Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy energii odnawialnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article explores different AC power regulation techniques that can be employed to optimize the output of renewable energy sources, suchas solar and wind power systems. The article provides an overview of the challenges associated with regulating AC power output from renewable sources and examines various techniques that can be used to improve the performance of power regulation systems. These techniques include voltage control, phase control, reactive power compensation, and power factor correction. The article also discusses the benefits and limitations of each technique, as well as their potential applications in renewable energy systems. Overall, this article provides valuable insights for engineers and researchers workingto optimize power auto consumption in renewable energy systems.
PL
W tym artykule omówiono różne techniki regulacji mocy prądu zmiennego, które można wykorzystać do optymalizacji produkcji energiize źródeł odnawialnych, takich jak systemy energii słonecznej i wiatrowej. Artykuł zawiera przegląd wyzwań związanych z regulacją mocy wyjściowej prądu przemiennego ze źródeł odnawialnych i analizuje różne techniki, które można wykorzystać do poprawy wydajności systemów odnawialnych źródeł energii. Techniki te obejmują sterowanie napięciem, sterowanie fazą, kompensację mocy biernej i korekcję współczynnika mocy. W artykule omówiono również zalety i ograniczenia poszczególnych technik, a także ich potencjalne zastosowania w systemach energii odnawialnej. Artykuł zawiera cenne informacje dla inżynierów i badaczy pracujących nad optymalizacją auto konsumpcji energii elektrycznej w systemach energii odnawialnej.
PL
Obecnie ciepło systemowe w Polsce funkcjonuje jeszcze w ramach tradycyjnego modelu rozliczeń na poziomie administratora obiektu czy budynku przyłączonego do sieci. Jednak cele „zielonego ładu” oraz droga do ich realizacji prowadzi przez digitalizację systemów ciepłowniczych i ich transformację na sieci 4G, a następnie poprzez 5G do standardu 6G. Tylko systemowe i całościowe podejście do transformacji sektora i uwzględnienie wzajemnych synergii z potrzebami budownictwa nowych standardów pozwoli na utrzymanie konkurencyjnej pozycji ciepła systemowego i na rozbudowanie zakresu działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Brzmiące dziś nieco obco pojęcia smart living, smart heating, Internet rzeczy (IoE) czy blockchain staną się codziennością komunikacji z klientem, pomiędzy sferą wytwarzania oraz dystrybucji oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, elementami systemu ciepłowniczego i energetycznego.
EN
Today DHC still works within the traditional billing model between network operator and at the facility administrator. The goals of the “green deal” make change and the path to their implementation lead through the digitization of heating systems and their transformation into 4G networks, and then 5G and 6G. Only a systemic approach to the transformation of the sector and taking into account the synergies with the new standards of building will allow to maintain the competitive position of system heat and expand the scope of activity of heating companies. The concepts of smart living, smart heating, the Internet of Things (IoE) or blockchain, which sound a bit strange today, will become everyday communication with the client, between the sphere of production and distribution and between individual devices, elements of the heating and energy system.
EN
A thermodynamic analysis of an advanced CAES for Distributed Power Generation (DPG) is presented that utilizes turbomachinery for energy recovery, but also gives continuous power generation to augment on-site power. The advanced CAES uses renewable energy such as wind power and solar PV in the power range of 1500 to 2500 kW plus recuperation of waste heat from the existing on-site prime mover to improve the utility of the energy storage system. The proposed system also utilizes battery storage to maintain high energy density storage, preferably without the need for costly electrical rectifying and inversion systems to improve the stabilization of power generation. This proposed system may be thought of as a “cross-over” system that combines CAES technology with electric battery storage technology, particularly if the stored electric power is used directly as D.C. power at an industrial facility. The direct use of stored energy from a battery as heat input to the proposed “cross-over” system also may be considered in some limited applications. The ideal application of the proposed system is for isolated DPG systems perhaps in remote sites utilizing “power islands” of renewable energy augmented with on-site fossil fuel prime mover, power generation systems. The proposed “cross-over” system enables higher reliability, faster response to transient power loads, and the efficient use of renewable energy, as well as heat recovery from conventional prime mover systems that are on site.
4
EN
Local systems, composed of Renewable Energy Sources, generators, loads and storage devices, perform energy transfers between system components. The number of possible configurations of energy transfers grows rapidly with the number of system components, making reliable energy management a difficult task. This paper presents an approach to describe the system operation, according its energy transfers, in form of the automatically generated directed graph. The approach is focused on finding the complete set of all possible system states, that are not prohibited by the operation strategy nor inconsistent. The method is very general and can be applicable to arbitrary system configuration, that can be described at the level of components with only basic attributes and sequences of interactions. Namely, the system components are categorized according to their roles (source/sink/both), fitting in the system (rigid/adaptive) and their persistence (permanent/temporary). The key point of this method is that the final energy transfers diagram is extracted from the initial full graph by filtering out the nodes and transitions not allowed by the defined system operation principle, but leaving all the remaining states. In this way, no consistent system state is overlooked. The generated diagram may be used for studying and visualizing system operation policy, registering the energy flows, discovering doubtful states and transitions or finally for implementation of a reliable energy management controller.
EN
We analyze Town area with prefabricated buildings of poor energetic quality. We survey opinions on possible energetic improvements according to inhabitants´ age. Inhabitants are interested in improvements and willing to pay. Inhabitants want information on possible pro-energetic solutions. Surveys like this encourage people to think of benefits of energetic improvements.
PL
Analizujemy obszary miejskie z prefabrykowanymi budynkami o niskiej jakości energetycznej. Za pomocą ankiety badamy opinie na temat możliwych ulepszeń energetycznych i analizujemy według wieku mieszkańców. Mieszkańcy są zainteresowani zmianami i chętni by brać udział w finansowaniu. Mieszkańcy potrzebują informacji na temat możliwych rozwiązań proekologicznych. Tego rodzaju ankiety zachęcają ludzi do myślenia o korzyściach z ulepszeń energetycznych. Słowa kluczowe: jakość energetyczna, ankiety społeczne, jakość życia, prefabrykowane bud
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.