摘要 — 可再生能源对于孤岛电力系统供电具有吸引力。当光伏系统 (PV) 的渗透率变大时,电力需求无法消耗所有的光伏输出,但需要削减光伏输出。热泵热水器和电池储能系统的需求响应 (DR) 可以减少削减。水厂系统也适合 DR 资源,因为许多水厂系统都有大型水箱或水坝作为储水设施。为了充分利用水厂系统的巨大灵活性,需要对 DR 资源进行多日协调控制。本文构建了具有多个 DR 资源的孤立电力系统的优化模型,作为制定协调控制方法的第一步。比较了 2 周优化和 1 天优化之间 DR 资源的运行情况,分析了 5 种光伏容量设置的长期规划效果。仿真结果表明,DR 协调控制的适用规则因季节和安装的光伏容量而异。
1 名古屋大学材料与系统研究所,日本名古屋 2 名古屋大学电气工程系,日本名古屋 电子邮件:{imanaka; s.sugimoto; tkato}@imass.nagoya-u.ac.jp;t.bigssk@gmail.com 摘要 — 可再生能源对于向孤岛电力系统供电具有吸引力。当光伏系统 (PV) 的渗透率变大时,电力需求无法消耗所有的 PV 输出,但需要减少 PV 输出。热泵热水器和电池储能系统的需求响应 (DR) 可以减少弃电。自来水系统也适合 DR 资源,因为许多自来水系统都有大型水箱或水坝作为蓄水池。为了充分利用自来水系统的巨大灵活性,需要对 DR 资源进行多日协调控制。本文首先建立了包含多个需求响应资源的孤立电力系统优化模型,作为制定协调控制方法的第一步。对比了2周优化和1天优化下需求响应资源的运行情况,分析了5种光伏容量设置下长期规划的效果。仿真结果表明,需求响应协调控制的适用规则随季节和光伏安装容量的不同而不同。
摘要 .本文探讨了基于“绿色”能源利用的高层建筑节能技术方案,包括:采用风光互补发电装置和垂直轴涡旋风力发电装置,既利用高空水平风流的能量,又利用上升气流的能量。在分析现有技术的基础上,提出了建设风光互补发电装置节约高层建筑能源的一般原则,包括:为保证安全运行和无远程干扰,建议采用具有捕捉风流的空腔的穹顶设计来封闭风力涡轮机;为保证环境友好和便于管理,建议采用模块化设计的各种垂直涡旋风力涡轮机;为高效利用太阳能,建议将光伏电池集成到穹顶的外部结构中;为降低工程造价,建议利用现有的高层建筑。提出一种涡流风力发电装置,可以利用小风和低位热流,减少低频振动,提高风能利用的稳定性和效率,并且易于安装、维护和修理。
“再生能源”是指由额定容量不超过 15 兆瓦的发电装置产生的能源,该发电装置将排气烟囱或管道产生的热量转化为电能,并且不燃烧额外的化石燃料。再生能源不包括任何使用以发电为主要目的的过程(包括但不限于涉及发动机驱动发电或抽水蓄能发电的任何过程)产生的能源(无论是否损失)的系统产生的能源。虽然再生能源在《可再生能源法》中没有被定义为可再生能源,但根据《可再生能源法》,再生能源不包括任何使用以发电为主要目的的过程(包括但不限于发动机驱动发电或抽水蓄能发电)产生的能源的系统产生的能源。
图3。在2050年,在基于项目的(左)和海上网格方案(右)中,到达2050年的近海风力GW(右)。绿色显示陆地线,橙色的越野国家到国家线,浅蓝色网状海上线和深蓝色集线器连接的海上风力发电装置。这些数字取自(Koivisto,Gea-Bermudez等,2019)。
摘要:介绍了浮式液压波浪发电装置——(龙一号)的最新研究进展。龙一号是一种点吸收式波浪能转换装置,利用具有储能功能的液压发电系统作为中间环节,实现机械能、液压能和电能的转换。建立了液压发电系统的数学模型,分析了蓄能器的调节作用。仿真结果表明,蓄能器对液压发电系统中压力和流量的控制与调节作用明显,验证了蓄能器可以稳定周期运动激励产生的电能。
微电网是一种小型电网,它接收和/或生产来自可再生能源、储能设备和其他发电装置(如主发电厂)的电力。微电网具有诸多优势,其中包括在电网故障期间提供备用电力,从而增强管理局本地能源供应的弹性,例如圣克罗伊岛的里士满发电厂或圣托马斯岛的兰道夫哈雷发电厂的发电中断,或因车祸或树木过度生长而导致的停电。此外,微电网还可以独立运行,继续向关键区域(例如热带风暴期间的医院)供电,从而提高可靠性并减少服务中断。
可再生微电网 (RE mini-grids) 是指一个或多个主要来自可再生能源的本地发电装置,可为偏远地区提供可靠且价格合理的电力。发电来源包括太阳能光伏 (PV) 和风能(配有电池储存)、生物质、微型和小型水力发电厂以及混合系统。可再生能源微电网的燃料成本低或为零,具有成本效益并可减少碳足迹。它们可以独立运行,无需连接到国家电网。可再生能源微电网在农村电气化方面也发挥了重要作用,尤其是在电网扩展不可行的情况下。