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通过赋能智能逆变器增强不平衡微电网的可再生能源承载能力
Enhancing Renewable Energy Hosting Capacity in Unbalanced Microgrids via Empowering Smart Inverters
Hossam H. H. Mousa · Karar Mahmoud · Matti Lehtonen · IEEE Access · 2025年1月
本文提出不平衡微电网中可再生能源RES和储能系统ESS的协调规划策略。该方法旨在缓解电压不平衡、减少功率损耗、缓解馈线拥塞,并最大化并网不平衡微电网中RES的承载能力HC。通过为光伏PV和ESS逆变器采用智能逆变器控制,该策略在最小化运行区域与公用电网UG间功率交换的同时增强额外RES集成。为实现该雄心目标,采用智能逆变器控制功能,包括PV逆变器的组合模式、伏安VV、伏瓦VW,以及ESS逆变器的VW。IEEE 123节点测试系统分为六个运行区域作为案例研究,包含插电式电动汽车PEV需求和风电分布...
解读: 该智能逆变器控制技术与阳光电源光储微电网解决方案高度契合。阳光SG系列光伏逆变器和PowerTitan储能变流器支持伏安伏瓦等智能控制功能。协调规划策略可应用于阳光iSolarCloud平台的光储协同优化。电压不平衡缓解和功率损耗降低与阳光电能质量改善目标一致。150%的光伏渗透率提升验证智能逆变器...
电解槽:趋势、电气建模及其动态响应综述
Electrolysers: A Review on Trends, Electrical Modeling, and Their Dynamic Responses
Mahyar Tofighi-Milani · Sajjad Fattaheian-Dehkordi · Matti Lehtonen · IEEE Access · 2025年1月
全球向电力系统高比例可再生能源集成运动以应对气候变化,突显清洁能源在未来能源系统可持续发展中的重要性。同时氢能作为清洁燃料在工业和交通等领域日益突出。然而可再生能源间歇性给供需平衡和电网稳定性带来挑战,需要高效储能解决方案。氢经济为电力系统平衡管理挑战引入新维度。在电气建模特别是电力系统稳定性分析方面,电解槽动态模型至关重要。由过剩可再生能源驱动的水电解已成为制氢的有前景方法,促进可持续能源实践进步。本文概述电解技术,探索碱性、质子交换膜和固体氧化物电解槽的电气行为,同时从建模角度分类。分别研究...
解读: 该电解槽综述对阳光电源氢能和储能系统集成有前瞻性参考价值。阳光可探索电解制氢在可再生能源消纳和长时储能中的应用。电解槽电气建模技术对阳光开发电解槽电源和能量管理系统有指导意义。动态响应分析对阳光储能系统与电解槽协同控制有价值。电解槽作为灵活性负荷参与电网调节,与阳光虚拟电厂理念一致。该综述为阳光探索...
通过斯塔克尔伯格博弈实现柔性负荷与风能的协同以促进可再生能源整合和经济效率
Synchronizing flexible loads with wind energy via Stackelberg game for renewable integration and economic efficiency
Samar Fatim · Arslan Ahmad Bashir · Ilkka Jokinen · Matti Lehtonen 等5人 · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.397
摘要 现代电力系统通过需求响应(DR)机制整合电动汽车(EV)和电池储能系统(BESS)等柔性负荷,使产消者能够参与能源管理。然而,主要挑战在于如何激励电动汽车用户调整其原本低成本的充电计划,以与分布式发电(如风能和光伏(PV)发电)相协调。这需要建立一种奖励机制,使其提供的经济激励优于用户原计划所能节省的成本。从数学建模的角度来看,主要难点在于由于对电动汽车和电池储能系统的建模中存在多个互斥或时间重叠的例外情况,导致难以求解该问题的对偶问题。本研究旨在通过基于激励的需求响应框架,优化光伏、风能...
解读: 该Stackelberg博弈优化框架对阳光电源储能及充电业务具有重要价值。研究中的风光-储-充协同调度模型可直接应用于ST系列PCS与充电站的联合控制策略,通过双层优化实现需求响应激励机制设计。论文提出的时间约束对偶求解方法可优化PowerTitan储能系统的充放电计划,提升风光消纳率达356kWh...
通过部门耦合电力、区域供热、交通和建筑实现国家能源系统的脱碳
Decarbonizing a national energy system through electrification by sector coupling power, district heat, transport and buildings
Ilkka Jokinen · Matti Lehtonen · Janne Hirvonen · Juha Jokisalo 等5人 · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.401
摘要 全球范围内,能源行业是二氧化碳(CO2)排放的主要来源。本研究探讨了在一个国家能源系统中,通过部门耦合实现电气化所能达到的CO2减排效果。分析涵盖了区域供热生产、客运车辆交通和建筑存量的电气化,同时提高了风能、太阳能光伏发电和核能在发电中的比重。通过增加无碳排放的电力生产以及电气化能源部门之间的部门耦合,实现了显著的减排成果,在多种情景下均达到了设定的95%减排目标,即1.77百万吨(Mt)CO2。该目标在有无扩大核能装机容量的情景下均可实现,但若不扩大核能容量,则年成本将高出6.1亿欧元...
解读: 该研究验证了多能源耦合脱碳路径,与阳光电源ST储能系统、SG光伏逆变器及充电桩产品线高度契合。研究指出需14-41%峰值负荷的可调度备用容量及6-28%弃电消纳,这正是PowerTitan储能系统的核心应用场景。区域供热储能优化结论可启发我司开发热电联储解决方案。建议基于iSolarCloud平台整...