摘要。科索沃的电力系统是分层的紧凑型集成结构。它在向消费者传输和分配能源的过程中发挥着重要作用。基于这一重要性分析,有必要评估电力生产和发电厂发展的中长期计划。随着分布式发电 (DG) 在配电系统中的实施,有许多问题需要解决和分析,因为它们对配电系统的运行和稳定性可能产生重大影响。当 DG 连接到配电系统时,它会影响电力系统中的电压水平、短路水平和功率流的性能。本文介绍了 Mareci(村庄)风力发电 32.8 MW 项目的可行性研究,新建的 Mareci 变电站(可再生能源)将连接到连接 SS Pristina 4 - SS Gjilani 1 的 110kV 线路。新建的 SS Mareci 主变电站将收集 32.8MW 的最大功率输出,该变电站包含两台容量为 20 MVA 的电力变压器。该方法基于牛顿拉夫森模型,该模型处理风能生产的负载流分析和构建继电保护系统。
•“DER 是小型发电或储能技术(通常为 1 千瓦至 10,000 千瓦),可以替代或增强传统电力系统。这些技术可以位于电力公司的配电系统、电力公司的配电系统的子系统或客户电表后面。它们可能包括电力存储、间歇性发电、分布式发电、需求响应、能源效率、热存储或电动汽车及其充电设备。”
4. 新角色 ................................................................................................................................ 22 4.1 配电系统运营商(DSO) .............................................................................................. 22 4.1.1 DSO 问题和政策问题 ................................................................................ 23 4.2 配电市场运营商(DMO) ............................................................................................ 25 4.2.1 DMO 问题和政策问题 ...................................................................................... 27 4.3 聚合商 ............................................................................................................................. 29 4.3.1 聚合商问题和政策问题 ...................................................................................... 31
我们的简要发现(按任务顺序)如下:任务 1:变压器被定义为用于电力传输和配电系统。这些变压器可以根据其应用进行细分。配电变压器由配电系统运营商或最终用户安装,并且最常提供与低压 (LV) 配电网 (230/400 VAC) 的连接。这些变压器包括用于连接分布式能源 (DER)(例如风力涡轮机)的变压器。由输电系统运营商安装的变压器也称为“电力变压器”。它们用于中压 (MV) 和/或高压 (HV) 电网。另一类较小的工业变压器是隔离(分离)变压器或安全超低压 (SELV)(控制)外部电源变压器。较小的工业变压器是根据其他标准制造的,并且不连接到中压系统,因此很容易区分。根据 EN 60076-1(IEC 60076-1),电力变压器一般被视为 1 kVA 单相和 5 kVA 多相以上的变压器(包括自耦变压器),因此本研究不考虑较低的额定值。任务 1 还准确地揭示了正在使用的立法和标准。变压器最重要的效率参数是空载和负载损耗,它们是使用阶段电力损耗的原因。根据变压器类型,这些参数由不同的标准涵盖:
关于实施 L. 2012、C. 24、2012 年太阳能法案的问题;关于实施 L. 2012、C. 24、2012 年太阳能法案的问题,NJSA 48:3-87(Q)(R) 和 (S) – 建立指定某些电网供应项目为连接到配电系统的流程的程序;关于实施 NJSA 48:3-87(R) 的事项,指定电网供电项目与配电系统相连 - 命令有条件批准根据 NJAC 14:8-2.4(G) 提出的申请 - HCE RIVER ROAD SOLAR LLC, AC1-016 关于实施 NJSA 48:3-87(R) 的事项,指定电网供电项目与配电系统相连 - 命令有条件批准根据 NJAC 14:8-2.4(G) 提出的申请 - HCE STRYKERS ROAD SOLAR LLC, AC1-018 关于 HCE RIVER ROAD 的核实请愿书SOLAR, LLC - 要求归还新泽西州公用事业委员会就 HCE STRYKERS ROAD 核实申请案持有的某些托管存款 SOLAR, LLC - 要求归还新泽西州公用事业委员会持有的某些托管存款
艾伯塔省的电力行业必须为不同的未来状态做好准备,即传统的单向电力流将转变为消费者和 AIES 之间高度可变的双向电力流。这种转变将部分由 AIES 上不断增长的 DER 数量和其他技术创新推动。从历史上看,电力主要由连接到输电系统的大型集中式发电机供应,通过互连的输电和配电系统单向传输电力。这种情况已经在改变,AESO 认为未来的状态将包括增加由许多较小、分散和地理分散的电力来源供应的电力,这些电力来源连接到配电系统,更靠近消费者。随着消费者做出优化和控制电力成本的选择,这些 DER 的技术类型、配置和能力将不断扩大。鉴于 AIES 与其他北美电力系统之间的互连,AESO 自 2016 年以来一直在研究 DER 及其潜在的 DER 相关影响,同时考虑到北美电力可靠性公司 (NERC) 和联邦能源监管委员会 (FERC) 发布的指导意见。
波涛汹涌的水域试验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Carderock 支持软件安装. . . . . . . . . . . . . . . . 16 霉菌和霉变. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 油水分离器系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 STAVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 直流配电系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 UAS 实验室进行飞行测试. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 “小东西” 3D 打印. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 电池燃烧演示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 NICE ANTX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 42 放射临界剂量计. . . . . . . . . . . . . . . . 44
随着储能参与辅助服务市场的趋势,将快速变化的实时信号纳入长期配电系统规划中仍然具有繁重的计算负担。本文针对含储能的配电系统提出了一种两阶段随机规划,其中同时考虑了储能退化和频率调节的辅助服务收益。为此,将问题表述为混合整数线性规划,优化总体规划成本,包括投资和维护成本、电力交易成本和调节服务收益。在目标中加入了退化惩罚,以避免在提供调节服务时过度充电/放电,从而进一步有利于配电系统的经济性。该模型还考虑了负荷需求和电价的不确定性。采用高斯混合模型来表征这些不确定性,并抽样了一组代表性场景。为了加速优化,提出了一种改进的并行计算渐进式对冲方法。通过 33 总线配电系统证明,在 100 个场景中解决模型时,所提出的算法的速度大约是最先进的商业软件 Gurobi 的 15 倍。对于此案例研究,考虑退化惩罚已被证明可以将储能寿命延长一年。
电力系统正在从传统的单向系统转变为更加集成和复杂的系统,拥有更多活跃的终端用户,并在配电层面具有发电和反向电力流。作为这一转变的一部分,配电系统中越来越多地部署了储能系统、电动汽车和需求响应等灵活资源。灵活性服务的好处之一是,它往往直接或间接地对电力供应安全 (SoS) 产生积极影响。然而,现有研究文献对 SoS 视角的关注还不够。因此,本文的目的是对评估配电系统中灵活资源对 SoS 影响的方法进行结构化回顾。本文区分了电力供应安全的四个主要方面:能源可用性、电力容量、供应可靠性和电能质量。根据每个方面对灵活性服务进行分类,并回顾文献以寻找量化其影响的方法和指标。最后,本文讨论了考虑灵活资源对 SoS 进行更全面、更综合评估的必要性,以及对未来管理电力系统 SoS 的可能影响。
基于上述数据可视化平台,研究了数据的外在表现形式,在接下来的工作中,尝试去理解数据内部隐藏的信息。设计了一种基于支持向量回归(SVR)的短期负荷预测方法,为网络重构提供更高精度的负荷预测。利用二阶锥程序(SOCP)将三相平衡最优潮流的非凸性放宽为最优潮流(OPF)问题。采用交替方向乘子法(ADMM)以分布式方式计算最优潮流。考虑到配电系统的现实情况,构建了一个三相不平衡配电系统,该系统包括变电站层面的小时运行计划和馈线层面的分钟潮流运行。在变电站层面最小化含可再生能源系统的运行成本。用机会约束模拟可再生能源发电的随机分布模型,并用高斯混合模型 (GMM) 和基于遗传算法的期望最大化 (GAEM) 建模导出的确定性形式。在实时 (RT) 调度中,使用 OPF 进一步降低系统成本。半正定规划 (SDP) 用于将三相不平衡配电系统的非凸性放宽为凸问题,这有助于实现全局最优结果。以并行方式,ADMM 实现了在短时间内获得结果。