区的 3.86 美元/千瓦月到斯托克顿的 7.70 美元/千瓦月不等,而 85 百分位价格从未指定的 PG&E 本地容量的 5.50 美元/千瓦月到 Sierra 的 9.25 美元/千瓦月不等。与前几年报告的价格相比,这些价格有显著增长。对于灵活容量,价格并不高于系统容量的价格。2020 年灵活容量的加权平均价格为 4.65 美元/千瓦月,而非灵活系统容量的加权平均价格为 4.81 美元/千瓦月。
摘要。本研究探讨了在智能电网中使用模糊逻辑创建和执行能源管理方法,目的是有效地整合可再生能源。该研究采用了经验数据,包括可再生能源生产信息、能源使用变化、电池存储的当前状态以及采取的控制措施。数据分析表明,可再生能源存在显著差异,即太阳能从 350 千瓦到 410 千瓦,风能从 180 千瓦到 220 千瓦,水能从 120 千瓦到 150 千瓦。不同部门的能源消耗呈现出不同的模式。住宅消费从 250 千瓦到 275 千瓦,工业需求从 300 千瓦增加到 330 千瓦,商业消费从 200 千瓦波动到 225 千瓦。电池存储状态出现变化,电池1从150 kWh增加到165 kWh,电池2在180 kWh和195 kWh之间波动,电池3维持在200 kWh至215 kWh的稳定范围内。基于模糊逻辑的控制动作的使用展示了灵活性,其中控制动作1的范围从0.6到0.8,控制动作2在0.5到0.7之间波动,控制动作3在0.6到0.9之间变化。该研究强调了基于模糊逻辑的能源管理系统的灵活性和快速响应。它可以实时调整控制动作以适应可再生能源发电、消费模式和电池存储的变化。这表明它有潜力优化能源流动并确保智能电网中的电网稳定性,促进可再生能源的有效整合。
注:资本支出假设如下:太阳能光伏 (PV):2030 年为 270-690 美元/千瓦,2050 年为 225-455 美元/千瓦;陆上风电:2030 年为 790-1435 美元/千瓦,2050 年为 700-1070 美元/千瓦;海上风电:2030 年为 1730-2700 美元/千瓦,2050 年为 1275-1745 美元/千瓦;电解器:2030 年为 380 美元/千瓦,2050 年为 130 美元/千瓦。加权平均资本成本:按 2020 年值计算,不含各地区技术风险。土地可用性考虑了几个禁区(保护区、森林、永久湿地、农田、城市地区、5% [光伏] 和 20% [陆上风能] 的坡度、人口密度和水资源可用性)。资料来源:IRENA,2022 年。全球氢贸易以实现 1.5C 目标。第一部分:2050 年贸易展望和未来发展方向
注:资本支出假设如下:太阳能光伏 (PV):2030 年为 270-690 美元/千瓦,2050 年为 225-455 美元/千瓦;陆上风电:2030 年为 790-1435 美元/千瓦,2050 年为 700-1070 美元/千瓦;海上风电:2030 年为 1730-2700 美元/千瓦,2050 年为 1275-1745 美元/千瓦;电解器:2030 年为 380 美元/千瓦,2050 年为 130 美元/千瓦。加权平均资本成本:按 2020 年值计算,不含各地区技术风险。土地可用性考虑了几个禁区(保护区、森林、永久湿地、农田、城市地区、5% [光伏] 和 20% [陆上风能] 的坡度、人口密度和水资源可用性)。资料来源:IRENA,2022 年。全球氢贸易以实现 1.5C 目标。第一部分:2050 年贸易展望和未来发展方向