为了打击气候变化并达到脱碳目标,建筑部门正在改善能量的效率和电气化最终用途,以减少化石燃料的碳排放。全电动建筑物正在成为新建筑之间的趋势,引入了脱碳的机会,也引入了技术挑战和搜索差距。例如,需要进一步的研究来了解全电社区中能源效率措施(EEM)和分布式能源资源(EEM)的采用将如何影响能源征服,碳排放和网格计划。本文介绍了位于科罗拉多州丹佛市的混合用途,全电动社区的案例研究。我们使用基于物理的城市能源建模平台Urbanopt TM来对社区进行建模,然后评估EEM和DERS(即Photovoltaics [PV],电动汽车[EVS]和电池)对社区能量使用,碳发射和峰值需求的影响。结果表明,添加EEM和PV导致所有建筑物类型的能源消耗和碳排放减少。但是,我们看到EEM和PV对建筑物的高峰需求的影响相当有限。补充,由于隔夜电动汽车充电活动和夜间较高的网格碳强度,与没有车辆相比,多户家庭建筑物中的碳排放量显着增加。最后,增加电池有助于将高峰需求降低11%–29%。建模工作流和评估方法可以应用于类似的社区,以评估其性能和整合EEM和DER的效果。
肯定,埃及城市的扩张和人口增长带来了与能源和用电增加有关的挑战。因此,满足埃及国家统一电网的可靠性目前面临几个挑战,这是由于电网充血,电力消耗的增加,电力系统老化的基础设施,长距离距离增加的能源转移以及高峰需求的增加。智能电网的开发将带来许多好处,包括减少停电,减少CO 2排放,提高能源效率,降低电费,提高/提高电力系统可靠性,优化和增加可再生能源的利用率以及减少整体系统损失。埃及的温室气体排放量被认为是世界上最高的。因此,要面对能源需求增加和排放量增加的双重问题,埃及正在采取令人印象深刻的步骤来开发其智能电网,并优化其可再生能源利用的潜力[7,8]。埃及完全相信,为了实现并迅速实现发展中国家的可持续性,应引入和开发智能电网。这意味着智能电表的部署,高级计量基础架构的使用,自动监控,测量和控制系统以及在
地下建筑的渗漏会导致软粘土中随时间而产生的沉降。在地质分层、地下水条件和土壤压缩性存在空间变异的城市地区,可能会发生差异沉降,从而对建筑物造成损坏。目前,损害评估方法依赖于一维公式进行沉降预测,无法代表异质环境中因水位下降而导致的沉降。因此,在本文中,我们提出了一种独立方法,将空间分布的非高斯沉降数据整合到区域范围内的早期建筑物损害评估中。然后,使用二维耦合水力学有限元模型和高级本构模型计算变形,以计算大面积的三维网格(沿 x 和 y 方向)随时间而产生的沉降。然后,根据这些绿地模拟计算建筑物损坏,并使用每个建筑物特定沉降剖面的常用损坏参数,并将其与损坏标准进行比较。该方法通过模拟下层(受限)含水层中孔隙压力下降 10 kPa 和 40 kPa 的情景,应用于瑞典哥德堡市中心的 215 栋建筑物。研究了几种情景,并评估了损坏参数与损坏标准之间的相关性。最后,进行了网格分辨率的敏感性研究,并根据观察到的损坏数据进行了验证。所提出的方法为大面积非高斯定居点的早期损坏评估提供了一种有效的方法,以便进一步调查和缓解措施可以针对损坏风险最高的建筑物和位置。
Amazon或Amazon.com是位于西雅图的美国电子商务公司。亚马逊与Apple,Microsoft和Google一起被认为是基于四大技术的大型公司之一。亚马逊是一家专注于电子商务,数字流,云计算和人工智能的公司。亚马逊被认为是世界上最大的互联网公司。1994年,杰弗里.P。bezos最初从在线市场出售书籍开始,在华盛顿创立了亚马逊,但逐渐通过出售电子,视频游戏,食品,玩具,珠宝,珠宝,软件等来扩大其业务。亚马逊是一家技术公司,其业务主要简化了向客户的在线交易。1994年7月5日,Amazon.com由Jeff Bezos创立为在线书店。后来的杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)于1994年以卡达贝拉(Cadabra)的身份成立了该公司,但在1995年将亚马逊的名称更名为网站。今天,亚马逊是电子商务,物流,付款,硬件,
摘要:缺乏电力是阻止国家发展的最严重的问题之一。混合可再生能源系统(HRES)在减少此问题方面起着至关重要的作用。这项研究的主要目标是使用多个能源资源(Homer)Pro软件的非主导分类遗传算法(NSGA)-II和混合优化的优化,以降低净现在成本(NPC),能源成本(COE)和CO 2的CO 2拟议的电力系统排放。五个案例被认为是了解孟加拉国库特布迪亚岛的最佳HRES系统,并分析了该系统的技术可行性和经济潜力。为了证明建议策略的效率,比较了两种方法的最佳案例结果。该研究的最佳解决方案还经过敏感性分析,以考虑年度风速,太阳辐射和燃油成本中的波动。根据数据,优化的PV/风电/电池/DG系统(711,943美元)的NPC低于其他情况。通过NSGA-II技术获得的NPC比基于荷马的系统低2.69%。
在第二次加倍后,在子卷的去相交时加快了3.5倍的速度;与在最终体积拓扑采样上观察到的热化一致的是tau = 8轨迹的恢复组合,而场转换为加法
- 主机效用在仪表读取和计量数据提交过程中的允许作用,指出“不排除主机效用在此过程中的作用”(在第22 p2 p 22 p2) - 如果ISO提出,ISO提出计量数据来自或流过的宿主,以至于与主机相协议与分配式零售效率,并将相关的零售设置为“与分布式”,请与分配式零售范围协议成本以及其他负担和解决有关隐私和网络安全提出的问题”和“指定共享计量和遥测数据的协议,并解释了此类协议如何最大程度地减少成本以及其他负担,并解决隐私和网络安全问题”(在第23页中进行了重演订单,
Ali M. Jasim *,Basil H. Jasim电气工程系,巴斯拉大学,巴斯拉大学,伊拉克巴斯拉通讯 *Ali M. Jasim电气工程系,巴斯拉大学,巴斯拉大学,伊拉克,伊拉克电子邮件:e.alim.j.92@gmail.com摘要Microgrids(E.Alim. (DG)资源,存储设备和各种负载物种。它为社区提供了稳定,安全且可再生的能源供应,以离网(网格形成)或网格(网格遵循)模式。在这项工作中,在MATLAB Simulink环境中创建了和分析,在MATLAB SIMULINK环境中创建并分析了与太阳能光伏(PV),电池能量存储系统(BESS)和三个相连接的协调电源管理的控制策略。The main goal expressed here is to achieve the following points: (i) grid following, grid forming modes, and resynchronization mode between them, (ii) Maximum Power Point Tracking (MPPT) from solar PV using fuzzy logic technique, and active power regulator based boost converter using a Proportional Integral (PI) controller is activated when a curtailment operation is required, (iii) ℳ-grid imbalance compensation (负序列)由于较大的单相载荷而被激活,并且(iv)检测和使用离散小波变换(DWT)检测和诊断故障类型。在辐照度波动对太阳能电厂的影响下,提出的控制技术证明了采用的系统如何在网格之后(PQ Control)(PQ Control),网格形成和网格重新同步以无缝连接ℳ网格与主分布系统无缝连接。在此系统中,在负载大大减少的情况下引入了功率削减管理系统,从而使控制策略可以从MPPT转换为PQ控制,从而使BESS吸收了多余的功率。同样,在网格遵循模式下,贝斯的不平衡补偿机制有助于减少由于电网电源不平衡而导致的通用耦合(PCC)总线时发生的负序列电压。除了上述功能外,该系统还利用DWT检测和诊断各种断层条件。关键字:微电网,网格形成网格支持 - 分布式生成,PQ控制,下垂控制,小波转换,最大功率点跟踪。
本学士学位论文提供了对车辆到网格技术在电网上的优势和挑战的文献综述。这项研究的目的是探索车辆到网格服务对电网的影响,以探索其独特的优势,尤其是在技术方面,以预测面临的挑战并找到改善它们的方法。对于V2G技术在网格上的优势,本文的重点是剃须,负载平衡,作为分布式的能量存储和可再生能源整合;对于挑战,该论文的重点是技术方面,探索诸如电池降解,充电效率,对分布式设备的影响以及在经济水平上提到的挑战等问题。本文将首先审查现有文献,以了解V2G技术及其应用的当前状态。与传统技术相比,这将揭示V2G技术在电网中应用的好处以及技术扩散的挑战。