摘要。本研究考察了在关键条件下微电网的标准和运行场景中出现的问题。首先,确定了理想的储能规模和放电深度,以便在运行条件下实现最佳微电网规划。随后,通过利用储能系统和负载响应,在关键条件下降低微电网的脆弱性并最大限度地降低负载削减成本,从而使微电网与主网络断开连接并以孤岛模式运行。该模型旨在分析系统性能在数值场景中如何受到储能系统和负载响应程序的影响,特别是在恶劣天气事件期间。此外,本研究还考察了先进控制算法和通信系统在优化微电网运行中的作用。通过实施智能电网技术,微电网可以更好地管理其能源资源,预测需求波动,并对不断变化的条件做出快速反应。这种主动方法有助于确保微电网的稳定性和可靠性,即使面对不可预见的挑战也是如此。总体而言,这项研究为微电网在正常和紧急情况下面临的挑战和机遇提供了宝贵的见解。通过确定最有效的能源存储解决方案、负载响应策略、可再生能源集成方法和先进的控制系统,该研究旨在提高未来微电网系统的弹性、效率和可持续性。在关键运行模式下,所提出方法的结果代表了考虑到存储系统和负载响应程序的电气微电网以最低成本和负载削减的最佳状态。
摘要。风能和光伏发电等可再生能源具有动态特性,具有明显的间歇性、固有的随机性和有限的输出支持,对微电网系统的频率稳定性有重大影响。尽管研究仍在进行中,但对提高微电网频率稳定性的控制措施仍然缺乏全面的了解。本文通过总结国内外微电网频率稳定性控制策略的进展来解决这一空白。具体来说,它研究了微电网的运行状态和相关的频率稳定性问题,并阐述了保持频率稳定性的各种方法。本文提出了提高频率稳定性的创新控制措施,包括改进主从控制、下垂控制、锁相环和虚拟同步发电机 (VSG) 技术,特别是在孤岛模式和并网模式之间的转换期间。研究结果证明了这些增强控制策略在保持频率稳定性方面的有效性,并最后提出了该领域未来的研究方向。
泰戈尔大学,印度中央邦博帕尔 摘要:智能微电网作为未来智能电网的基础,结合了不同的物联网 (IoT) 设计和技术,用于旨在创建、调节、监控和保护微电网 (MG) 的应用,特别是随着物联网每天都在发展和演变。智能微电网是一种可以单独运行或与电网协同运行的小型电网,它是机构、商业和工业消费者以及城乡社会的理想选择。微电网可以采用两种方式运行(独立和并网),并且能够根据本地电网故障、计划维护、扩展、主机系统的缺陷和故障以及其他因素在模式之间转换。能量存储是存储和转换能量的过程,可用于多种用途,包括电压和频率管理、电源备份和成本优化。物联网旨在为 MG 中的最佳能源管理、安全协议、控制方法和应用提供解决方案,具有众多分布式能源资源 (DER) 和互连负载。本研究讨论了物联网架构在 MG 操作和控制中的应用。使用电网设备和支持物联网的技术。关键词:智能微电网;物联网;电力成本;信息和通信技术。
Shelter Valley 微电网项目 - 平整/植被清理工作通知 2024 年 8 月 12 日 作为圣地亚哥天然气与电力公司 (SDG&E®) 持续努力降低野火风险和恶劣天气条件下公共安全断电 (PSPS) 的影响的一部分,SDG&E 正在位于加利福尼亚州朱利安的 Shelter Valley 社区安装微电网。微电网是 SDG&E 野火缓解计划 (WMP) 中采取的众多举措之一,旨在提高野火安全性和 PSPS 缓解措施。在 PSPS 活动期间安装太阳能和/或电池为主要社区设施提供服务将提高该地区的弹性。Shelter Valley 微电网项目包括安装带有电池储能和太阳能光伏板 (PV) 的微电网。微电网的建设要到明年大约 2025 年第三季度才会开始,届时将向您发送额外的通知信。但是,为了为未来的微电网建设做好项目现场准备,从下个月开始,工作人员将在项目现场进行平整和植被清理工作。工作活动包括使用平整和清理场地所需的重型建筑机械,这些机械将保留在 SDG&E 的土地范围内。 Shelter Valley 微电网项目 - 场地准备工作详情*:预计时间:大约从 9 月初开始,到 2025 年 1 月左右。位置:在 SDG&E 拥有的土地上,位于加利福尼亚州朱利安的幸运魔鬼小径以南,大南部陆上舞台路线西侧的道路后面。工作日和时间:周一至周五,上午 7:00 至下午 5:00;可能会延长
国家可再生能源实验室(NREL)得到了美国国际发展机构(USAID)和零净世界倡议的支持,因为它可以帮助乌克兰部署和整合可再生能源项目。USAID和NREL合作伙伴通过政策,计划和部署支持以及提供全球技术工具包,向发展中国家提供清洁,可靠和可言的权力。net net World由美国能源部与美国政府机构合作,包括美国国际开发署,全球合作伙伴国家以及慈善机构,共同创建和实施量身定制的技术和投资途径,以加速刚刚过渡到清洁,弹性,可弹性,可再生能源和Net-Zero Energy Systems。
1.1. 项目背景 斯威士兰能源监管局 (ESERA) 获得了全球环境基金 (GEF) 的资助,代表自然资源和能源部 (MNRE) 实施非洲微电网计划 (AMP) 项目。AMP 斯威士兰项目是目前正在非洲大陆同等数量国家实施的 21 个 AMP 项目的一部分。该项目由联合国开发计划署 (UNDP) 资助,主要资金来自全球环境基金 (GEF),并与落基山研究所 (RMI) 和非洲开发银行 (AfDB) 共同实施,与非洲及其他地区的众多微电网利益相关者建立联系。斯威士兰 AMP 的目标是通过提高财务可行性和促进扩大可再生能源 (RE) 微电网的商业投资来支持清洁能源的使用。它旨在加速可再生能源微电网的发展,建立数据和知识资源以及“概念验证”商业模式,为规划提供信息,降低投资风险并鼓励私营部门参与该国。这符合该国的可再生能源 (RE) 目标,也符合微电网将有助于实现《国家能源政策 (2018)》和《斯威士兰王国能源总体规划 (2034)》中提出的实现普遍能源使用目标的期望。该项目的一部分需要设计、建造、运营和维护太阳能光伏电池绿地微电网项目,重点是作为电力的主要承购商的生产性使用能源,使 Nkwene Inkhundla 领导下的 Shiselweni 地区 Bulimeni 社区的家庭能够通电。
摘要:本文提出了一种基于可再生能源的微电网容量规划框架,该框架由混合电池储能系统支持,该系统由三种不同类型的电池组成,包括锂离子 (Li-ion)、铅酸 (LA) 和用于为电动汽车 (EV) 充电站供电的二次锂离子电池。该框架的目标是确定风力发电系统、光伏发电系统和混合电池储能系统 (HBESS) 的最佳规模,同时降低成本。该框架被表述为混合整数线性规划 (MILP) 问题,其中包含电池老化和每年未满足负载量的约束。通过对各种场景进行研究来管理系统不确定性,这些不确定性由生成对抗网络 (GAN) 和针对风速、全球水平辐射和电动汽车充电负载的 k 均值聚类算法生成和减少。研究针对三种未满足负载水平进行,并针对这些可靠性水平比较输出。结果表明,混合储能的成本低于单个电池技术(与锂离子相比低 21%,与铅酸电池相比低 4.6%,与二次锂离子电池相比低 6%)。此外,通过使用 HBESS,铅酸电池的容量衰减会降低(未满足负载水平分别为 0、1%、5%、4.2%、6.1% 和 9.7%),并且系统的更换会随着衰减的减少而推迟。
摘要数字双技术(DTT)是一种新兴的创新,旨在彻底改变可再生能源微电网的管理和优化。数字双胞胎是物理系统的虚拟复制品,集成了实时数据,模拟和机器学习,以提供实际环境的动态交互模型。在可再生能源微电网的背景下,DTT在效率,可靠性和可持续性方面提供了重大好处。可再生能源微电网(包括太阳能电池板,风力涡轮机和能源存储系统)是需要精确管理以平衡供需,最大化能源效率并确保稳定性的复杂网络。通过创建这些微电网的数字双胞胎,操作员可以监视实时性能,预测潜在的故障并优化操作。此虚拟模型可以通过识别问题导致重大故障之前识别设备的寿命来实现预测性维护,减少停机时间并延长设备的寿命。此外,DTT促进了先进的能源管理策略。通过模拟,它可以评估各种情况,例如能源需求波动,天气状况的变化和设备性能变化。这些模拟在
• 财政援助。与州和地方政府不同,部落政府通常无法获得传统税基来资助其运营。5 部落可能没有足够的资本或收入来独立资助微电网开发,而从私人贷方获得贷款可能具有挑战性。6 因此,部落可能需要来自一个或多个外部来源的财政援助,包括联邦政府、州政府、非政府组织和投资者。财政援助可以有多种形式,包括赠款和贷款。部落还可以与投资者合作,投资者以提供资本的方式获得微电网的部分所有权。鉴于一些微电网项目成本高昂,部落可能需要多种形式的财政援助。