随着化石能源的减少和能源消费的增加,开发利用新能源是必然趋势。可再生能源因其清洁、丰富等特点受到人们的关注,但受可再生能源随机性和间歇性的影响,可再生能源接入后传统电力系统难以满足用户的需求,单纯依靠传统电力系统难以解决可再生能源的消纳问题。针对该问题,构建了综合能源系统(IES),对综合能源系统的运行策略和容量配置采用两层优化方法,以可再生能源消纳量、运行成本、投资成本为优化指标,考虑设备运行特性、可再生能源的不确定性及模型约束,采用粒子群优化算法求解多目标问题。将求解得到的优化结果与传统能源供应系统进行比较,验证了所提方法可在满足可靠性和安全性约束的条件下实现系统成本投资最低。
住宅建筑向清洁能源的过渡还必须确保全年供应可持续的热量。但是,虽然目前有几种激励措施用于在建筑物中安装可再生能源收集装置(例如屋顶上的太阳能电池板),但针对自产热量的举措很少,而且主要通过在太阳辐射大的地区安装太阳能集热器来利用。太阳能的可用性以及电力和热力需求常常受到时间相位变化的影响,前者在夏季和白天充足,而后者在冬季和夜间需要。所有这些现象的综合作用导致能源生产和消费之间出现严重的不匹配,从而导致电网的技术和经济运行问题。这可能导致两种同时发生的现象:夏季电力过剩,这可能导致能源价格下跌,冬季能源短缺,这可能导致能源价格上涨。此外,可能引入的重要碳税可能会导致标准燃气供暖系统成本大幅增加。4
Horowitz 等人 (2018) 对与光伏部署相关的配电系统成本进行了荟萃分析。他们发现,光伏集成对电网的影响、出现问题时的光伏渗透水平以及避免负面影响的成本变化很大。对特定光伏集成场景的分析也产生了广泛的结果,但出现了一些共同的主题。承载容量 1 和后续升级成本取决于多种因素,例如馈线的长度、光伏系统在馈线上的位置、光伏发电是分散还是集中、负载曲线及其灵活性、电网配置和使用的设备 (Horowitz 等人 2018)。另一项分析仅对三条代表性馈线观察到了广泛的影响,光伏承载容量从日间峰值负载的中位数的 15.5% 到 100% 以上不等 (Jothibasu 等人 2016)。
摘要:为提高电解槽产氢效率,充分利用风能,保证供电可靠性,针对产氢效率特点,提出非并网风氢混合储能系统容量优化配置方案,分析电解槽工作区间特点,优化电解槽工作区间;综合考虑电池充放电、设备容量及功率特点,制定适用于6种工况的能量管理策略,建立系统成本与可靠性定量多目标函数,采用快速非支配排序遗传算法(NSGA)-II求解优化模型,确定最优储能容量组合。随后,对内蒙古某牧区风速数据进行实测,并进行详细分析。分析结果表明,电解槽始终运行在最优工作区间,优化后的风氢系统供电经济可靠。该研究为实际工程应用提供了参考。
Dieter是一种开源电源部门模型,旨在分析具有可变可再生能源份额非常高的未来环境。它可以最大程度地减少整体系统成本,包括各种一代,灵活性和扇形耦合选项的固定成本和可变成本。在这里,我们介绍了基于现有模型版本的Dieterpy,该版本以一般代数建模系统(GAMS)编写,并通过Python框架来增强它。这结合了Python关于数据预处理和后处理的灵活性,并在GAM中直接代数配方和使用效率求解器的使用。Dieterpy还提供基于浏览器的图形用户界面。新框架旨在易于访问,因为它使用户能够运行模型,更改其配置并定义了许多场景,而无需更深入了解游戏。代码,数据和手册可在公共存储库中获得透明度和可重复性的允许许可。
是的,但如果您安装太阳能光伏系统的住所具有多种用途(例如,您有家庭办公室或您的企业位于同一栋建筑内),则申请税收抵免可能会更加复杂。当花费在太阳能光伏系统上的金额主要用于住宅而非商业用途时,可以全额申请住宅抵免,而不会增加复杂性。但是,如果太阳能光伏系统成本中不到 80% 是住宅费用,则只有住宅支出的百分比才可用于计算个人纳税申报表的联邦太阳能税收抵免;商业费用部分可能有资格在企业纳税申报表上获得类似的商业 ITC。12……我为太阳能光伏系统融资,而不是预先付款?(如果是这样,我该如何处理利息、发起费和延长保修费用?)
近年来,物联网设备的数量已大大增加,物联网中的边缘计算被认为是技术行业的新趋势。虽然密码学被广泛用于增强物联网设备的安全性,但它也具有限制,例如资源限制或延迟。因此,轻质密码学(LWC)平衡了相应的资源使用和维持安全性,同时最大程度地减少了系统成本。ASCON在LWC算法中脱颖而出,是实施和加密分析的潜在靶标。它在许多变体中提供了经过认证的加密(AEAD)和哈希功能,旨在针对各种应用。在此简介中,我们提出了Ascon密码学作为RISC-V System-A-A-Chip(SOC)的外围的实施。Ascon Crypto Core在FPGA中占据1,424个LUT,在180nm CMOS技术中占据17.4kge,同时以1.0V的供应电压和2MHz的频率达到417GBITS/J的能量效率。
摘要 随着各国追求脱碳目标,由于许可和成本分摊等障碍,可再生能源 (RE) 整合的输电容量的快速扩张带来了重大挑战。然而,我们发现,使用先进的复合芯导体进行大规模重建可以在有限的额外许可下,以经济高效的方式将现有路权 (ROW) 内的输电容量翻倍。这一策略可以在现有网络附近释放出越来越经济可行的可再生能源资源的高可用性。我们在美国电力系统模型中实施了重建,结果表明,考虑到对绿地输电建设的限制,重建可以帮助满足 80% 以上的新区域间输电,从而到 2035 年实现 90% 以上的清洁电力。到 2050 年,重建将节省 1,800 亿美元的系统成本,为加速全球输电扩张提供了一个经济高效、时间高效但尚未充分利用的机会。
简介和研究背景 公用事业和其他行业利益相关者可以利用电动汽车 (EV) 融入智能电网,带来多种好处并实现智能电网。Mwasilu 等人 (2014) 强调了车辆到电网 (V2G) 的重要性,这是电网服务的一个示例,它允许将静态电力系统转变为高效的虚拟电网。圣地亚哥天然气和电力公司 (2015) 报告称,部署电动汽车充电站网络可以稳定电力过剩地区的电网并为其带来优势;电动汽车充电可以吸收中午太阳能过剩发电量并缓解夜间风电削减。Sultan 等人 (2017) 强调了当太阳能和风力发电机等不可调度资产产生更多能源时对电动汽车充电如何有助于拉平需求曲线并减少供应突然升级的程度。所有这些特性都降低了系统成本,受益
为提高电动汽车的实用性做贡献 作为高效控制和利用热能的典范,电装成功开发并量产了世界首款高效冷却水控制阀(MCV-e)。降低能耗可延长电动汽车的行驶距离、缩短充电时间并降低系统成本。 我们的产品包括新型电流传感器,该传感器尺寸缩小了40%,电流检测精度更高,可用于检测电池的放电和充电电流,已被丰田汽车的bZ4X车型和斯巴鲁的Solterra车型采用。 我们的新一代功率模块采用SiC二极管和SiC晶体管,与之前的产品相比,体积缩小了30%,功率损耗降低了70%。这些功率模块还被丰田汽车的新款MIRAI车型采用。 我们将继续努力提供有助于实现零碳社会的产品。