本文档介绍了一种使用 TMS320C24x 控制永磁同步电机的解决方案。这种新型 DSP 系列能够以经济高效的方式设计无刷电机智能控制器,从而实现增强的操作,包括更少的系统组件、更低的系统成本和更高的性能。所提出的控制方法依赖于磁场定向控制 (F.O.C.)。该算法可在各种速度下保持效率,并通过直接从转子坐标控制磁通量来考虑瞬态相位的扭矩变化。本报告介绍了不同的增强算法。所提出的解决方案包括抑制相电流传感器的方法和使用滑模观测器进行无速度传感器控制。
关于氢的另一个关键问题是它在脱碳热中的作用。许多对加热氢的异议都集中在热泵应用上,提供了更高的能源效率和高成本的氢。因此,我们分析了两个核心方案的整个系统成本性能:(i)氢气和(ii)热电气化途径。这些方案之间的唯一区别是,与气体网格连接的客户的热量需求如何脱碳。第一种情况使用氢锅炉,第二种情况使用涉及热泵和电阻加热的电加热。此外,还进行了一系列敏感性研究,以从核心方案中从整个系统的角度来确定核心方案对不同假设的敏感性。
能源预算。根据能源委员会批准的替代计算方法参考手册,并由能源委员会认证的合规性软件计算的替代计算方法参考手册中确定的标准设计建筑物的绩效合规方法中的年度TDV能源消耗总和。[CEC]最大的能源消耗可以设计为使用CEC批准的合规性软件来计算,该拟议的建筑物或一部分可以消费,如《能源代码》第10-109节(标题24,第6部分)和替代计算方法(ACM)参考手册中所指定的。新建的建筑物的能源预算是根据长期系统成本(LSC)和源能源表示的。增加和更改的能源预算以LSC表示。
全面系统架构开发:快速深入地了解影响系统成本和性能的大量设计参数。与商业团队合作,了解并进一步发展系统性能与商业价值之间关系的工作。寻找创造性的建模和分析方法,将技术和商业考虑结合起来,以了解和优化系统价值。这将需要一种严谨的方法,将问题分解为可管理的部分,而不会被一系列开放变量所吓倒。这项工作将对技术开发决策产生重大影响,不仅在全系统层面,也在子系统和组件层面。它需要与业务的许多方面进行大量合作,以收集或创建所需的输入。
GB电力系统旨在与传统上连接的一代类型运作,例如煤炭,天然气或核。可再生能源的运作方式与这些传统的一代形式不同,这些形式引入了需要解决的新可操作性挑战。通常不会在电力系统建模中考虑这些挑战,这导致人们担心部署大量可再生能源将使高度可再生系统变得不可行,要么是这样的系统将非常昂贵。要维持系统上的稳定性,将需要购买以前由传统形式发电提供的服务。通过电力系统操作员(ESO)采取的行动已经满足这些要求,并且可以使用不会显着增加管理电力系统成本的方法来继续满足。
THERMINIC 研讨会是一系列活动,旨在讨论微电子微结构和电子部件的基本热问题。随着封装电路元件密度的增加以及纳米技术的进步,这些问题变得越来越重要。这些趋势要求进行热模拟、监控和冷却。热管理预计将成为系统成本中越来越重要的因素。封装中耗散的功率不断增加,微系统的移动部件提出了新的热问题,需要在不久的将来解决,因此需要这些领域的专家定期讨论。最后,越来越需要准确评估用于分析电子部件的边界条件,这需要同时解决整个系统的热行为。
《核电在氢经济中的作用:成本和竞争力》是国家能源局关于核电在氢经济中的作用的第一份出版物。它概述了氢经济的最新发展,并深入分析了核电在氢气生产和输送方面的竞争力。本报告基于国家能源局在电力供应系统成本方面的专业知识和开创性分析,研究了电力和氢气生产耦合对系统的影响。这些互补的经济方法的结合为氢经济的经济学以及核技术在不久的将来实现氢经济方面可以发挥的作用提供了新的视角。这项研究的核心结论是,核能可以大规模生产低碳氢,而且成本具有竞争力。
本研究探讨了超过 70% 年发电份额的 VRE 整合情况,证实了使用全方位灵活性资源的重要性。该研究采用参数分析方法,使用一个模型优化风能、太阳能光伏和灵活性资源的投资,以在给定成本和性能假设下最大限度地降低总体系统成本,同时考虑到传统基础设施。在四个不同的气候区进行了 700 多次模型运行和技术敏感性分析:温带(炎热夏季)、热带、干旱(寒冷)和大陆(温暖夏季)。该模型表明,需要不同的灵活性资源组合来管理跨时间尺度和气候区域的多变性。