本研究提出并开发了基于规则的能源管理策略 (EMS),该策略基于对传统负荷跟踪 (LF) 和电路充电 (CC) 的修改,以有效协调综合多载波混合能源系统的运行。所提出的 EMS 旨在克服传统基于规则的 EMS 的一些挑战,并将其应用扩展到复杂能源系统的管理。该研究部署了一个双层优化方案,以获得最佳系统组件数量,同时在外环中最小化成本、可靠性和排放,并在内环中实施基于规则的 EMS。此外,对最佳系统的结果进行了 48 小时的模拟,以研究所提出的 EMS 对斯特林备用启动、电池存储限制和其他能源矢量生成的影响。结果表明,部署分离式备用和电池可最大限度地减少备用、倾销功率和排放的承诺。然而,在 CC 中分别部署 2 分体和 4 分体斯特林和电池存储时,备用电源的启动次数显著增加 15.34% 和 36%。相应地,系统的运营成本随着分体数量的增加而上升,但由于绿色发电机的容量显著降低,因此能源成本仅略有变化。有趣的是,由于部署了许多小容量 ST 备用电源,电池记录了许多工作周期,存储的能量更少,并且达到了更低的放电极限。其他结果表明,随着备用电源分体的增加和在最佳系统中纳入电池,加热和冷却的产生量大幅增加,因此所提出的 EMS 在处理复杂能源系统方面具有额外的能力。
g E-Bloc 提供: = 无需改变现有电气系统即可为设施添加高功率电动汽车充电 = 增强弹性(备用电源) = 可再生能源调峰(太阳能/能源存储) = 减少发动机发电机排放 = 帮助企业实现碳中和(净零)
只有与新的太阳能装置相结合时才可以。能源存储系统可以为俄勒冈人带来多种好处,包括提高停电期间的能源弹性、减少化石燃料发电机的使用,以及为电网提供服务的潜力,从而降低公用事业满足峰值负荷需求的成本,从而降低纳税人的成本。为家庭添加电池存储的成本很高,而且与太阳能不同,电池目前无法以节省能源账单的形式提供任何回报。大多数房主必须在汽油发电机或太阳能与存储相结合之间做出选择,才能在家中拥有备用电源。在大多数情况下,汽油发电机是成本较低的选择。俄勒冈州有超过 20,000 个没有电池存储的住宅太阳能装置。帮助抵消增加电池存储成本的回扣可以帮助更多俄勒冈人使用家庭电池技术作为备用电源,增强他们的弹性并防止污染。建议的解决方案
太阳能发电是将阳光转化为电能的简单概念。自然界的能量来源之一是阳光。太阳能资源已被广泛用于通过太阳能电池为通信卫星供电。这些太阳能电池没有旋转部件,也不需要燃料,它们可以产生无限量的电能,这些电能直接来自太阳。因此,太阳能系统经常被认为是纯净且对环境有益的。与主电网不相连的太阳能系统称为独立系统。因此,考虑到昼夜循环,夜间太阳辐射为 0 W / m2,拥有备用电源至关重要。备用电源通常在电网系统中联网,但在离网系统中,备用电源必须是储能系统,例如电池、水泵储能、储热或超级电容器。由于这些独立系统的电压和电流不足以满足许多用途,因此太阳能模块通常通过串联许多太阳能电池来创建。在 MATLAB/SIMULINK 环境中使用超级电容器和 PV 电池设计和仿真直流微电网电源管理系统。在电池向负载供电的启动过程中,超级电容器用于弥补任何功率不足。还考虑了电池充电和放电电流的限制。仿真结果证明了所建议的电源管理方法的有效性。在所有模拟情况下,电池和超级电容器的充电状态都保持在允许范围内,并且电源和负载之间的功率流保持平衡。在电源管理策略获得最佳调整结果后,PV 和 PID 中的最大功率点 (MPP) 的扰动和观察 (P&O) 算法根据负载要求在负载处调整最佳结果。从仿真结果可以看出,该系统具有更好的结果,因为它在 1000 W/m2 期间补偿了多余的负载功率,并将电池输入增加了 162.261 W,即 69.836%。由于超级电容器作为二次储能的作用,因此影响不大。
Leoch 集装箱式 C&I 储能系统是一种先进的液冷储能解决方案,旨在实现最佳性能和可靠性。该系统具有高能量密度、先进的安全机制和模块化架构,适用于各种应用,包括调峰、频率调节、斜坡速率控制和备用电源。
便携式储能旨在抵抗高温和低温,具有高温电阻的锂铁电池可确保电池系统的正常运行,这可以适应-10℃〜55℃环境中的运行。该产品用于移动通信设备,用于户外工作的电力,传输设备和其他领域,作为紧急备用电源。
增加树木和外部遮荫,以缓解夏季炎热和热浪的影响 提高楼层高度和增加退缩空间,以应对海平面上升或洪水风险 应急管理备用电源 雨水箱、灰水系统和节水景观,以适应较低的降雨量等 设计可抵御更强的风暴强度