• Hired necessary staff and students to support the center's expansion • Finalized the designs of a state-of-the-art research and education facility which includes an expanded microgrid system which will be connected to up to 9 campus buildings • Expanded partnership network locally, nationally, and internationally • Enhanced significantly the center's modeling, prototyping, and simulation capabilities through state- of-the-art advanced prototyping testbeds支持能源启动,研究和创新•创建了一个在线存储库,以围绕分布的能源资源和网格技术创建一个在线存储库,这将明尼苏达州置于创新的领先地位,并为人工智能和机器学习创新打开了大门,以实现人工智能和机器学习创新•通过谈判,社交媒体的范围,社会媒体的范围,社交媒体,社交媒体,社会媒体,社会媒体,社会媒体的范围,•杠杆资金以在微电网控制,电动汽车,网络安全和插件通讯领域与美国陆军工程兵团获得2年的1100万美元研究赠款。此外,该联邦资金支持该中心的研究基础设施,并将完成微电网扩展
该材料基于美国能源部电力办公室支持的工作,根据DE-OE0000810和DE-OEE0000925的奖励编号。本报告是作为由美国政府机构赞助的工作的帐户准备的。美国政府,其任何机构,或其任何雇员均未对任何信息,设备,产品或过程的准确性,完整性或有用性承担任何法律责任或责任,或承担任何法律责任或责任,或者承担任何法律责任或责任,或者表示其使用不会侵犯其使用。以此处参考任何特定的商业产品,流程或服务,商标,制造商或以其他方式不一定暗示其认可,建议或受到美国政府或其任何代理机构的认可。本文所表达的作者的观点和观点不一定陈述或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
项目地址:17601 59th Avenue NE Arlington,WA 98223项目概述:PUD已经开发了一个微电网和清洁能源中心,就在阿灵顿机场以东。微电网是通常连接到网格的局部生成和负载,但可以隔离或断开以独立运行。该项目得到了华盛顿清洁能源基金的350万美元赠款的支持。我们可以从这个项目中学到什么?该项目将证明如何将储能与可再生能源资源组合在一起,并且可以将微电网控制系统用于灾难恢复和电网弹性以及可再生能源整合和网格支持。此外,该项目将展示智能太阳能PV控制器和车辆到网格(V2G)系统如何使网格受益。清洁能源中心将允许PUD向客户和学生提供有关该项目的教育信息。华盛顿大学计划利用阿灵顿微电网研究太平洋西北太平洋地区的微电网,储能和太阳能的经济学。该项目还为研究人员提供了探索使用V2G技术的可行性的机会,即在紧急情况下使用微电网提供可再生能源整合(太阳能)和无缝网格支持的挑战。里程碑:2018-2019:设计与第一阶段网站工作2019:太阳能阵列2019-2020:清洁能源中心2020 Q3:电池能量存储与微电网控制系统采购2021 Q3:初创企业,调试和报告2021-2033:操作与研究
Transient Ride Thru & Stabilization Yes Patented Non-Linear Droop Control Yes Seamless Mode Transfer Yes Islanding Detection Yes Grid Forming Yes Four Quadrant Power Factor Control Yes Static VAR Compensator Yes 2 Per Unit Fault Current Capability Yes Virtual Spinning Reserve (VSR) Function Yes Plug-and-Play Parallel Ready Yes Intelligent Energy Storage Management Yes Human-Machine Interface Yes Fire Suppression System Yes Communications Protocols Modbus TCP/IP (1) Ensure通过指代发电机组,BDP逆变器,PV
公司,ETAP和MELROK以及五个“微电网合作伙伴,1” APEP是为“通用微电网控制器(GMC)”开发的规格,该规范通过在委员会中积极参与APEP而导致IEEE 2030.7。该项目的主要目的是开发和测试一个通用的微电网控制器(GMC),该机构提供(1)无缝的岛化和重新连接微电网,(2)(2)微电网的有效,可靠和有弹性的功率质量运行,所需的功率质量,所需的岛屿或网格连接的需求,无论是与现有的和未来的Ancilliate,(3)较大的Ancilliate(4),(4)Resil(4)Resil groud(4)Resil groution(4)Resil groude(4)Resile grougity(4)Resir grougity(4)Resil groud(4)。参与社区,(5)与电网公用事业作为单个可控实体的沟通,以及(6)可靠性,效率和排放降低。