摘要。本文探讨了 IEEE 33 总线测试系统中电池储能系统 (BESS) 的优化分配,以提高整个系统的性能。使用 ETap 仿真软件进行全面分析,以确定 BESS 部署的战略位置。该研究旨在提高系统可靠性、减少传输损耗并增强各种运行条件下的电压曲线。ETap 平台有助于对 BESS 集成进行详细的建模和仿真,同时考虑负载变化、可再生能源和网络限制等因素。结果证明了所提出的 BESS 分配策略在缓解电压波动、最大限度地减少功率损耗和优化 IEEE 33 总线测试系统的整体运行方面的有效性。这些研究结果为寻求利用 BESS 提高性能和电网弹性的电力系统规划人员和运营商提供了宝贵的见解。
摘要。物联网 (IoT) 技术具有改变能源管理的潜力,这引起了人们对将其纳入智能电网系统的极大兴趣。本综述讨论了当今物联网智能电网的现状,重点关注应用、当前技术和电能质量 (PQ) 问题。确定了包括谐波、瞬变和电压波动在内的关键问题,并研究了使用复杂滤波器和智能系统(如模糊逻辑控制 (FLC) 和人工神经网络 (ANN))的缓解技术。互操作性和可扩展性问题是本综述列出的物联网实施的其他挑战之一。我们的研究结果强调了物联网在提高智能电网效率和可靠性方面的革命性潜力,这为寻求发展这一领域的学者和从业者提供了宝贵的见解。
摘要:本篇综述文章综合了有源配电网 (ADN) 电压调节技术的最新进展,特别是在可再生能源 (RES) 渗透率高的环境中,并以光伏 (PV) 为例。它全面分析了旨在缓解电压波动、优化网络性能和集成智能逆变器和储能系统 (ESS) 等智能技术的各种创新策略和优化算法。本综述重点介绍了分散控制算法、多目标优化技术以及集成软开点 (SOP) 等先进技术以提高电网稳定性和效率的关键发展。本文将这些策略分为两大类:分析方法和计算方法。总之,本综述强调了可再生能源渗透率高的 ADN 电压调节对先进分析和计算方法的迫切需求,并强调了显著提高电网稳定性和效率的潜力。
EN 60598-1: 2015 +A1:2018 灯具第一部分:一般要求和测试 EN 60598-2-1: 1989 灯具 - 第二部分:特殊要求 - 第 1 节:固定通用用途 EN 61000-3-2: 2019 电磁兼容性 (EMC) - 第 3-2 部分:限值 - 谐波电流发射限值 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 电磁兼容性 (EMC) - 第 3-3 部分:限值 - 公共低压供电系统中电压变化、电压波动和闪烁的限制。 EN 55015:2013 + A1:2015 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN 61547:2009 通用照明设备 - EMC 抗扰度要求 EN 62493:2015 与人体暴露于电磁场有关的照明设备评估 EN 63000:2018 电气和电子产品危险物质限制评估技术文件
成千上万的家庭取决于电网连接,从而提供低质量和不可靠的服务。了解对电力质量改进的影响和征服的影响对于开发和环境很重要。我们通过随机安装智能电表在吉尔吉斯共和国进行了调查;可以提高电力服务质量的技术。治疗的家庭每天经历的电压波动大大减少,这是干预后电力质量改善的界限。干预后的高峰月份,经过治疗的家庭的电费消费量增加,房客的3倍是房主的3倍。与此相一致的是经过处理的家庭,尤其是租房者,大大增加了电加热器的所有权。治疗的家庭在能源效率上投入了更多的投资,可能会减轻干预后增加电费。
摘要 电池储能系统 (BESS) 可以改善具有各种综合能源的电网的电能质量。BESS 可以调节供需,以维持更稳定、可靠和有弹性的电力系统。连接到电网后,如果在峰值负载期间或发生干扰时电压下降,BESS 可以作为电网上的电压调节器快速响应。因此,该设备设计了一种电压调节方案,以防止由于某些快速电压波动而导致的电压下降和电能质量下降。本研究调查了 BESS 作为电压控制与防御方案机制相结合在雅加达高压网络中的作用。ETAP 建模软件研究了变电站指示处带有 BESS 的几种电压调节系统。结果表明,变电站的 BESS 可以通过电压调节来改善电网的电压质量。
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对档案 ID 的评论:NRC-2023-0140 文档标题:3 级概率风险评估项目文件(第 4 卷:反应堆、发电、内部火灾、地震事件和大风的 1、2 和 3 级 PRA 概述) 我写信是为了就 3 级概率风险评估 (PRA) 项目报告草案提供我的建议。我感谢 NRC 及其合作者在对核电站的外部危害及其后果进行全面而严格的分析方面所做的努力和贡献。但是,我也有三个主要担忧以及其他一些关于报告的范围、方法、结果、局限性和建议的建议。忽略地磁风暴的影响我的主要担忧之一是忽略了地磁风暴作为可能影响核电站的外部危害之一。地磁风暴是由太阳活动引起的,太阳活动会扰乱地球磁场,并在电线、变压器和其他电气设备中产生感应电流。这些电流可能会导致大面积停电、电压波动、设备故障以及核电站核心损坏。地磁风暴并非罕见事件;它们会定期发生,强度和持续时间各不相同。
摘要 - 如今,可再生分布生成(RDG)集成到分销网络中是有希望的,并且正在增加。但是,分布式发电(DG)的高渗透水平通常受到限制,因为它们可能会对分销网络的运行产生不利影响。操作挑战之一是DG和电压控制设备之间的相互作用,例如。 g。,一个负载的Tap Changer(ULTC),基本上旨在补偿由缓慢的负载变化引起的电压变化。可变DGS的集成会导致快速电压波动,从而对ULTC的TAP操作产生负面影响。本文通过模拟研究了RDG高渗透率对ULTC在分销网络中的TAP操作的影响。也可以进行各种缓解这种影响的缓解技术。在这些技术中,恒定的功率因子模式被认为是最小化TAP操作数量的简单性和有效性之间的最佳权衡。使用Opendss软件在加拿大的农村分布馈线上进行模拟。