摘要:制定了一种操作电力转换系统(PC)的策略,以最大程度地降低存储系统(ESS)的电量。考虑电源管理系统(PMS)确定ESS操作方法。主要功能包括峰值切割,峰转移和频率调节,通常与电率有关。因此,当价格低和高时,电池将被充电和放电,从而使电池货币化。但是,ESS为电池和PC造成了高昂的成本。因此,正在积极开发重复使用电动汽车(EV)电池的ESS。许多研究人员试图通过开发算法来通过对电力消费者进行电力负载分析来计算最佳ESS容量来最大化ESS的利用。基于此计算选择的ESS可以通过PM进行操作。此ESS可以使用电池状态(SOC),范围从10–90%,使用净现值进行可行性分析,该值反映当前的电力速率。考虑到ESS的初始投资成本与从ESS的发电中获得的效果之间的差异,进行了此可行性分析。在韩国,已经实施了许多政策,以鼓励安装ESS。ESS促进政策一直在2020年实施,以降低电力率,包括电池的合同能力。但是,自2021年以来,该政策已转变以根据每日最大发电量降低电量。因此,增加电池容量的常规方法是不合适的,并且应使用有限的电池来增加利用能力。对于ESS,可以使用由单个和并行结构组成的PCS。安装大容量ESS时,采用使用硅(SI)的PC来降低PC的单位成本。碳化硅(SIC)设备的单位价格最近显着下降。因此,在这项研究中,开发了使用此SIC设备的PC。此外,制定了一种算法,以最大程度地降低ESS的电量,并证明了基于该算法的模块化PC的操作。
治理结构…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 企业宗旨、使命、价值观和实力 目标……………………………………………………………………………………………………………. 7. ..............................................................................................
2.1 S ESSIONAL P APER N O .4 OF 2004 ON E NERGY 22 2.1.1 K EY FINDINGS AND CONCLUSIONS 23 2.1.2 I MPLICATIONS 23 2.2 V ISION 2030 (2008) 24 2.2.1 K EY FINDINGS AND CONCLUSIONS 24 2.2.2 I MPLICATIONS 25 2.3 N ATIONAL E NERGY AND P ETROLEUM P OLICY (2015) 26 2.3.1 K EY FINDINGS AND CONCLUSIONS 26 2.3.2 I MPLICATIONS 27 2.4 N ATIONAL E NERGY P OLICY (2018) 28 2.4.1 K EY FINDINGS AND CONCLUSIONS 28 2.4.2 I MPLICATIONS 28 2.5 F EED IN T ARIFFS POLICY (J ANUARY 2021) 29 2.5.1 K EY FINDINGS AND CONCLUSIONS 30 2.5.2 I MPLICATIONS 30 2.6 R ENEWABLE E NERGY A UCTIONS P OLICY (J ANUARY 2021) 31 2.6.1 K EY FINDINGS AND CONCLUSIONS 31 2.6.2 I MPLICATIONS 31 2.7 S TUDY ON O PTIONS FOR THE D EVELOPMENT OF A P OWER M ARKET IN K ENYA (CPCS STUDY ), 2012 32 2.7.1 K EY FINDINGS AND CONCLUSIONS 32 2.7.2 I MPLICATIONS 34 2.8 USAID S TUDY FOR EPRA – O PEN A CCESS M ARKET F RAMEWORK , 4C R EPORT (2019)35 2.8.1 k ey的发现和结论35 2.8.2 i mplications 37 2.9 F Ichtner(2007)和SNC L Avalin(2013)38 2.9.1 k ey的发现和结论38 2.9.2.9.2 2.10.1 k ey发现和结论40 2.10.2 i mplications 41 2.11 k enya n n nation e tectricity s trategy,2018 41
在评估期间,南澳大利亚最新的互连系统 EnergyConnect 项目 (PEC) 的全面中断对南澳大利亚电力系统的影响最为显著。然而,这种情况发生的可能性低于鹈鹕角 (Pelican Point) 的中断,后者对南澳大利亚的冲击影响排名第二。dunkelflaute(太阳能和风能发电量长期处于低位,如 2024 年 5 月下旬经历的)冲击产生了重大影响,然而,我们发现,dunkelflaute 对其他州的影响大于南澳大利亚,对南澳大利亚电力系统的影响仅为中等。我们发现,在模拟的冲击中,电表后 (BTM) 发电量大幅下降的可能性最大,但对南澳大利亚电力系统的影响却很小。
