NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。
由于电力购买协议允许企业锁定可持续电力的长期价格,因此当利益相关者看到巨大的经济和环境效益时,他们的信心将大增。除其他举措外,与 Atlas 合作签订企业电力购买协议正在帮助 Antofagasta Minerals 实现减少 30 万吨二氧化碳排放的目标。
摘要:热能存储 (TES) 是提高聚光太阳能发电 (CSP) 电厂可调度性的最合适解决方案。用作显热存储 (SHS) 的熔盐是最广泛的 TES 介质。然而,新颖且有前景的 TES 材料可以以不同的配置应用于 CSP 电厂,从而最大限度地降低 TES 成本并提高工作温度,以提高相关电源块的热性能。本综述的第一个目标是概述目前运营设施中最广泛的 CSP 技术、TES 技术和 TES-CSP 配置。在收集完这些信息后,第二个目标是收集和展示过去十年 (2011-2021) 内现有的欧洲和北美 TES-CSP 研究与开发 (R&D) 项目。介绍了与这些项目相关的数据,例如 TES-CSP 配置路径、所应用的 TES 和 CSP 技术、存储容量、相关电源块以及商业升级项目的平准化电力成本 (LCOE)。此外,还提取了项目信息,例如位置、研究期、项目负责人和拨款预算。建立了从 2011 年开始的研发项目的时间表,显示了项目结束时达到的技术就绪水平 (TRL)。
电池技术和复合材料结构等航空学各个领域的创新为前所未有的飞行器设计打开了大门。高空长航时 (HALE) 飞机就是一个例子。顺应这一趋势,德国航空航天中心 (DLR) 押注于“高空平台 (HAP)”,这是一种太阳能供电的 HALE 无人驾驶飞行器 (UAV),用于类似卫星的操作。在整个任务过程中,HAP 将不得不应对极端环境条件,其特点是空气温度和密度低,辐射量大。因此,电子设备的正常运行将受到危害。本文涵盖了 HAP 上航空电子设备的热管理。为此,我们构建了一个基于第一原理的数学热模型。首先,该模型代表当前的 HAP 设计。根据估计,可以预测航空电子设备将面临过热和过冷的挑战,温度将达到 -60°C 至 190°C 之间。随后,应用了温度控制技术。选择被动技术作为首选,初步结果表明,引入导电板、涂料和散热器可确保航空电子设备的温度保持在其特定的工作温度范围内。
摘要:Qualtra是一种创新的10 MW地热电厂提案,采用闭环设计来减轻排放,确保没有直接释放进入大气。进行了彻底的评估,利用能量和自行量分析,生命周期评估(LCA),Exergo-Wergo-Wormanic Analysis和Exergo环境分析(EEVA)进行了彻底的评估。LCA结果,利用食谱2016中点方法,包括提供的所有环境指标。实施的技术可以避免Qualtra工厂的直接大气排放,因此环境影响主要是由于生命周期中的间接排放。与其他常规系统相比,全球变暖电位指标获得的结果约为6.6 g CO 2 eq/kWh。的贡献分析表明,施工阶段占主导地位,占几乎所有LCA中点类别影响的90%以上,不包括平流层臭氧耗竭,这是由操作和维持阶段的影响支配的,约为87%。端点指标,以使用归一化和加权在组件级别估算单个分数值。然后将所得的单分数用于Exergo环境分析(EEVA),突出了井系统作为最有影响力的贡献者,占总影响的约45%。对环境影响的其他实质性贡献包括冷凝器(21%),涡轮机(17%)和Hegeo(14%)。EXERGO-COANSONIC分析评估了主要工厂组件的成本分布,预计电力成本约为9.4 c€ /kWh。
所有潜在的重复使用概念都探索了一个独特的机会,可以利用该网站的位置优势,可访问的基础设施和公用事业,以在敦刻尔克市创建经济驱动力。根据可行性和市场需求,已选择了两个首选的重复使用概念(在Pomfret镇)(在Pomfret镇)。垃圾填埋场被作为重建策略包括在内,因为它们有可能增加就业机会并纳入清洁能源实践。预计这些首选地点替代方案将为该地区带来最大的收益。但是,如果发生经济和市场的变化,并且会出现重新开发的新机会,则将考虑与首选概念的偏差。下图中包含两个首选网站重复使用概念。
摘要 — 已经对各种规模和类型的发电厂发展中水能潜力的可用性进行了研究。由于大多数现有水源流量小、水头低,本研究旨在设计一个微型水力发电中心,作为避免电力危机的方法之一,利用可再生能源潜力之一,即微型水力发电厂中的水能潜力。进一步的研究涉及水资源与微型水力发电厂 (MHPP) 建设的关系,特别是与流速、渠道横截面积和流量相对应的阿基米德螺旋涡轮机指导参数。它旨在将当地能源潜力与阿基米德螺旋涡轮机的输出功率联系起来。本研究使用的方法是 1. 观察 2. 数据收集和 3. 数据分析。这项研究采用观察法进行,采用现场数据收集技术,并借助测量设备收集与相关参数相关的数据覆盖范围。结果显示,渠道上可用的功率为 946 kW,涡轮机产生的功率为 5.9 kW。
当需要动用更昂贵的旋转储备来维持平衡时,可以要求虚拟电厂 (VPP) 快速提升发电量。这减少了所需旋转资产的数量和持续时间。先进的虚拟电厂 (VPP) 提供的快速、无影响的响应使系统运营商有信心依赖非常规运营储备。虚拟电厂 (VPP) 可以同时防止现有需求响应 (DR) 项目中常见的参与疲劳。这是虚拟电厂 (VPP) 和需求响应 (DR) 项目的一个关键区别。虚拟电厂 (VPP) 将 DER 的使用转化为对电网的直接支持,由系统运营商决定。随着呼叫变得越来越频繁,需求响应 (DR) 参与者的退出率相当可预测且相当可衡量。另一方面,虚拟电厂 (VPP) 利用整个机组的灵活性来调节参与度,而不会影响过程或舒适度,使其“始终在线”。