DOE GMLC 项目:0237 ADMS 测试平台 — 该项目开发了一个测试平台,用于评估现有和新兴的高级配电管理系统 (ADMS) 或此类系统的特定应用的性能。该测试平台提供了真实的实验室测试设置,包括电力系统、控制器和/或电力硬件的详细建模以及行业标准通信协议。我们将利用这个测试平台来验证 RONM 算法生成的解决方案是否满足配电馈线的物理和工程要求。
“法案”是指《1994 年电力法案》;“AEMO”是指澳大利亚能源市场运营商;“AEMC”是指澳大利亚能源市场委员会;“CBD 馈线”是指主要为商业高层建筑供电的馈线,由主要为地下的供电网络供电,与城市地区相比,该供电网络具有显著的互连和冗余;“客户”具有法案中的含义;“客户群”是指相关期间开始时配电客户数量加上相关期间结束时配电客户数量再除以二;“配电机构”是指 ENERGEX 有限公司持有的机构编号 D07/98;“配电客户”是指拥有活跃账户和活跃国家计量标识符的客户,不包括未安装计量表的客户;“配电实体”具有法案中的含义;“配电年度计划报告”具有 NER 中的含义;“电气装置”具有法案中的含义; “应急后备机制”是指使用远程控制设备暂时中断或限制连接到配电实体供电网络的发电系统,以在紧急情况下维护电力系统安全;“财政年度”是指从 7 月 1 日开始到 6 月 30 日结束的一年;“发电系统”是指由一个或多个发电机组组成的系统;“发电机组”具有 NER 中给出的含义(为避免疑义,包括逆变器等相关设备,也包括电池和其他储能系统);
摘要 —分布式光伏 (PV) 发电通常发生在“电表后面”:电网运营商只能观察到净负荷,即总负荷和分布式光伏发电的总和。这种可观测性的缺乏对系统在总体层面和分布层面的运行都构成了挑战。缺乏对总负荷和光伏发电的实时或近期分解估计将导致能源生产和监管储备的过度调度、可靠性约束违规、控制器设备磨损以及系统的潜在连锁故障。在本文中,我们建议使用贝叶斯结构时间序列 (BSTS) 模型和本地太阳辐照度测量来分解下游测量站点的总光伏发电和总负荷信号。BSTS 是一种高度表达的模型类,它将经典的时间序列模型与强大的贝叶斯状态空间估计框架相结合。分解是概率完成的,这会自动量化估计的光伏发电和总负荷消耗的不确定性。根据实时数据可用性,它可用于分解客户站点的光伏和总负载,或可用于馈线级别。在本文中,我们专注于解决馈线级别的问题。我们使用国家太阳辐射数据库 (NSRDB) 来估计局部辐照度,比较了 BSTS 模型以及 Pecan Street AMI 数据集上一些最先进的方法的性能。
波特兰通用电气公司 表格编号 13-1 第二次修订 PUC 俄勒冈州 E-19 号 取消 表格编号 13-1 第一次修订 附表 13 智能电网试验台试点目的 智能电网试验台试点 (SGTB) 是一个首创的研究项目,旨在推进波特兰通用电气 (PGE) 对需求响应 (DR) 的集体理解和发展,以深入了解 PGE 如何提供大规模需求侧资源来取代传统的供应侧资源。SGTB 的第二阶段(第二阶段)旨在扩大第一阶段(2022 年 12 月 31 日结束)的研究和规划,以加深 PGE 对客户如何看待和重视 DR 的理解,从而 PGE 可以更有效地让客户参与灵活的负载工作。第一阶段的所有活动于 2022 年 12 月 31 日结束。为了实现这些目标,PGE 正在试行测试平台智能太阳能研究(智能太阳能研究)、测试平台电动汽车充电研究(电动汽车充电研究)、灵活馈线、多户型捆绑、车联网 (V2X) 和单户型新建示范项目。智能太阳能研究:PGE 将利用客户拥有的“智能逆变器”(配备 IEEE 1547-2018 标准的逆变器)来评估基于逆变器的控件的价值,以实现配电运营价值(例如,电压/无功支持);解决托管容量问题;并支持分布式能源资源 (DER) 与分布式太阳能和储能的协调,以最大限度地减少电网输出。PGE 将通过提供前期激励以及持续的每月激励来招募拥有合格设备的客户,以便在整个项目期间(2023 年 1 月 - 2024 年 12 月)继续招募。电动汽车充电研究:PGE 将与符合条件的客户拥有的电动汽车 (EV) 进行通信,以控制电动汽车充电时间,同时确保车辆满足参与者的运营需求,并将评估客户对充电率、充电时间和基于位置的价格信号的接受度。该项目领域的研究将侧重于提高对充电管理技术路径、成本、性能和限制的理解。在电动汽车充电研究测试台中拥有符合条件的电动汽车的客户将选择在整个项目期间(2023 年 1 月 - 2024 年 12 月)获得持续的每月奖励。灵活馈线研究:灵活馈线研究旨在探索集中数量的连接 DER 为电网提供支持的潜在好处。除了在客户参加相应的 DER 计划时提供的奖励外,PGE 还将提供奖励,以促进在项目区域内安装灵活负载支持和增强技术。符合条件的 DER 包括符合条件的智能恒温器、电池储能系统、智能逆变器、智能热水器和电动汽车。灵活馈线研究的报名将于 2026 年 8 月 31 日或奖励资金用尽时结束(以较早者为准)。 通知编号 24-20 发布日期 2024 年 10 月 17 日 生效日期 高级副总裁 Larry Bekkedahl,2024 年 11 月 27 日及之后
▫ 符合或超过 2021 年能源之星效率标准且制造商评定为可使用混合燃料(其中至少 20% 的体积为合格燃料)的燃油炉或热水锅炉。请参阅:https://www.energystar.gov/products。▫ 根据国家电气规范安装且负载能力为 200 安培或以上的配电板、子配电板、分支电路或馈线。▫ 符合国际节能规范标准的绝缘材料和系统。请参阅:建筑能源规范计划。▫ 符合能源之星最高效要求的外窗。请参阅:https://www.energystar.gov/products/most_efficient。
以改革为基础、以结果为导向的计划,目标是:(i)提高电力质量、可靠性和可负担性;(ii)减少 AT&C 损失;(iii)将平均供电成本 (ACS) 和平均实现收入 (ARR) 差距降至零。RDSS 由两部分组成,即 (i) 计量和配电基础设施工程,包括为客户安装 2.5 亿多个智能预付费电表和为 DT/馈线安装可通信电表;以及 (ii) 培训、能力建设和其他支持活动,包括扩建 SGKC 和开发用于配电的人工智能 (AI) 应用。
结果:与无CI组CHF患者相比,CI组CHF患者的全局效率、局部效率、聚类系数、小世界属性均降低,最短路径长度增加;与无CI组CHF患者相比,CI组CHF患者右侧梭状回(FFG.R)的节点度中心性以及左侧眶上额回(ORB sup. L)、左侧眶下额回(ORB inf. L)、右侧后扣带回(PCG.R)的节点效率均降低;CI组CHF患者特定区域纤维边缘数较少。 CHF合并CI患者的整体效率、局部效率、右侧眶上额回(ORB sup. R)至右侧眶中额回(ORB mid. R)的连接边与视空间/执行功能呈正相关,右侧眶上额回至右侧眶下额回的连接边(ORB inf. R)与注意/计算呈正相关。与无CI CHF患者相比,CI组CHF患者馈线连接和局部连接的连接强度明显降低,虽然合并CI组的CHF患者富棒连接强度与对照组相比有所降低,但无统计学差异。此外,在CHF合并CI患者中,富棒连接强度与蒙特利尔认知评估(MoCA)量表的方位感(方向力)有关,馈线和局部连接强度与MoCA量表的视空间/执行功能有关。
摘要:天然气和电力能源协调的多载体能源系统为提高能源效率和能源供应灵活性提供了特殊的机会。电力和天然气网络的相互依赖性面临着多重挑战,从相应的馈线和管道中的电力和天然气流动以及两个基础设施之间的连接点来看。然而,能源枢纽概念作为具有多个转换、存储和发电设施的多载体能源系统的基本概念,可以被视为电力和天然气电网之间的连接点。因此,本文提出了一种考虑互联能源枢纽的协调天然气和电力分配网络的优化运行方法。拟议的能源枢纽配备了热电联产装置、锅炉、电池储能、热泵和燃气机组,以满足供热和电力负荷需求。所提出的模型是一个两阶段的基于场景的随机模型,旨在考虑风能、电力负荷和实时电价不确定性,从而最大限度地降低总运营成本。所提出的综合能源系统可以参与实时和日前电力市场以及天然气市场,以购买其所需的能源。交流电力流和韦茅斯方程被扩展以分别描述馈线和天然气管道中的电力和天然气流动。因此,考虑到耦合约束,综合电力和天然气电网的现实模型是可以满足的。所提出的模型在综合能源系统中进行了测试,该系统由一个 33 节点的电网和一个具有多个互连能源枢纽的 6 节点天然气电网组成,其中的数值结果揭示了所提出模型的有效性。
上述规定是与公司配电系统并行运行的任何 DER 的最低要求,电压最高可达 34.5kV。径向配电系统中的大型 DER 可能导致继电和电压控制问题。因此,公司保留在必要时要求升级以维持可靠服务或拒绝任何 DER 互连的选择权,如果此类 DER 会导致无法充分缓解的可靠性问题。这些升级的范围是通过互连研究过程确定的。允许的互连配置任何 DER 与公司配电系统的互连应直接连接到采用以下选项之一配置的电路/馈线:
