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这听起来容易做起来难,因为所谓的“黑启动”要求将所有组件同步,实现同相运行,逐步将电网电压提高至预设值。必须均衡地将来自不同发电设施的电能输送给各个负载。Nielebock解释道:“如果内置控制器设置适当,那么逆变器可以利用电压和频率数据自动完成同步,从而确保稳定运行。”就像乐团中的各种乐器在指挥家的指挥下实现同步一样,逆变器在智能电网中确立了秩序——因此,柴油发电机生产的交流电能,与逆变器输出的电能,完全协调一致。
像这样的研究以富于前瞻性的眼光,审视了在朝着可再生能源和分布式发电设施过渡的进程中,电网运营商将要面临的挑战。供电企业需要将不计其数的光伏发电设施、风电机组和生物质反应堆与常规电厂和蓄电装置等连接起来,以建立一个稳定的电网。为了确定这种系统的实际运行情况,自2011年起一直到2013年秋季,西门子在德国南部Allgau地区的一座拥有2 500人口的Wildpoldsried镇,对当地电网进行了细致深入的研究。镇上的几乎每幢房屋都在屋顶安装了一个太阳能电池板。除这些太阳能发电装置之外,这座小镇的电力系统还包括了以生物质反应堆生产的燃气为燃料的热电联产装置,以及5台风电机组。总体来讲,现在Wildpoldsried镇的发电量是其耗电量的5倍以上。
尽管这听起来是件好事,但对于地方电网运营商AüW公司而言,却是个严重问题,因为过剩电能造成了电力线不稳定。于是,AüW联合西门子、亚琛工业大学和肯普滕应用技术大学,共同发起了IRENE(可再生能源发电系统与电动交通系统整合)项目,对大型智能电网进行测试。自项目启动以来,约200个测量装置一直在提供关于电网总体运行情况的数据,而地方电网调压变压器、蓄电装置和远程控制光伏逆变器等确保了电网稳定。
这个系统的核心组件是SOEASY——西门子提供的自组织电力自动化系统。SOEASY可以平衡供需。在这个系统中,各个供电设施和用电设备均分别由一个个人能源代理(PEA)来代表。譬如,系统软件知道某台光伏发电装置的业主愿意接受的最低电价。然后,软件将报价提交给代表电网运营商的“平衡大师(Balance Master)”,后者将决定是否接受PEA的报价。
在Allgau地区进行试验之前,在位于爱尔兰根的开发中心,研究人员搭建了一个自有电网,以研究电池、光伏发电装置和地方电网调压变压器之间的交互作用。现在,研究人员正在分析更为复杂的智能电网。Rolf Hellinger教授是开发中心所隶属的能量转换技术领域的负责人,他表示:“第一阶段,我们仅连接了用电设备和发电装置。下一步,是整合楼宇系统组件,如空调系统使用的压缩式制冷机。”这能提高智能电网的灵活性,因为智能控制楼宇可以在需求较低时吸纳过剩电能。
废热驱动蒸发和冷凝过程,生产出饮用水
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