South Marston (4.97MW) 历来将其所有电力输出都出售给位于斯温顿的本田工厂。本田工厂于 2021 年关闭,该地块于 2024 年 2 月出售给商业房地产/物流开发商 Panattoni。Panattoni 已获得规划许可,可以重新开发该地块,建造 10 栋建筑,用作制造基地和配送仓库。此次所有权转让和重新开发需要更改 South Marston 电网连接安排。Panattoni 渴望让未来的租户可以使用太阳能,因此支持这些变化。投资顾问一直在与本田、Panattoni 和各种顾问保持联系,以确保太阳能园区的可行性和电力出口的连续性。South Marston Renewables Ltd、本田和 Panattoni 之间的新合同现已达成一致,正在等待贷方同意。
在新的电池存储系统上实施电网形成 (GFM) 控制有可能以低成本提高电网可靠性。截至 2021 年,美国的互连队列包含估计 427 GW 的电池存储容量,在没有激励或 GFM 控制要求的情况下,将采用传统的电网跟踪 (GFL) 控制。其中一些电池将部署在已经由 GFL 逆变器资源 (IBR)(风能、太阳能和电池存储)主导的弱电网区域。由于稳定性问题,这些地区的电力输出能力可能已经受到限制,在这些地区整合额外的 GFL IBR 可能会进一步降低稳定性裕度(即降低电力输出限制)并可能造成额外的传输限制。这些地区低成本发电出口的减少将推高整体能源成本。为了缓解这些
几乎每个高功率充电控制器都使用冷却风扇在运行过程中散发多余的热量。除了 Morningstar 之外,我们在整个产品线中采用无风扇设计和先进的被动冷却,并竭尽全力避免移动部件。有三个原因。风扇会吸入灰尘、污垢和碎屑以及空气,这会缩短控制器的使用寿命。风扇有移动部件,最终可能会发生故障,导致在最不方便的时候拨打昂贵的服务电话。而且风扇需要电力才能运行,这会对控制器的电力输出造成寄生消耗。事实上,冷却风扇固有的不可靠性是我们的一些竞争对手将其排除在全面保修范围之外的原因,通常只提供两年的风扇保修。这是一个工程妥协,有了 Morningstar,您就永远不必担心。
摘要:由于英国国土面积较小,相对于天气系统而言,可再生能源在短时间内变化无常。因此,随着可再生能源整合量的增加,短期变化越来越令人担忧。在本文中,我们探讨了潮汐能如何有助于减少未来英国能源结构的中期变化。为 2050 年定义了两种潮汐整合情景:对于每种情景,使用英国潮汐的海洋模型计算五分钟间隔发电曲线,并评估中期变化。我们在这里表明,与其他资源相比,潮汐能显示出较低的变化水平。在大潮期间,全国潮汐发电站网络可以产生持续的(尽管不稳定)电力。然后表明,潮汐能和储存可以提供全年连续和恒定的电力输出,即基载发电。因此,我们得出结论,潮汐能可以提供积极贡献并补充其他可再生能源。
Atura Power 计划进行升级,使该设施的合同发电能力平均增加 50 兆瓦,使总合同发电能力平均达到 600 兆瓦。Atura Power 计划对现有设施进行升级,将天然气燃气轮机的内部零件更换为更高效的零件,从而提高燃气轮机发电机的电力输出。被更换的零件与常规维护大修时通常更换的零件相同,但由于技术改进,效率会更高。制造零件的材料更好,可以承受更高的工作温度,从而产生更多的电力。计划中的升级将作为每年秋季工厂停工的一部分完成,每台机组大约需要四到五周的时间拆卸、更换零件并重新组装燃气轮机。有两个机组,将一次完成一台。该项目将完全在设施内进行;设施占地面积不会改变,也不需要额外的外部堆放区。
电池存储系统 该项目将寻求一个电池存储系统,该系统将从电网或项目充电,并在高峰需求时间放电。电池存储组件将包括电池模块、逆变器、变压器和能源管理系统。电池存储系统的加入将提高项目的灵活性和电网的可靠性。拟建电池的当前容量为 70 MW/216MWh,占地约 6 英亩。电池存储将放置在靠近项目变电站的位置,拟建变电站位于第 4 子午线以西第 4 区第 42 乡镇第 2 区东南部。项目变电站将包含一个升压变压器,它将在将项目电力输出到电网之前提高其电压。变电站还将包括断路器和用于维护现场的控制大楼。其他项目基础设施包括通道、收集线和气象塔。这些都显示在宣传册地图上。
• 消除排放源和能源需求(绿色建筑和工艺设计):与 2015 年相比,能源生产率提高一倍(EP100)→2023 年实现目标 • 减少现有资产的总能源需求:到 2025 年将绝对能源使用量在 2015 年的基础上降低 10%→2023 年实现 17% • 用高质量可再生能源替代能源使用:到 2025 年,电力(RE100)和热能实现 100% 可再生能源;我们将最大限度地在我们的道路车队中向电动汽车过渡(EV100)→2023 年,实现 RE100 目标的 95%,包括进口电力和现场光伏与燃气热电联产的电力输出;53% 的总能源来自可再生能源;35% 的 EV100 目标 我们的目标和报告非常全面,不排除任何地点或能源类型。是什么推动贵公司超越 RE100 目标?您对 RE100 的承诺在其中发挥了什么作用?
附件 A — 胜科 ESS 项目详情 1)远景能源管理系统和 SCADA 平台提高日常运营效率 胜科 ESS 使用远景的监控和数据采集 (SCADA) 平台,该平台提供对 ESS 的监控和控制,从站点级别到每个电池单元和辅助设备。关键性能指标、事件警报和数据分析用于实时跟踪系统的整体性能。这提高了日常运营和维护的效率。远景的能源管理系统 (EMS) 可以监控和控制 ESS 的电源。EMS 控制和监视电池输出的准确性、速度和稳定性,确保最大功率性能以满足电网的调度要求。远景的智能液体冷却技术还将与电池设计配合使用,以提高能量密度并降低 ESS 的能耗。远景数字全球执行董事丁耘先生表示:“我们很高兴与胜科工业合作,在六个月内完成新加坡最大的公用事业规模绿地储能系统项目。这支持了国家的绿色计划,也肯定了净零技术合作对于加速向净零能源转型的重要性。” 2)华为电池系统维持最佳温度以实现稳定的电力输出 胜科储能系统采用华为的分散式温控系统,可将电池的温差维持在较窄的范围内。这延长了电池的使用寿命并确保了稳定的电力输出。 电池系统中有几级主动和被动安全保护功能。这包括分布式温度、湿度和烟雾传感器,可检测危险物质并在出现不利操作条件时发出警报。 华为国际首席执行官符方勇先生表示:“华为很高兴有机会提供我们最新的创新成果,这些创新成果融合了数字和电力电子技术,通过在该地区提供先进、智能和安全的储能解决方案来推动清洁能源革命。裕廊岛的公用事业规模储能系统部署开启了新加坡绿色之旅的新篇章,我们很荣幸能够部署我们的储能系统技术。”
Hydroglen证明了使农业和其他农村社区能够成为自力更生的低碳能源生产商和出口商的可行性,从而产生了100%以上的能源需求(电力,供暖和运输),并结合了可再生电力,现场氢生产,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,压缩,和储存。分析了三种不同的系统配置,以帮助构建系统和组件的设计,从而优化当前社区足迹中所需技术的尺寸,容量和位置。模块化被认为是高度可取的,以便根据需要进行将来的缩放。离网情况(基本案例)表现出可行性,但同时需要额外的氢存储以涵盖能源需求超过现场可再生能源生产的(不经常)时期。网格连接的场景有限的能源从国家电网降低到不到10%的能源需求;即使在这个低水平下,c所需的能量存储的模型也降低了。与离网情况相比,为30%。我们的两个网格连接的场景比较了50:50的氢气和电动汽车(案例2)与100%的氢车(情况3)进行了比较。案例3需要与案例2相比,氢产量增加40%,但需要更少的储存,因为氢车辆还有效地提供了氢存储能力。情况3为由于额外的电解器和初级发电而增加的较小水平的能源成本(LCOE)撞击提供了可用氢的大幅增加,并以100 kW的太阳能PV表示。对于水网胶质,保留带有进出口能力的网格连接的系统被认为是最佳选择 - 它简化了系统设计,减少了系统冗余的需求,以应对低或零可再生能源生产的周期,并促进通过网格导出的额外收入。目前,我们认为设计一个可以支持氢气和电动汽车技术的系统很重要,并且直接扩展不同组件 - 两种类型的车辆的技术进步都在快速进行,并且对于高电力输出农场车辆,特别是对于高电力输出农业车辆而言,特别是在预测氢气燃料电动电动汽车的可能未来的可用性和规格方面具有挑战性。
“下一代”电力公司必须纳入可变的可再生资源,包括风能和太阳能,其数量远远超过传统认为的可能数量。虽然资源变化性是一个挑战,但应该能够通过在地理上分布可再生能源、将它们与不同的可再生能源相结合以及对电力负荷进行更动态的控制来减少和管理这种变化。这项研究表明,将单个太阳能发电站点互连成地理上分散的阵列可以降低电力输出变化,而将太阳能发电站点包括在地理上分散的风力发电站点阵列中可以进一步降低总变化,超过单独使用任何一种资源类型所能达到的范围。具体而言,优化的投资组合平均可将变化性降低 55%,低于所有单个站点的平均水平。最后,据观察,在建模系统中,只需包括互连阵列中潜在站点的一小部分即可实现这些变化性降低。
