El probador de equilibrio eléctrico de sistemas con sede en estados unidos declaró que sus novios productos están deseseñados para proyectos a escala de servicios públicos y la gama de capacidad medios. Ambos Sistemas Están Probados con IP68.
Probador de Carolina del Norte de Balance de Sistemas Eléctrico (EBOS), Energía de VoltajeHa Lanzado dos Nueva Soluciones de Cablado Previamental Ensambladas para Proyectos Fotovoltaicos.
El Producto Lynx Está Diseñado para proyectos A Escala de Servicios Públicos y aplicaciones de Cadena de Alta Potencia, Mientras que el ibex más es para el Rango de Capacidad Medios.
«Nuestro objetivo no es solo solucionados de Nueva Lanzar, las solucionadas de las posibilidas de las posibilidas de las de las ebos previas a la ensamblaje», dijo la compañía. «Ibex Plus Aporta una eficiencia Basada en el Valor A Través de conductores de aluminio Flexibles, Mientras que el Nuevo Lynx combina una Alta Capacidad de Corriente Con Una Caída de Voltaje Reducida ParA Aplicacionarse A Gran Escala». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.
Lynx Tiene una Capacidad Troncal de Hasta 1250 MCM / 791 A, Que Soportan Cables de Rama de Hasta 4 Awg y Manejando 90–95 A Para Matrices Grandes. Según la Compañena, Logra una Caída de Voltaje 34% más Baja en comparación con los Diseños de 500 McM, Especialmental adecuado para proyectos con Menos del 1.5% de requisitos de caída de voltaje.
El Nueva Ibex más Está Diseñado para el Rango de Capacidad Media de 70-168 A, y Se Coloca Entre Arneses Estándar y Sistemas de Autobuses Troncales. Según Voltage Energy, Tiene una Estructura de aluminio Flexible del 97% que mejora la confiabilidad y la facilidad de instalacia a una larga plazo. Utiliza una configuración de cuatro puertos que admite cualquier combinacia de conductores de cobre o aluminio flexible.
«Tanto Ibex Plus como lynx se Han desarrollado Con Referencia A Los Requisitos de Ul9703. Consejado de fábrica y probado IP68, Los Sistemas minimizan las terminaciones de Campo y El Error Humano», Declaró la Componía. «Al reducir el tiempo de mano de obra, reducir los puntos de conexión y garantizar la estabilidad a largo plazo, ayudan a las epc y los desarrolladores un optimizar tanto el capex ubint y el opex en curso, al tiempo cumple cumple de los plaazos de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos de proyec estrictos «.
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Los investigadores japoneses han desarrollado un catalizador basado en óxido verde para el borohidruro de sodio, mientras que los científicos surcoreanos han creado un marco para evaluar los tanques de almacenamiento de hidrógeno líquido para vehículos aéreos no tripulados (Uav).
Investigadores japoneses Han Creado un Catalizador de Bajo Costo un Partir de «Óxido verde» que libera eficientación el Hidrógeno del Borohidruro de Sodio. «Informamos que un Valente Mixto [FeII–FeIII] El Hidróxido de Hierro, Que Terminamos el Óxido Verde (Gr), Tratado con una solución de cucl2 Maestra una Buena Activad Catalítica Asistida Por la Luz Solar Hacia la Hidriolisis Sbh un temperatura ambiente que es más alta de las que existen Incluyido el dióxido de titanio modificado por nanopartículas de pt (tio2) «, Ercribieron los investigadores en los investigadores en los investigadores en los investigadores» en «» «».Catalizador para la deshidrogenación de Borohidruro de Sodio Basado en una plataforma de Hidróxido de Hierro de Valente Mixte«, Publicado en Catális de ACS. El Equipo dijo que incluso sin Luz Solar, El Catalizador Basado en Gr Maestra una FRECUENCIA DE ROTACIO DE HASTA 5.000 min-1 Para la Hidrólisis de Sbh A Temperaturas Más Altas, «Que es comparable O una o Dos órdenes de Magnitud Más. Metales preciosos y nobles en condiciones similares o idénnicas «.
Sinse ha comenzado las pruebas de demostración de la producción Denso. LAS Compañías Están Utilizando Sistemas de Células de Electrólisis de Óxido Sólido (SOEC) Desarrollados por Denso, con 200 kW de Potencia de Electrólisis. «Las dos Compañías Han Comenzado Las Primeras Pruebas de Demostración de Japón en una Central Eléctrica Térmica», Dijeron. JERA Y DENSO Planean Escalar La Capacidad de Electriolisis de 200 kW A Varios millas de kw.
Investigadores de Corea del Sur Han desarrollado un marco analítico integrado para evaluar el rendimiento y la integridad Estructural de los Tanques de Almacenamiento de Hidrogeno Líquido en vehículo aéreos no tripulados (UAV). El Líder del Equipo, Nak-Kyun Cho, Dijo Que el Marco El Primer Sistema Holínstico en Integrar Análisis Térmicos, Estructurales, De Fatiga E ImpactO, Diseñados para las LAS Operaciones de uav. El Análisis Térmico Mostró que la Implementación del Vapor de la Implementación del Escudo Refridié. El análisis Identifica Estructural Tuberías y Seguidoras como Puntos Débiles en Condiciones Especías de UAV. El Análisis de Fatiga Encontró que El Vaso Excedía El Requisito de 10,000 Ciclos de los Estándares ISO 21029-1, LOGRANDO UNA VIDA DE FATIGA EFECTIVIMO ILIMITADA. Los Hallazgos Fueron Detalidos en «Marco analítico para tanques de almacenamiento de hidrogeno líquido en uav: Validació de Rendimiento Térmico y Evaluacia de Integridad Estructural«Publicado en el Revista Internacional de Energía de Hidrógeno.
El Banco de Hidrogeno Europa DICHO SIETE DE LOS 15 Proyectos Seleccionados para subvenciones en su Segunda Ronda de Subasta se Han Retirado. Los Proyectos representan 1.88 GW de Nueva Capacidad de Electrolyzer, LA Mayoría de Los 2.3 GW OTorgados en Mayo, Cuando Se Asignaron € 992 Millones ($ 1.16 mil milones) de Los € 1.2 mil Millones Disponibles. Los Proyectos retirados incluyen cuatro en España, Dos en Alemania y Uno en Los Países Bajos, Con Precios de Oferta de Primas Fijas Entre € 0.20/kg y € 0.60/kg.
La Alianza H2Med ha acogido a 40 Nuevos miembros en la cadena de valor de Hidrogeno, lo que llleva la membresio Hidrógeno Desde Portugal A Alemania. «En Los Próxe Meses, la alianza h2med aummará sus escuerzos y continuará sirvido como una platlaforma vital para hacer crecer sinergias, lanzar grupos de trabajo y fomentar las -relaciones Comerciales estratégicas», dijo.
Los Investigadores en India Han desarrollado dos Técnicas de Optimización de Rastreadores Solares Pueden Auminar Supuestamento la Generación de Energía Hasta en un 54.36% Cuando Se combinan. UNO USA Sensor de UNS de Luz y El OTRO se Basa en los datos del gps y un relaj en tiempo real.
Un Equipo de Investigación Dirigido por Científicos de la Universidad de Andhra de la India Ha Desarrollado Dos Nuevos Algoritmos de SeguiMiento Integrados en Híbridos para Sistemas de SeguiMiento Solar (Dasts) de Doble Eje. El Equipo Ha Simulado y Creado una configuración experimental en la Que Ambos Fueron Probados. Un algoritmo se basa en un sensor de luz, Mientras que el otro adquiere sus datos de gps y módulos de relaj en tiempo real (RTC).
«Los dast Convencionales demuestran una alcalde Potencia de Salida Fotovoltaica que las configuraciones Fijas y de Eje único; Sin Embargo, Desafíos como la complejidad delsistema, los errores de SeguriMiento, la desalineación de y el consumado de energías requerido por los errores de seguriato, la desalinaciónone y el consumado de energías requerido por los errores de segues de SeguiMiento, la desalineciónon y el consumado de energías. Optimización «, Dijo El Grupo. «PARA ABORDAR ESTAS LIMITAPONES, ESTE DocumentO protone Nuevos algoritmos de seguiMiento Integrados Híbridos y Evalúa Su ImpactO en el Rendimiento del Sistema Fotovoltaico, La Potencia de Salida y La retención de Estado de Carga (Soc) de la batería». «.». «.
Para Optimizar El Sistema y Antes de Cear una configuración experimental, El Equipo Usó Autocad para El Diseño y El Proteus para la Simulació. En el Caso del algoritmo Llamado combinacia sta dasts-hybrid, los sensores de luz se usaron para detectar la luz solar, y luego lascuaciones matemáticas calculadas calculadas cuando el sol debe estar y colocar el panel pv en consultia, utilizando un microcontrolador. Utilizó MOTORES DE ATRAPESO Y DC FUNCIONAN EN MODO CONTINUO O EN MODO SEMI-CONTINUO.
En cuanto al algoritmo integrado dasts-gps, en este Caso, LOS Componentes gps y rtc se simularon en lugar de sensores de luz. Usando los datos de gps y rtc, el microcontrolador usó fórmulas para calculular el ángulo del sol, Cambiando la inclinación y el acimut de los paneles en consecia. Dispués de la Investigación de Ellos, se construyó un prototipo. Paneles de USARON PV DE 15 W, UNA CAJA DE CAMBIOS, UNA BATERÍA DE 12 V, 14 AH Y ARPESOS MECÁNNOS. Además, también se utilizó un sensor de luz recreemente diseñado para minimizar los errores de seguimiento de la geometría del sensor.
«LOS resultados indican que, en comparación con un panel Fotovoltaico fijo colocado en ángulos Óptimos anuales de acimut e inclinación anual, los dasts convencionales aumentan la generación de energía en un 54.36% disminució del 18.12% en socio El CientÍfico. En comparación con los dast Convencionales, Se observaron mejoras adicionales con metodologías de seguiMiento híbrido que utilizan el Nueva Diseño innovador de sensores de luz.
Según los resultantes, la combinación de la combinación sta dasts-hybrid con el modo de seguimiento continuo mejora la potencia de salida en un 38,69% al tiempo que disminuye el soc de la batería en un 19.29%. La combinación de la combinación sta dasts-hybrid con el modo de seguimiento semi-continuo mejora la potencia de salida en un 21.54% con una disminución del 16.39% en soc de la batería. El algoritmo integrado dasts-gps demuestra un aumento del 27% en la generación de energía, correspondiente a una desminución del 15.21% en soc de la batería.
«Los errores de Pérdida de SeguiMiento se presentan un las 10 am para examinar la estabilidad del sistema, revelando que se produce fluctuaciones de potencia significativas de cuanto cuando se utiliza un panel de pv Fijo Como un sistema de referenciA blOQUEAM Dasts-gps Mantiene un perfil de potencia más estable «, acordgaron. «También se investiga el impacto de los pesos mecánicos en la retención de la soc de la batería, lo que muaestra una reduce del 15% en el consumo de energía en Todas las estrategias de segumiento cuando se emppehano Pesos mecánnicos».
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El Banco de Inversión de Infraestructura Asiática (aiib) y El Banco de Desarrollo Industrial de Turquía (TSKB) Han contribuido Cada Uno de $ 32.5 Millones A Un Paquete de Financián de la DeUda Senior para unicecto solar de 100 mw en el sur de Turquía.
Aiib y TSKB HA Firmado un Paquete de Financiamiento de Deuda Senior de $ 65 Millones para un proyecto solar de 100 mw en Pavo.
El Proyecto Yeka Erzin 2 Hatay Solar PV se Encuentra en la Provincia de Hatay del Sur de Türkiye. Otorgado Bajo la Zona de Recursos de Energía Renovable del Gobierno Turco (César) Programa en Junio de 2022, El Proyecto Fue Desarrollado por IC Enmone Renewable Energy, UNA Subsidiaria del Conglomerado Turco Ic Holding.
La Planta Solar Operará Bajo una Licencia de 30 Años y Entregará Electricidad A Través de Una Tarifa Indexada a la Infación y El Divisorio. Los dos Bancos Contribuyon Cada Uno de $ 32.5 Millones al Paquete de Financiamiento de la Deuda.
Ic enterra ópera un total de 488 mw de capacidad de energía renovable en türkiye, que consta de 388 mw de materia plantas de energía hidroeléctrica con el prooyecto solar hatay.
Turquía instalado 3.1 GW De Solar En los Primeros seis Meses de 2025, Llevando La Capacidad Acumulada A Más de 23 GW.
El País Siguientes Licitaciones de Yeka Están Programados para Noviembre y Diciembre de Este Año, Con el Objetivo de Obtener 850 MW de Energía Solar Y 1.150 MW de Viento. Las Licitaciones de Yeka del Año Pasado, Finalizadas en Febero, Asignadas 800 MW de Capacidad Solar Con un precio final DE $ 0.0325/kWh.
Los Investigadores del Instituto de Ciencias Tokio Propusieron una Batería Con Hidruro de Magnesio (MGH2) COMO GAS ÁNODO E HIDRÓGENO (H2) COTODO. Mientras Tanto, Los Investigadores de la Universidad de Chung-Ang Propusieron Nanocatalizadores basados en rutenio resistente al Cloruro (ru) para la electrialisis directa y la producción de hidrógeno del agua de mar.
Investigadores japoneses Desarrolló una batería de hidrógeno sólida que función a 90 ° C, Logrando la absorción y liberación de gas de hidrógeno reversible. La Batería, Con Hidruro de Magnesio (Mgh2) Como el Ánodo y el Gas de Hidrogeno (H2) como Cátodo, Utiliza un Electrolito Sólido, Ba0.5ca0.35na0.15h1.85, QUE PUEDE TRANSTAR IONES DE HIDRÓGENO. «ESTE MATERIAL TENENE UNA ESTRUCTURA CRISTALINA DE TUPO ANTI-α-AGI, Bien conocida por su conductividad superiónica. En esta Cara, lo que Les Permite Migrar Libremento «, Dijo El Instituto de Ciencias de la Ciencia. Durante la Carga, MGH2 Libera H–, Que Migra A Través del Electrodo BA0.5CA0.35NA0.15H1.85 AL Electrodo H2, Donde Están Oxidado para Gas Liberar H2. Durante la Descarga, SE Produce el Reverso: El Gas H2 en El Cátodo se reduce una h–, que agente de mudanzas A Través del Electrolito Hasta El Ánodo y reaccionario con mg para formar mgh2.Según Los Investigadores, La Batería Supera El Límitas de alta temperatura y de Baja Capacidad de Métodos anterior. El Papel «Almacenamiento de Hidrógeno Reversible de Alta Capacidad Usando H–-Conductión de electrolitos sólidos«Fue publicado internoCiencia.
Investigadores de Chung-la Universidad Nanocatalizadores basados en rutenio resistente al cloruro (ru) propesto para la electrólisis directa y la productación de hidrógeno del agua de mar. «La Heteroestructura de Ru Cristalina/Amorfa exhibe una actividad 37 × Alcalde que la los Catalizadores de Pt Comerciales en la Electrómis de Agua Alcalina, Lo Que Permite La Generación Rentable de Hidrógeno»,,, dicho Los Investigadores de Corea del Sur. El Equipo Liderado por Haesong Jang Empleó una estrategia de pirólisis mediada por g-c3n4 para sintetizar nanoclusters ru con soporte de carbono dopado con nitrógeno con una heteroestructura cristalina-amamorfo (a/c-ru@nc). G-C3N4 Sirve como Ambos Una fuente de nitrógeno y un andamio que ancla a los iones a través de sitios de coordinación N. «Durante la pirólisis, los gases reductores liberados de G-C3N4 reducen las nanopartículas de RU metálicas a situ a metálicas, mientras que la unión RU-N interrumpe el Orden Atómico en el Núcleo, Formando una fase ru amorfa «.
Elcógeno ABRIÓ OFICIALMENTE Su fábrica de Celdas de combustible de Óxido Sólido (SOFC) en Las Afueras de Tallinn, Estonia. La Instalacia de 14,000 m² Aumma disponible Capacidad de Producció de 10 MW A 360 MW. «Los Componentes de Elcogen (Células, Pilas y Módulos) se Integran en Sistemas de Terceros para una una Amplia Gama de Aplicaciones que incluyen Energía Distribuida, Potencia Fuera de la Red y Estacionario, Respondo Industrial, Productción de Hidrógeno y VERDE YELUCIA A POTENTIA A. dicho La Compañía Estonia.
La Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia (Caballero) y Chulalongkorn La Universidad de la Universidad, un Acuerdo de Fondos de Investigación, para Investigar la Production de Hidrógeno, un Partir de Energía, renovable. «La colaboración tiene como objetivo promover el desarrollo centrado en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza guiada por los estándares internacionales, al tiempo que traduce los principios en aplicaciones prácticas», «, dicho La Autoridad Tailandesa.
Agosto weckermann Encargó una nueva planta de hidrógeno en su sitio de eisenbach, Alemania, Basada en una planta de electrólisis de 300 kw, Almacenamiento de hidrógeno con una capacidad de 1.4 toneladas y una celda de combustible con una salida eléctrica 200 kw. La planta es parte de un sistema también Basado en Fotovoltaicos y una batería de flujo redox con una capacidad de almacenamiento de 3.000 kWh. «El Objetivo es Lograr un Grado de AutoSficiencia de Hasta el 85 por ciento», Dijo Bernard Gruppe, La Compañía Alemana Encargó la Planificación de la Ingeniería de Procesos, en un Comunicado de Prensa Enviasto por Correo ElectÓnico.
Los científicos en hungría ha construido un prototipo de un apositivo de desestilacia térmica, respaldado por PV Power. Los paneles Fotovoltaicos usan un componente iot que se detecta cuando se detecta el polvo y se enfría cuando las temperaturas hijo DemaSiado altas. El Sistema logró un Rendimiento Diario de Agua Dulce de 6.1 L/m2 Pastel Día.
Un Grupo de Investigación del Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida ha desarrollado un Nuevo Apositivo de Destilacia de Agua Térmica Con Sistemas auxiliares con energía fotovoltaica. Utilizando un componente de Internet de las cosas (IoT), El Sistema se Autónoma y Enfría el Sistema Fotovoltaico para Obtener resultados Óptimos. Dentro del Marco IoT, Utiliza Estrategias de Mantenimiento predictivas y en tiempo real.
«ESTE ESTUDIO PROPONE UN NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN BASADO EN IOT DISEDEDEDICEMÁS PARA MÓDULOS Irradiancia solar en tiempo real, lo que provoca mecanismos receptivos de Limpieza y Enfriamiento basados en el Agua Para Mantener el Rendimiento Óptimo de PV «, Dijo el Equipo. «LA Configuración Demuestra Demuestra que las las las Automatizadas reduce el significado de la temperatura la temperatura del módulo y la acumulacia de polvo de la superficie, lo que dura resultado en una mejor salida eléctrica y eficiencia operativa». «.
Antes de construyir la configuración experimental, el úito de investigación lo simuló utilizando un modelo matemós. Implemento el Diseño Mecánico del Sistema en Solidworks, Mientras que proteus se utilizó para la electónica del sistema. La Simulación Integó Los paneles Fotovoltaicos, El Almacenamiento de la Batería, Una Bomba de Agua y Una Unidad de Destilación Térmica Mejorada Por Un Concentador Parabólico Compupo (CPC). También incluía un motor con un Pincel de revestimiento para la limpieza y los ventiladores que actuaron como sopladores.
El Sistema Está Controlado por un microcontrolador ESP32, Que Permite la Operación en Tiempo Real En Función de Las Condicatos Ambientales. Primero se configurura para verificar dónde funciona el pv en condiciones normales. Si el Voltaje Medido es Inferior A 15 V, Verifica la Intensidad de la Luz. Si la intensidad de la luz es inferior a 400 lux, el problema se determina como baja luz solar y no se emite ningún comando. Embarrio de Sin Sin, Si la Intensidad del Sol Está por Encima de Ese Umbral, el problema el Polvo o el Sobrecalentamiento. Si la temperatura del panel es inferior a 30 ° C, El Sistema Concluye que el Polvo es el problema inicia el Pincel. Sin embargo, si la temperatura es superior a 30 c, concluye el sobrecalentamiento para ser el problema inicia a los fanficos.
Imagen: Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida, informa De Energía, CC Por 4.0
Después del Diseño, Los Académicos Construyeron la configuración de la configuración experimental experimental módulo fotovoltaico que produce 47.2 W Bajo Irradiancia máxima. El Sistema se Probó LUEGO EN LOS Días Representaciones para la Primavera, El Verano, El Otoño y El Invierno en Gödöllő, El Norte de Hungría. El Componente Predictivo del Sistema Tenía un coeficiente de determinación (R2) DE 97.5–98.8 %, Error de Porcentaje Absoluto Medio (MAPE) DE 7–13 % Y Error de Cuadrado MediM de Raíz (RMSE) de 36–42 W/M2.
“El Prototipo CPC Portátil Desarrollado Logró un Rendimiento de Agua Dulce de 6.1 L/M2 Pastel en El Día, lo que representa una mejora de casi el 70% SOBRE El rendiMiento promedio de las im ágenes solares convencales. El sistema tambin fiscalmingnniciNAciENSOiLOMAiSOIENSÓ Térmica del 58% y UNA Eficiencia General de Utilización de CPC-PV de 63%, Por El Alcance del Rendimiento Tícico del Rango de CPC de CPC Informado en El Literatura de Literatura, Según El Literatura, Segúns Los resultores.
«Con la Retroalimentación del Sensor en Tiempo Desencadenó respuestas Inteligentes de Limpieza y Enfriamiento, Los Experimentos de Campo Confirmaron Mejoras del 8-15% en la Capitura de Irradiancia (p. EJ., 950 W/M2 Frente A 850 W/M2 en VERELO) YE YEATA DELEM Rendimiento de Energía Diaria, Al Tiempo que Mantiena la variatura de Eficiencia estacional por Debajo del 5%», Agregó el Opugo. «Los análisis de rendimiento estacionales mostraron benéficios durante todo el año, con ganancias de irradiancias que van del 7% en primavera al 10% en invierno».
El Distribuidor de Electricidad MÁS Grande de Chechia, Čez distribuye, dados que 9,084 Plantas de Energía Estaban Conectadas A Través de Su Red Durante la Primera Mitad del Año, del 86% de las Cualias Estaban Equiabán Cone Uns -Sistema de AmaCenamiento de Energí de Energí de Energí de Energí de Energí de Energí.
El Distribuidor de ElectriciDad Checo Čez Distribuye 253.1 MW de Solar En la Primera Mitad del Año.
LAS CIFRAS Compartidas por la Compañía Muestran Que 9.084 Plantas de Energía Solar SE Acordgaron en Su Red de Distribución en la Primera Mitad, Del 72% (6,498) de Las Cuales Eran Micro Fuentes de Hasta 10 KW de Capacidad. OTROS 1.312 SISTEMAS TENÍAN UNA CAPACIDAD DE HASTA 100 KW.
Un total de 86%, o 7.838, de las plantas solares conectadas durante la primera mitad estaban equipadas con almacenamiento de batería. Su Capacidad es Igual A 100.8 MW, Junto Con 120 MWh de Almacenamiento de Energía de la Batería.
La distribución cez es ChequiaEl Distribuidor de ElectriciDad Más Grande, Que cubre Las Regions Del Norte del País, excepto la Capital, Praga.
La Región Con el Mayor Número de Instalaciones Dentro de la Red de Čez distribuye este año es el Centro de Bohemian, con 2,601 Unidades Solares para 47.6 MW. La alcaldesa Potencia se conectó en la región de ústí nad labem en el noroeste de checia, que agregó 52 mw de Nueva Capacidad Solar.
Este Año, Čez Distribuye Planes para Gastar Czk 19.2 mil milones ($ 934.1 milonas) en modificaciones y expansión de sus sistemas de distribución, incluida la Conexión de Clientes Con Fuentes renovables y Sistemas de Almacenamiento.
«Este Año También Esperamos un alcalde Número de Aplicaciones para Conectar Expositivos de Almacenamiento de Electricidad, Especialmental El Almacenamiento de Baterías, y una Cantidad significativa Tambiéne Se Destinará a la Digitalización y la Automatizaciónne de naeSETRA de naeMeS Distribución «, Dijo Martin Zmelík, CEO de la Compañía.
Checia Desplegada 357 MW En la Primera Mitad de 2025, Llevando La Capacidad Solar Acumulada A Más de 4.8 GW, Según CiFras de la Asociatura Solar Checa Solární AsociaCe.
A Principios de Este mes, La Oficina de CiberseguriDad del País Advirtió Contra El Potencial Amenaza de seguridad Posado por inversos Solares Chinos.
Los Científicos en China Han Investigado El Rendimiento Hidrodinámico de un Nuevo Sistema Fotovoltaico Flotante Modular. Lo hicieron utilizando un Nuevo Enfocque Híbrido, que integra los efectos de flujo viscoso de la dinámica de fluidos computaciones de las computacionales en un solucionador de flujo potencial. Analizaron El Nuevo Sistema Con Diferentes Números de paneles, Ya Sea en una sola cadena o en una configuración paralela.
Un Grupo de Investigación de China Universidad de Tecnología de Dalian HA INVESTIGADO EL RENDIMIENTO Hidrodinámico de un Nuevo Sistema de Fotovoltaicos flotantes modulares (FPV) Compuesto por Unidades Boyantes Interconectadas con Articulaciones Articuladas.
Para la investigación, El Equipo ha desarrollado un Nuevo Enfocque Híbrido, Que Integra los Efectos de flujo Viscoso de la Dinámica de Fluidos Computiorional (CFD) EN UNO SOLUCTORADOR DE Flujo Potencial para Mejorar Lasdicciones de Respuesta de MOVIMENTO.
«Distinto de Las Barcas Flotantes Convencionales, El Módulo Fpv Propuesto en Este Estudio Está Diseñado Con Una Región Central Abierta, lo que resulta en una geometra en forma de anillo», dijo el upugo. «EN GENERAL, LOS FLOTADORES DE COMPARTIMOS ABIERTOS DE LOS VENTAJAS SOMBORMATIAS SOBRE Hidrodinámico al Permitir que el Agua Fluya, Reduciendo las Fuerzas de Impacto de Las Olas A Través de Turbulencia y Desprendimiento de Vórtices, Mientras que También Resonan Los Moteles que Destacan los Paneles de Pv «. «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.
Para evaluar el Comportamiento Hidrodinámico de este Sistema, se utilizó un enfocque numérico Híbrido. Primero, Los Investigadores Usaron CFD, Un Método que resuelve el flujo entero de agua y aire. SE USÓ para para medir el coeficiente de amortiguación, que representación la medida en que el movimiento se reduce por los efectos viscosos. Esos coeficientes de amortiguación se transfieren a un Método de Elemento Límite (BEM), Que es un solucionador de flujo potencial eficiente. Al Usar Ambos, El Método Novedoso Supuestamento produce un solucionador de la ONU.
«La validación comparativa con las simulaciones CFD y los datos experimentales disponibles confirmaron la capacidad del modelo para predecir de manera confiable las respuestas cinemáticas de los sistemas flotantes de múltiples cuerpos individuales y articulados en condiciones regulares de ondas», dijeron los Académicos. «Dispués de Esta Validación, se realizaron una serie de análisis de sensibiliDad para examinar la influencia de dos parámetros Clave: El Número de Módulos flotantes Articulados y la disposición
Pitch motion responses for varying numbers FPVs
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Imagen: Universidad Tecnológica de Dalian, Applied Ocean Research, CC Por 4.0
La simulacia analizó la disposición de uno a seis módulos fpv, ya sea en una configuración de una sola cadena o en una configuración paralela, donde se colocan dos canales uno al lado del otoTro. Para la configuración de para Cadada, Las Simulaciones se realizaron en 12 FRECUENCIAS DE ONDA REGULLESES. ESO se Hizo para Capturar el Comportamiento Hidrodinámico en diversas Condiciones. Según Los Hallazgos del Equipo, Las Respuestas de Movimento de los Flotadores Articulados Son esencialmenta consistentes en diferentes configuraciones, conlas variaciones más significacivas que ocurren cosca de las frecuencias naturales de cada grado de libertaña.
«AURMAR EL NÚMERO DE FLOTADORES INTERCONECTADOS GENERSE REDUCTA EL MOVIMIENTO DEL TONO Y CONDUCTA A DIFERENCIAS DECRICIENTES EN LA RESPESTA DINAMICA ENTRE LOS MOVOS ADYACENTES, particular MÁS ALLÁ DEL SEGUNDO FLOTADOR», ACUDENGO. «Las Fuerzas en Las Articulaciones Articuladas Tienden A Aentsar Con la FRECUENCIA DE LAS OLAS HASTA UN PICO Y LUEGO DIMINUYEN, CON LAS ARTICULACIONES DEL CUERPO MEDIO QUE GENEREMENTO EXPERIMENTAN CARGAS LIGERAMENTE MÁSLAS ALtas LAS LAS LAS CONEXIAS FINALES». «.». «.
Concluyendo, Los Académicos Dijeron que la configuración paralela exhibe amplitudes de Movimiente Ligerato Reducidas en comparación con la configuración de la cadena. ESO, DiCen, Indica un efecto de Amortiguación Cuando los Módulos se acordan lateralmental, además de longitudinalmental.
LAS Estimaciones Provisores de la Agencia de Investigación Dutch New Energy Research Indican Que se Instalaron Alrededor de 550 MW de Sistemas Solares de Menos de 1 MW de Tamaña en Los Países Bajos Durante la Primera Mitad de Este Año.
SE Instalaron Alrededor de 550 MW de Sistemas Solares Por Debajo de 1 MW de Capacidad EN Países Bajos Durante la Primera Mitad del Año (H1), Según Cifras Provisionales Compartidas por la Agencia de Investigación Independiente, Dutch New Energy Research.
Hrvoje Medarac, Líder delogio en el Instituto de Investigación, DiJo Revista Fotovoltaica Realmente no hay números de los oficiales para el año y la incertidumbre en torno a los datos disponibles para sistemas a gran escala. Las Estadísticas de Despliegue del Año Pasado se Reunieron El Mes Pasado, Con la Agencia Nacional de Estadínsticas CBS Contando 4.32 GW De Capacidad Solar Agregada en Los Países Bajos EN 2024, Lo Que Lleva La Capacidad Acumulada A 28.62 GW.
El Gobierno Holandés Colapsó en Junio, lo que significan que el país se Encuentra Realmental en Medio de Un ciclo electoral antes de las elecciones en octubre. Medarac Explicó Que El Gobierno anterior «No Estaba enviange Mensajes particulares Positivos PARA El Mercado Solar, Que Tuvo Un ImpactO en Las Bajas Vastas en Los Sectores Residenciales y De C & I».
«En Este Momento, Ninguno de Los Mercados Está Funcionando en particular», Dijo Medarac. «En Términos de Números Absolutos, Las Instalaciones Residenciales Podría Ser Un Poco Más Altas que C&I, Pero Cuando Las Ventas Actas se comparan con las Vastas Máximas en la Primera Mitad de 2023, el Sector de C & I ha disminuido Relativamente Menos Menos.
En el Mercado A Gran Escala, Medarac Explicó que los Subsidios Continúan Apoyando La Construcción de Capacidas de Nueva. La Última Ronda del Programa SDE ++ Asignó Casi 1.8 GW De Capacidad Solar, incluidos 1.237 MW de Proyectos Montados en el suelo, 448 MW de Sistemas Industriales de la Azotea y 107 MW de Instalaciones flotantes.
Sin embargo, Medarac También advirtió que una alta proporcio de energía solar en la demanda de energía está aumentosando el número de precios de energía negacros, lo que a su vez tiene un impacto en la rentada de la inversión en solar a gran escala. Análisis de la Firma de Investigación Holandesa Stratergy Descubrioon Recientse que los Países Bajos Registro Más HORAS DE PORIO DE ENERGIA NEGANTIVA Durante los Primeros ocho Meses de Este Año que lo Hizo Durante 2024.
Medarac también le dijo Revista Fotovoltaica Que los Países Bajos Permanecen Lejos de Sus Objetivos A Largo Plazo y Dijeron que para Alcanzarlos, Todos los Sectores de Consumo de Energía Necesitan Descarbonizar. «El Transporte Probablentse se Moverá Hacia Algún Tipo de Vehículos Eléctricos, Mientras que Industria y El Transporte Pesado Podrían tener la Necesidad de Hidrógeno», Dijo Medarac. «LOS SIGNICIOS Y LOS SECTORES Residenciales Electricarán sus Necesidades Energético. TODO ESTO AUNARARÁ LA DISMA DE ENERGIA».
«Teniendo en cuenta el potencial Energético en los Países Bajos, este probable de manera significativa inversas adicionales en mejoras solares, eólicas, de almacenamiento de la batería y redes tanto en los ávidas de transmisiónomo de distribución», Agregó medarac. «Ahora, dependiendo del Nuevo Gobierno Encontrario la Forma más Adecuada de Hacer que este suceda».
ONU Equipo de Investigadores ha desarrollado un marco de adaptación de dominio capaz de transferir el conocimiento de las plantas de energía solar con datos abundantes una planta que deben ser atrenadas sen datos datos etiquetados. El Marco se Ha probado en Tres sitios de Energía Solar en Alemania y se Descubrioe que función mejor que los modelos de referencia.
Investigadores de la Universidad Constructor de Alemania Han Desarrollado Un Nuevo Marco de Adaptación de Dominio No Supervisado para el Pronós de Energía Solar.
El Autor correspondiente Atit Bashyal Le Dijo Revista Fotovoltaica ESO, A Diferencia de los Enfoques Supervisados Tradicionales, que dependen de los datos de energía histórica de Todos los sitios, «nuestro marco permito un pronóstico preciso un cortazos plazo incluso para sistemas o sistemas fotovoltaes recientas instensores instensores instensores».
«Logramos esto alineando las distribuciones de datos de origen y objetivo a través de la adaptación basada en codificadores automáticos variacionales (VAE), lo que permite que el modelo se generalice de manera efectiva en diferentes sistemas fotovoltaicos sin requerir datos etiquetados del Objetivo de pronóstico «, Explicó Bashyal.
ELOPO DE INVESTIGACIÓN HA NOCRADO SU NUEVA Arquitectura, La Red de Pronósestico de Reconstrucción Profunda (Drfn). El Drfn se atrenra primero en una planta fotovoltaica de orígenes con muchos datos, momento en el que aprende cómo pronosticar la energía solar y reconstruyas entradas utilizando vae.
El Modelo Luego Adapta Su Capacidad para una Nueva Planta Fotovoltaica, Que no Tiene etiquetas de datos. Mantiene El Pronsticador de la Fuente, y solo Abrena al Codificador del Codificador Minimizando la Divergencia Kullback-Leibbler (KL). La Divergencia Kl es una medida estadística que representa la distancia entrelazada.
La Arquitectura se Demostró en Tres plantas Fotovoltaicas en Alemania. SE USO UNA Planta Solar de 1.1 MW como planta de planta y se USO USA UNA Planta de 5,8 MW y UNA Planta de 2.5 MW COMO OBJETIVOS. La Planta de 5.8 MW Está Ubicada A 8 km de la planta Fuente, Mientras que la planta de 2.5 MW Está A 600 m de distancia.
Al pronosticar la operación de la planta de 5.8 MW, El Método Novedoso Tenía un error de CUADRÁTICO MEDIO (RMSE) DE 718.8 KWH, ERROR UNO ABSOLUTO MEDIO (MAE) DE 393.74 KWH Y UNO COEFICIENTE DE DEPORTINACIÓN (R2) DE 79.82%. La Planta Objetivo de 2.5 MW Logró 146.78 KWH, 78.94 KWH y 80.49%, Respetivamento.
Imagen: Constructor University, Applied Energy, CC Por 4.0
LOS Resultados Se compararon con el Método de pronós de persistencia Inteligente, Logrando un Índice de Habilidad de Pronósico (FSI) de 17.37% para la Primera Planta PV OBJETIVO Y 20.13% Para El Segundoundo. En el Caso de la Primera Planta, El Método de Persistencia Inteligente Logró RMSE DE 875.85 KWH, MAE DE 466.17 KWH Y R2 DE 66.3%. En el Caso de la Segunda Planta, LOS resultados Fueron 183.78 KWH, 98.83 KWH y 65.93%, Respetivamento.
Bashyal Dijo que Uno de Los Hallazgos más Llamativos Fue la Robustez y Efectividad de los Métodos de adaptación de Dominio Frente A Los Datos de Verdad de Tierra Faltantes en El Dominio Objetivo.
«Nuestro Enfocque Superó ConstantementE El Modelo de Persistencia Inteligente y Los Modelo de Referencia, un pesar de la ausencia de etiqueta objetivo durante el atrenamiento», Explicó Bashyal. «El Estudio de Ablacia confirmó además que nUrestros Diseños ArquitectOnnicos Contribuyon Materiales A Las Ganancias de Rendimiento (Cerca de la Capacitación Con Datos), Enfatizando el Potencial Prórico de Nuestro Marco en La Configuración de Dato de Del Munundo.
Bashyal Agregó Que El Equipo de Investigación Está Planeando Estudios de Seguimiento Centrados en Ampliar El Estudio, Integrar El Apendizaje Incremental O continuo y Modelar Conjuntamento la Incertidumbre en el Pronstico. «Estos Esfuerzos Apuntan A Refinar la Solidez, Extensor la Aplicabilidad y Avanzar en el Estado de Pronósico Fotovoltaico A Través De implementaciones en Evolución y Condicatos Ambientales», Dijo.