但是,格式形成逆变器的最新进展表明,这些稳定性问题中的许多都可以有效解决。研究表明,频率的性能实际上可以随着电网形成逆变器的整合而改善,因为它们会积极地有助于系统的惯性和电压支持。尽管在具有极高可变的可再生能源(VRE)和同步物质的全部阶段的电力系统的可行性方面仍然存在挑战,但潜在的解决方案(例如同步冷凝器和其他稳定技术)可以用作可靠的后排。虽然向高空场景的过渡呈现出技术复杂性,但电源电子和系统稳定策略的持续创新为确保安全且弹性的电力系统提供了可行的途径。
向更脱碳,弹性和分布式能源系统的过渡需要当地倡议,例如智能本地能源系统(SLE),这会导致社区获得自给自足并成为电力岛。尽管最近已经部署了许多SLES项目,但其中只有少数已经成功地取得了成功,这主要是由于SLES规划和部署阶段的初步知识差距。本文利用英国在奥克尼群岛最大的SLE示威者的知识,名为“反应灵活性”项目(Reflex)项目,提出了一个框架,该框架将有助于社区成功实施SLES。首先,本文介绍了在奥克尼(Orkney)中实施的多功能电SLE如何减少能量转变对电基础设施的影响。我们根据对英国SLES项目的审查,确定并讨论成功SLE的主要推动因素和障碍。第二,为了帮助未来的社区实施SLE,我们将智能网格体系结构模型(SGAM)扩展到一个全面的多向量智能智能本地能源体系结构模型(SLEAM),其中包括所有主要能源服务,即电力,热量和运输。此扩展体系结构模型描述了需要在全面的SLE中解决的主要组件和交互层。接下来,为了告知SLE的成功部署,建议并为Reflex项目提供了广泛的SLE关键性能指标列表。最后,我们讨论了从Reflex项目中学到的经验教训,我们列出了所需的未来技术,使社区,能源政策制定者和监管机构能够为能源过渡做准备。
摘要 要将可变的可再生能源整合到能源系统中并实现净零排放,电力系统的灵活运行至关重要。提供灵活性的选项包括电解、需求侧管理、电力进出口和灵活发电厂。然而,这些灵活性选项在具有高度相互作用的能源和最终使用部门(称为部门耦合)的可再生能源系统中的相互作用尚未完全了解。本文的目的是通过解释哪些灵活性选项可以提供多少灵活性以及何时运行,从系统角度提高对能源灵活性的理解。对部门耦合的长期能源系统模型 REMod 的每小时结果的分析表明,在可再生电力产量高的时期,部门耦合技术(特别是电解和电热)在年度灵活性份额中占主导地位。另一方面,在可再生能源产量低和非灵活需求高的时期,联合循环和开式循环燃气轮机和电力进口在冬季占主导地位,而放电电力存储技术在夏季占主导地位。短期电力储存的运行尤其与光伏发电相一致,而电解的运行尤其与风力发电相一致。非灵活需求变化正在推动联合和开式循环燃气轮机的运行以及电力进口。结果强调了灵活性的关键作用,强调了高效利用剩余电力和部门耦合的必要性。结果进一步表明,建立促进各种技术灵活运行的市场条件对于实现经济效率至关重要。
随着组织努力在以快速变化和颠覆为特征的动态商业环境中取得商业成功,许多组织都寻求投资先进的信息系统 (IS) 和信息技术 (IT),这些系统和技术能够通过明智的决策和更快的行动来提高绩效 (Park 等人2017;Torres 等人2018)。在这些技术中,大数据的出现以及复杂算法和 IT 基础设施的发展导致了人工智能 (AI) 的出现,人工智能可以被认为是模仿人类智能有限方面的机器,是许多当代组织的顶级技术先行者 (Burstr ö m 等人2021;Haenlein 和 Kaplan 2019;Kaplan 和 Haenlein 2019;Mikalef 和 Gupta 2021)。然而,尽管人们热衷于应用人工智能来实现潜在的商业价值,但一些组织在采用这项技术时遇到了挑战,阻碍了他们实现绩效改进(Fountaine 等人2019;Ransbotham 等人2018)。在一项发表在流行商业杂志上的全球高管研究中,多达 70% 的组织报告称,到目前为止,人工智能对业务绩效的影响微乎其微甚至没有影响(Ransbotham 等人2019)。人工智能未能实现商业价值的一个原因是,组织发现将其融入传统商业模式具有挑战性(Burstr ö m 等人2021)。同样,Brynjolfsson 等人。(2019) 认为,公司层面的资源重组是人工智能未能实现价值的最令人信服的原因之一。
这导致了多种形式的解释灵活性的情境化[3],扩大了 EPOR 和 SCOT 采用的范围以涵盖细微差别:EPOR 被设计为描述真理的回归(通常在科学争论中),而 SCOT 描述的是有用性的回归;[3] 中的作者最终引入了相关性回归的概念作为一个额外的视角,在他们的案例中,是为了研究围绕神经网络的争议 [4]。Humphreys 的工作进一步扩展了这一点,加强了技术与文化之间的对话关系,并通过分离不同的利益相关者:旁观者、用户、倡导者和生产者 [4],丰富了相关社会群体的概念。但请注意,这未能编码个人与社会群体之间的关系和互动。
DVB 在 2009 年 NAB 展会上展示高清电视和移动电视的交付选项 2009 年 4 月 20 日至 23 日,LVCC,展位 C2239 拉斯维加斯 – 2009 年 4 月 20 日 – 在今年的 NAB 展会上,DVB 重点介绍了 DVB-T 作为数字地面电视服务交付标准所具有的灵活性和稳健性。目前,全球已有 120 多个国家采用 DVB-T,对于那些仍在考虑选择数字地面技术的国家,此次演示强调了其经过验证的功能。使用 DVB-T 技术,高清电视和移动电视将在单个 UHF 频道上播出。高清服务使用最新的 MPEG-4 视频压缩技术,而移动电视服务使用 MPEG-2。演示的编码由 Grass Valley 完成,内容由 BBC 提供。除了DVB-T演示外,还邀请了展位的访问者查看演示文稿,涵盖了DVB的全部陆地标准,包括DVB-H,DVB-SH,DVB-SH以及DVB的开放标准家族的最新成员,DVB-T2的DVB家族,DVB-T2 - DVB-T2 - Diver and Diveb 提供有关DTV最成功的技术标准集的信息
长期灵活性解决方案的投资者需要明确其投资的报酬。这需要对发电、容量可用性和辅助服务进行公平补偿。具有有效价格信号的边际定价应允许足够的租金来支付生产的边际成本(加上额外的租金以支付固定成本,以防安装仅能源市场)。反过来,容量市场可以提供足够的租金来支付投资并维持可用于投资的容量(同时可能降低能源支付的租金)。关于容量市场,在现有容量机制的设计中建议的额外标准或特征以促进非化石能源灵活性的参与,不应排除清洁、长期的灵活性解决方案,如使用气候中性气体的灵活发电厂。此外,电网的稳定运行需要各种辅助服务,如短路功率、同步电容器或电压控制。这些可以由使用气候中性气体的灵活发电厂内在提供,并应反映在市场设计中(例如通过确保服务提供商的公平报酬)。
从植物追踪太阳到鸟翼的空气动力学,形状变化是自然结构性能的关键。多年来,人类工程学一直依赖机械关节,现在专注于通过材料几何形状的平滑、完整形式变化来提高空气动力学效率,这可以通过变形复合材料等技术实现。这些材料有望提高风力涡轮机的发电量和效率,并实现更安全、更可持续的飞机和汽车,它们既可以通过在几个稳定的物理状态之间循环来实现大几何变化,同时又可以通过利用热膨胀系数不匹配和结构各向异性、形状记忆聚合物和 4D 打印来实现更渐进的几何变化。这些各种形状变化系统的优点和局限性是广泛而持续的学术研究和商业和国防工业试验的主题,以提高这些技术的可行性,从而实现广泛采用。形状变化能力通常与材料成本、质量、机械性能、可制造性和能源需求方面的问题有关。尽管如此,该技术已取得了长足的进步,并在先进的民用和军用飞机以及高性能汽车上进行了成功的试验,这表明未来对该材料平台的研究和开发可能会彻底改变我们许多最关键的发电、国防和运输系统。
除了能够根据提供给电网的灵活能源数量获得额外报酬之外。例如,公司可以根据调度期间实际减少的能源量获得补偿。支付金额取决于公用事业或电网运营商赞助商提供的计划费率。Enel X 与客户合作,确保他们因参与而获得最大的经济利益。然而,需求响应计划提供的优势远远不止经济方面。事实上,商业和工业公司非常欣赏的另一个优势是,如果即将发生电压降低或停电,他们会提前收到通知。无论是提前 30 分钟或 2 小时通知,还是提前一天通知(时间长短取决于计划),公司都能够利用这段时间准备必要的措施,以更好地保护其生产