•第1级:100%的弹性价值是电力平均价格的3倍。换句话说,对关键负载的无限能量弹性是电力平均价格的3倍。鉴于典型的设施具有1级负载,约占总负载的10%,因此在电费账单中应用3倍VOR 1乘法器保证20%的加法器。•第2级:80%的弹性价值是电力正常价格的1.5倍。换句话说,优先载荷至少80%的时间提供的能源弹性价值是电力平均价格的1.5倍。鉴于典型的设施具有2级负载,约为总负载的15%,因此在电费账单中应用1.5倍VOR 2乘法器保证了7.5%的加法器。•级别3:尽管标准尺寸的太阳能微电网可以为第3层提供备份功率,但在很大一部分时间内加载了层,但第3层负载是定义上的,因此,层3 VOR乘数可以忽略不计,并且假定为零。
免责声明本文件是作为美国政府赞助的工作的帐户准备的。虽然该文件被认为包含正确的信息,但美国政府,其任何机构,加利福尼亚大学或其任何雇员的董事均未对任何信息,设备,产品或流程的准确性,完整性或有效性,都不会有任何法律责任,或者承担任何法律责任,这些责任是任何信息,设备,产品或流程所披露或代表其私人私有权利的使用权。以此处提到任何特定的商业产品,流程或服务的商标,商标,制造商或其他方式,并不一定构成或暗示其认可,推荐或受到美国政府或其任何机构或加州大学摄政的认可,建议或偏爱。本文所表达的作者的观点和意见不一定陈述或反映美国政府或其任何机构的观点或加利福尼亚大学的摄政。
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Sun Depot电池能源中心是拟议的200兆瓦(MW)电池储能系统(BESS),位于亚利桑那州Avondale,目标是2025年开始运营。储存清洁能源为电网提供可靠性,灵活性和弹性。
使用专为现实的能源产生投影而设计的复杂计算器,这些预测是所有潜在因素,包括现场环境条件,面板类型,间距配置和加热系数。每个太阳能电池板类型具有不同的能力变化。这些能力还取决于将它们放置在何处以及面板本身的物理组成。可行性研究不一定需要精确的计算,而是可以准确地说明现实的生产能力。
摘要。位于西班牙格拉纳达附近的太阳能热抛物线槽式发电厂 Andasol 3 (AS3) 由 Marquesado Solar SL (MQS) 运营,于 2011 年秋季投入使用。装机容量为 49.9 MW el,结合满负荷下 7.5 小时的热能存储 (TES) 容量,年净发电量超过 165 GWh 1 (Dinter 和 Gonzalez 2014)。德国航空航天中心 (DLR) 开发了一种用于整个抛物线槽式发电厂的机载表征工具。这种称为 QFly SURVEY 的方法使用配备高分辨率数码相机的无人机 (UAV),并提供有效的镜面斜率偏差和每个太阳能集热器元件 (SCE) 光轴的绝对方向。为了验证和演示 QFly SURVEY,2016 年 10 月 24 日至 2016 年 11 月 14 日期间,与 MQS 合作在 AS3 发电厂开展了一项全面的测量活动。主要目标是展示机载太阳能场特性测量的优势,包括快速数据采集、对工厂运行的干扰可忽略不计,并且无需在太阳能场安装任何额外的测量设备。QFly SURVEY 提供太阳能场光学性能的精确定量测量,并通过识别性能低下的区域和光学损耗的原因来支持从太阳能场收集的热能最大化。
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举办这次国际会议是一次冒险,充满了发现、需要克服的障碍和不可预见的事件,正如许多其他人已经经历过的那样。作为研讨会的科学秘书,他的工作得以具体化,这第一次经历只能归功于许多机构和人士的帮助,他们的名字出现在随后的介绍页中。我感谢他们对我的信任,同意支持这项活动,从而赋予它生命和成功。除了这个列表之外,我想在这里特别强调三个方面。一方面,我在 Orstom 中随处可见坚定不移的支持;另一方面,我们的东道主给予我们非常热烈的欢迎和极其高效的组织,即西非和中非土壤科学协会及其为这次活动动员的所有合作者。最后,为了制作研讨会的各种传单和海报以及这些报告的最终格式,突尼斯团队(C. Laslandes 和 H. Bohbot)倾注了所有的才华。收集信息、反复改进文本和插图、然后布局、最后印刷和分发所花费的时间总是比预期要长。尽管如此,作者和编辑肯定会在这些文章的读者中找到他们的努力的理由,这些文章提供了遥感和地理信息系统最近在土壤研究中的应用的相当广泛的全景,但并不声称是详尽的。在环境中。
本演讲仅出于信息目的而提供,不应以代表新泽西州公用事业委员会,其专员或新泽西州的意见。,如果新泽西州法规,规则或政策发生更改,请注意,提供的任何信息可能会更改。
图1。ACSS sun sensor device ........................................................................................................................... 5 Fig 2.ACSS schematic ........................................................................................................................................ 5 Fig 3.Labeling ..................................................................................................................................................... 8 Fig 4.Angles reference ....................................................................................................................................... 8 Fig 5.Mechanical interface .................................................................................................................................. 9 Fig 6.Electrical interface ................................................................................................................................... 11 Fig 7.Signal acquisition recommended............................................................................................................. 11 Fig 8.Connector pin numbering ........................................................................................................................ 12 Fig 9.Spectral Responsivity .............................................................................................................................. 13 Fig 10.Sensor response of nominal and redundant units of ACSS .................................................................. 14 Tables