该报告受益于专家的投入和审查:Eckard Quitmann(Enercon),潮峰(中国电力研究所),Hazril Izan Bahari(Seda),IoAnnis Theogolisis(Eentso-E) RICA),Julia Matevosyan(美国埃尔科特),Leonardo Meeus(FSR),Lina Marcela Ramirez Arbelaez(XM Colombia),Narasimhan SR(Power System Corporation Corporation Corporation Corporation Corporation Corporation Corporation [Posoco]印度USHIL KUMAR(Power System Operation Corporation Limited [Posoco]印度),弗吉尼亚Echinope(乌拉圭能源部),Carlos Fernandez,Emanuele Bianco,Emanuele Taibi,Raul Miranda以及 Rabia Ferroukhi (IRENA)。
本学士论文对车辆到电网技术对电网的优势和挑战进行了文献综述。本研究的目的是探索车辆到电网服务对电网的影响,探索其独特的优势,特别是在技术方面,预测将面临的挑战并找到改进方法。对于 V2G 技术对电网的优势,本论文重点关注调峰、负载平衡、分布式储能和可再生能源整合;对于挑战,本论文重点关注技术方面,探讨电池退化、充电效率、对分布式设备的影响等问题,并提到经济层面的挑战。本论文将首先回顾现有文献,以了解 V2G 技术的现状及其应用。随后,将揭示 V2G 技术的应用对电网的好处以及与传统技术相比的技术传播挑战。
图 1 – 乌波卢岛和马诺诺岛的 EPC 电网 ...................................................................................................... 13 图 2 – 萨瓦伊岛的 EPC 电网 ................................................................................................................ 14 图 3 – 逆变器连接电厂的典型发电能力图 ...................................................................................... 19 图 4 – 水力发电机的典型发电机能力图 ...................................................................................... 20 图 5 – 电压支持模式 ...................................................................................................................... 21 图 6 – 电压穿越无跳闸区 ............................................................................................................. 22 图 7 – 发电厂连接配置选项 ...................................................................................................... 24 图 8 – 不带太阳能光伏的典型消费者安装 ............................................................................................. 37 图 9 – 典型的屋顶太阳能光伏电气连接 ............................................................................................. 38 图 10 – 带可选电池的屋顶太阳能光伏 ............................................................................................. 39 图 11 – 逆变器功率输出对频率变化的响应 ................................................................................. 44 图 12 – 逆变器伏特-瓦特模式默认设置 ............................................................................................. 47图 13 – 逆变器电压-无功模式默认设置 ...................................................................................... 49
本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。太平洋西北国家实验室由巴特尔根据合同 DE-AC05-76RL01830 为美国能源部运营。桑迪亚国家实验室是一个多任务实验室,由桑迪亚国家技术与工程解决方案有限责任公司管理和运营,该公司是霍尼韦尔国际公司为美国能源部国家核安全局提供的全资子公司,合同编号为 DE-NA0003525。1996 年 1 月 1 日之后发布的报告通常可通过美国能源部 (DOE) SciTech Connect 免费获取:www.osti.gov
本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。太平洋西北国家实验室由巴特尔根据合同 DE-AC05-76RL01830 为美国能源部运营。桑迪亚国家实验室是一个多任务实验室,由桑迪亚国家技术与工程解决方案有限责任公司管理和运营,该公司是霍尼韦尔国际公司为美国能源部国家核安全局提供的全资子公司,合同编号为 DE-NA0003525。1996 年 1 月 1 日之后发布的报告通常可通过美国能源部 (DOE) SciTech Connect 免费获取:www.osti.gov
