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当电力讨论转向分布式能源(DERs)时,通常会想到风能和太阳能等可再生能源技术。然而,发动机和小型涡轮作为分布式电源的角色已经存在了很长一段时间。最初,它们主要用于备用电源和应急电源,也用于设施运营商意识到他们可以经济地生产热水或蒸汽,用于制造或家庭需求,同时获得电力的应用。涡轮和发动机技术的不断进步,使这些“老式”DER史泰博在越来越多的应用中成为远程电源的一个有吸引力的选择。

发动机和小型涡轮动力系统提供了可再生能源的所有电力优势,它们不是间歇性的。它们可以消除传输功率损失,在偏远地区提供独立的现场电源,并可以在正确设计时减少电压下降、瞬态、浪涌和频率变化。它们也可以被设计用于在某些应用中提供备用电源、调峰和低成本的能源供应。与风能和太阳能不同的是,发动机和涡轮机可以很容易地配置成除电力外还能提供热能,从而提高整体效率。

从公用事业的角度来看,往复式发动机和涡轮机可用于优化现有电网资产的性能,以应对突发事件或不常见的问题。这种设备还可以在允许线路升级的同时,在短期内解决电网问题。此外,由于交付时间较短,这些分布式资源允许为永久性升级提供及时的资金承诺,而不是为了满足20年的工作期限而在短期内对网格系统进行大规模调整的历史方法。

在技术选择方面,往复式发动机从一开始就为电力行业服务。它们很有吸引力,因为它们可以使用的燃料范围很广,而且在可用的尺寸上几乎有无限的选择。往复式发动机的发电能力从几千瓦到85兆瓦不等。它们比涡轮机更能适应更大范围内的电力需求变化,而且在低功率水平下性能更好。在许多应用中,发动机可能比涡轮机更便宜。根据美国国家建筑科学研究所(National Institute of Building Sciences)的数据,往复式发动机的资本成本在300美元至800美元/千瓦之间。

相对而言,小型涡轮机,尤其是25 – 500千瓦的微型涡轮机,是市场上的新产品。与往复式发动机的较小尺寸范围一样,现代电子技术正在增加可能的应用,增加自主性,降低互连成本,延长维护要求之间的操作间隔,并提高经济效益。微型涡轮有非常少量的移动部件,低重量,紧凑的大小和据称展览的发射率最低noncatalyzed化石燃料燃烧系统只恢复微型换热器,复苏热量从一个排气流,会导致整体效率80%以上在热电联产(CHP)的应用程序。

根据美国国家建筑科学研究所(National Institute of Building Sciences)的数据,尚未回收的微型涡轮机资本成本从700美元到1100美元/千瓦不等。数字处理器控制和输出逆变器的使用简化了电网连接,并允许修改,装备微型涡轮机作为混合UPS系统。然而,当热电联产或热电联产(CCHP)应用存在时,使用微型涡轮的选择通常是最经济的。

虽然数字技术的进步为先进的涡轮机、发动机和其他der创造了越来越多的机会,但将这些设备集成到网格中以最大限度地提高客户和网格系统的效益仍然是一个学习经验。图森电力公司(Tucson Electric Power, TEP)的贾斯汀•奥克尼(Justin Orkney)最近在《T&D World》杂志(2019年7月)上发表了一篇文章,描述了由TEP和EPRI赞助的一个研究项目,该项目旨在确定不同的分布式资源在汇聚到电网上以满足灵活负载和动态功能时的表现。虽然这项研究仍在进行中,但研究结果不仅表明了巨大的潜力,而且还表明了有限的现成解决方案,而且它们强调了选择能够协调可用资产的分布式能源资源管理系统(DERMS)的关键重要性。开发人员所面临的一些问题听起来让人想起我们在IEC 61850中所遇到的困难。如果这是真的,那么我们可以借鉴许多宝贵的经验来推进DER集成。

历史上的今天
七月
19
    哇哦~~~,历史上的今天没发表过文章哦
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