摘要:本文通过考虑基于模型的预测控制(MPC)的能量能源管理系统,介绍了具有储能系统(ESS)的独立微电网(MG)中光伏能力(PVS)和电动汽车(EV)的改善。该系统被以MG的形式配置,包括PVS,ESS,A柴油发电机(DG)和带有EV的多个负载。DG受控以额定功率运行,MPC算法用于独立毫克,该毫克为带有电动汽车的多个负载提供了所需的能量。可以通过ESS扩展到微电网的末端节点,将EV和PV的载荷能力扩展。在这种情况下,PVS和负载可以超过柴油机的容量,并且进料器中的每个总线都符合网格所需的电压范围。数值模拟证明了所提出的算法解决托管能力的效率。
小型越野发动机 (SORE) 是额定功率为 19 千瓦(即 25 马力)或以下的火花点火发动机。此类别的发动机用于草坪和园艺设备以及其他户外动力设备和专用车辆,涵盖割草机、吹叶机、链锯和发电机等各种设备。这些设备大部分属于加州空气资源委员会 (CARB) SORE 排放清单模型的草坪和园艺(例如割草机、吹叶机)和轻型商用(例如压缩机、发电机)类别。本文件详细介绍了 CARB 的 SORE 排放清单模型 SORE2020 中使用的更新的基准排放清单,该清单将用于指导未来的监管发展以及空气质量和气候变化规划工作(例如州实施计划或 SIP 和气候变化范围界定计划)。
规格异步,3 kW,3〜400 VAC,50 Hz YAW变速箱:类型多级变速箱制造商Bonfiglioli图纸编号L7120T023700(版本2019-07-29) 061.70.3024.000.48.150d Rev.液压系统:制造商Hydratech Industries型号HWP液压系统B6900绘图编号B6900-D,Rev.0液压图B6900-D YAW制动器:JHS-32制造商Dellner制动器JHS GMBH绘图编号VA001914 Rev.c nacelle封面:材料聚酯树脂制造商印度斯坦FRP产品绘图编号26119932旋转器:材料GRP制造商印度斯坦FRP产品绘图编号26119526转换器:型号AMSC PIN 73001135制造商AMSC AMSC AMSC额定功率3300 kW(Smart Boost Power)
该项目支持在加利福尼亚州科尔顿的一家杂货店进行为期九个月的 Mainspring 线性发电机早期试点演示。截至 2023 年 7 月,线性发电机仍在运行。该项目实现了其在功率输出、效率、排放和运行时间方面的预期性能目标,这对于这一新型发电技术而言是一项重大成就。线性发电机的铭牌额定功率为 230 千瓦 (kW),能够跟踪负载并在设施的负载范围 (130-370 kW) 内保持 40% 以上的效率。在整个建筑负载范围内实现了低排放运行,在所有负载下,NOx 始终低于 0.07 磅/兆瓦时 (2.5 百万分率)。进行了第三方排放测试,该装置满足南海岸空气质量管理区运营许可的所有要求。
此设备必须仅由电气网络中的接地主插座供电,且符合 IEC 364 或类似规则。绝对有必要验证这一安全基本要求,如有疑问,需要由合格人员进行准确检查。对于由于“准确的地球”链接缺失而造成的“人、物”或“数据”的最终损害,施工方不承担责任。在为本设备供电之前,请验证放大器是否具有正确的额定电压。验证您的主电源连接是否能够满足设备的额定功率。请勿将水或其他液体溅入设备内或设备上。如果电源线磨损或破损,请勿使用本装置。请勿拆下盖子。拆下盖子会使您暴露在潜在的危险电压下。请勿将裸露的火源(如点燃的蜡烛)放置在放大器上
问题53:我们注意到,在电池的要求下,应以2C充电/放电速率进行一些测试。但是,在与许多制造商的讨论之后,他们说,对于锂离子电池,最大稳定的操作费用/放电率为1C。甚至不可能以2C电荷/放电率进行测试。此外,关于您对PC的所有要求,典型操作中所有五个岛屿的最大电量/电池电量率为1C。考虑到较高的充电/放电率可能是由于紧急情况或电池退化,我们提出了可行的解决方案,并希望获得您的建议和协议。我们将占用电池的能力,以便在生命的尽头,以便PC仍然可以以额定功率运行。放大的容量在最后一个表中列出。在这种情况下,与电池相比,与电池相比,财务和技术零件中的电池电量/放电率更高。我们真诚地期待您的建议。感谢您的耐心配合。
(2)任何额定功率为 10 MW 或以上、每年运行时间超过 4,000 小时的机组的所有者或运营商均应安装和运行 CEMS 来测量和记录 NOx 排放量。 CEMS 应根据所有适用的联邦法规进行认证、校准和维护,包括但不限于《联邦法规》第 60 部分(40 CFR 第 60 部分)第 40 篇第 60.7(c)、60.7(d) 和 60.13 节的要求、40 CFR 第 60 部分附录 B 的性能规范、40 CFR 第 60 部分附录 F 的质量保证程序、40 CFR 第 75 部分第 75.10 和 75.12 节、40 CFR 第 75 部分附录 A 的规范和测试程序、40 CFR 第 75 部分附录 B 的质量保证和质量控制程序以及圣地亚哥县空气污染控制官员书面批准的协议。
在通过由经济产业省 (METI) 支持的 3 年示范项目确认稳定运行后,北海道电力株式会社自 2019 年开始商业运营由住友电工建造的氧化还原液流电池系统 (额定功率:15,000 kW;容量:60,000 kWh)。住友电工高级董事总经理 Hideo Hato 表示:“我很高兴能获得这个激动人心的项目,也很高兴能够为 HEPN 的业务做出贡献。住友氧化还原液流电池系统一直稳定安全地运行,旨在确保电网稳定。这些系统寿命长、安全性高,将有助于促进清洁可再生能源的使用。作为氧化还原液流电池系统开发的先驱,我将继续致力于提高性能和降低成本,以便在日本和海外更广泛地使用氧化还原液流电池系统。”
该项目包括1,184个电池能量存储单元,每个存储单元都有集成的火灾抑制和通风。该系统将提供99 MW [AC]的额定功率容量和396 MWH的能量存储容量。本计划中提供的统计数据和估计是基于SYL电池(SYL)340.48 kWh Golden Sigma电池储能系统。18(18)至19(19)个电池单元将在每个混凝土垫基础上分组在一起。每个基金会将包括三到四个额外的电池单元(增强湾)的区域。单位主要由诸如锂离子(锂离子)电池,钢,铜,塑料和环氧树脂等材料组成。如果在使用寿命结束之前退役,则电池组可能在转售市场中具有价值,具体取决于其状况。
2018 年 3 月,Seagreen 向苏格兰海洋局提交了一份申请,要求更改现有的 2014 年 Alpha 项目和 Bravo 项目 OWF 许可,取消已同意的 OWF 容量限制,以允许安装更高额定功率的风力发电机组。该申请得到了一份评估申请报告的支持,该报告考虑了使用更高容量的风力发电机组对环境的影响。结论是,这不会对项目的环境影响产生影响,因为风电场的已同意物理参数都不会改变。因此,2012 年海上 ES 和 2013 年 ES 附录的结论仍然有效,不需要进一步进行 EIA。该申请于 2018 年 8 月获得苏格兰部长批准,取消容量限制将允许在现有的 2014 年同意参数下建造更高容量的风力发电机组。