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摘要:利用风能和太阳能光伏 (PV) 设施等大规模可再生资源对现有发电组合进行脱碳,对于向可持续能源未来过渡至关重要。本文提出了一种超快速优化方法,用于经济调度稳定火力发电,使用高粒度、一分钟分辨率的负荷、风能和太阳能光伏数据来更准确地捕捉可变可再生能源 (VRE) 的影响。在具有各种发电组合、实际发电机灵活性和不断提高的 VRE 集成水平的多目标集群经济调度问题中,负荷发电不平衡和运营成本被最小化。通过针对集群发电组合的平准化能源成本 (LCOE) 的建议方法来评估火力调度方案的经济可行性。有效的可再生能源经济学被用于评估资源充足性、年度碳排放量、可再生能源容量系数、发电量过剩以及火力调度方案之间的建设成本,同时 VRE 渗透率不断增加。在研究区域,太阳能光伏发电和风力发电在时间上相互补充,两者的结合有利于可再生能源整合。此外,用更清洁、更灵活的天然气机组取代老旧的煤炭机组可以增加可再生能源承载能力,并为脱碳提供进一步的途径。基于分钟的时间顺序模拟可以评估与天气相关变化相关的可再生能源有效性以及互补技术,包括储能,为此提出了一种规模确定程序。这些普遍适用的方法以美国肯塔基州为区域示例,包括八个场景,其中四个主要的全年模拟案例研究和 176 个使用高性能计算 (HPC) 系统的子案例。
Epsilon C2GR Private Limited (EC2GR) 成立于 2021 年 7 月,注册办事处位于 Upadrastha House,3 楼,48 Dr. VB Gandhi Road,Fort,孟买 - 400 023。EC2GR 成立的愿景是在卡纳塔克邦建立电池阳极材料制造综合体,并将其发展为制造创新、高性能和高质量阳极材料的中心,用于电动汽车移动性 (EV)、储能系统 (ESS) 和消费电子 (CE) 行业的锂离子电池。EC2GR 是 Epsilon Advanced Materials Private Limited (EAMPL) 的全资子公司。EAMPL 是印度领先的阳极前体材料制造商,也是印度唯一一家拥有专用原材料来源的后向整合公司。EAMPL 的愿景是开发和制造用于锂离子电池 (LIB) 阳极组件的创新、高性能和高质量碳产品。
自 1959 年生产出第一台蒸汽轮机以来,富士电机已制造了超过 464 台蒸汽轮机,总输出容量超过 23,619 MW,并已将这些涡轮机交付给世界各国。在工业领域,富士电机于 1973 年交付了日本第一台超临界纯变电站,实现了前所未有的运行效率。这已成为日本火力发电厂的主流类型。在中等容量发电机中,富士还生产并交付了世界上最大的 162 MW 单缸蒸汽轮机。在地热发电领域,富士于 1960 年在日本交付了第一台商业设施,并拥有生产超过 1,661 MW 发电机的成功记录,例如最大的 110,000 kW 发电机。富士电机是世界领先的火电设备制造商之一。
