Científicos de la India han desarrollado un método novedoso para optimizar la ubicación de una estación de carga de vehículos eléctricos en la red, junto con el tamaño de su generación fotovoltaica y el almacenamiento de baterías. También han creado un marco para una oferta innovadora de tragamonedas.

Un grupo de científicos de la India ha desarrollado un método novedoso para programar la carga de vehículos eléctricos (EV) en estaciones de carga que incluyen generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El método propuesto consta de dos componentes: optimización y jerarquización. El primer componente optimiza la ubicación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVCS) dentro de un sistema de distribución radial de 33 autobuses estándar IEEE, junto con el tamaño del sistema fotovoltaico y el BESS. El segundo componente determina el orden en que se cargan los vehículos eléctricos.

«Esta investigación aborda el caos optimizando la ubicación de las estaciones y las operaciones en las redes de distribución, asegurando un flujo de energía eficiente y al mismo tiempo frenando las emisiones y los gastos», dijo el equipo en un comunicado. «Al abordar estos obstáculos, se allana el camino para un transporte sostenible que no sobrecargue nuestras envejecidas redes, haciendo de los vehículos eléctricos una opción práctica para todos, desde los que viajan diariamente a la ciudad hasta los conductores de largas distancias».

La parte de optimización del método se basa en el algoritmo de optimización de rémora multiobjetivo (MOROA), que se inspira en la forma en que los peces rémora se mueven y se adhieren a animales marinos más grandes. Para determinar el tamaño óptimo de PV y del BESS, el modelo primero inicia un “viaje libre”, que representa una búsqueda global con saltos significativos. Posteriormente realiza pequeños ataques, al igual que el animal, localizando mejor la zona de la respuesta. Finalmente, el modelo pasa al estado de “explotación”, afinando la mejor respuesta.

En cuanto a la parte de jerarquización del método, el sistema utiliza el proceso de jerarquía analítica (AHP) para ver si puede ofrecer un lugar de carga a un vehículo eléctrico. La solicitud debe realizarse inicialmente a través de una aplicación de teléfono móvil. Luego, el sistema considera varios parámetros para determinar la asignación, incluyendo la hora de llegada al EVCS, la hora de salida suponiendo una carga de cinco horas, el estado de carga, el estado de carga deseado, la distancia del EV desde el EVCS y la disponibilidad de espacios. Un algoritmo asigna una puntuación normalizada a cada parámetro, en función de la cual se toma una decisión para el conductor.

«El mecanismo de clasificación por peso significa menos tensión en la red, lo que se traduce en menos apagones y tarifas eléctricas más bajas para las comunidades», explicó el equipo. «Los propietarios de vehículos eléctricos disfrutan de cargas más rápidas y económicas, mientras que los operadores de estaciones aumentan sus ganancias a través de la integración optimizada de PV-BESS. Desde el punto de vista ambiental, las emisiones minimizadas apoyan los objetivos globales de neutralidad de carbono, evitando potencialmente toneladas de CO2 anuales en áreas de alta adopción de vehículos eléctricos».

Para probar su método, los investigadores realizaron una simulación en MATLAB de un sistema de 33 autobuses IEEE. Colocaron dos EVCS (EVCS 1 y EVCS 2) en la red, cada uno con sistemas BESS y fotovoltaicos de tamaño óptimo. EVCS 1 fue diseñado para albergar 40 vehículos eléctricos y EVCS 2 para albergar 80. Sin embargo, recibieron solicitudes de carga simultáneas de 80 y 150 vehículos eléctricos, respectivamente. La simulación mostró tres tipos de vehículos: un MG Comet con una batería de 17,3 kWh, un Tata Tiago con una batería de 19,2 kWh y un Citroën eC3 con una batería de 29,2 kWh.

Los científicos probaron cuatro escenarios en el bus IEEE 33: un caso base sin nada agregado al bus (caso 1); el bus IEEE 33 con los dos EVCS (caso 2); el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV (caso 3); y finalmente el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV y BESS (caso 4). En todos los casos que requirieron EVCS, MOROA colocó EVCS en el autobús 29 y EVCS 2 en el autobús 11. En todos los casos que requirieron energía fotovoltaica, el tamaño consistió en 514 módulos de 5 kW cada uno en la primera estación y 318 módulos de la misma capacidad en la segunda estación. EVCS 1 requirió 90 BESS con una capacidad de 18 kWh cada uno, y EVCS 2 requirió 92 de los mismos BESS.

En el Caso 1, la pérdida total de potencia fue de 2.206,88 kW. En los casos restantes cambiaron a 2.417,97 kW, 1.604,01 kW y 1.591,52 kW para los Casos 2, 3 y 4, respectivamente. Las emisiones de la red aguas arriba fueron de 34.055,24 kg, 35.543,88 kg, 24.926,55 kg y 25.056,24 kg, respectivamente. Los costos correspondientes a cada configuración fueron 92.629.901,34 INR (1.045.566,50 dólares), 96.952.067,57 INR, 161.078.952,90 INR y 164.542.048,50 INR, respectivamente.

«Este enfoque impulsado por MOROA podría revolucionar la planificación urbana, integrando EVCS inteligentes en ciudades inteligentes donde los combos PV-BESS manejan las demandas en tiempo real de flotas masivas de vehículos eléctricos», concluyeron los científicos. «Más investigaciones podrían incorporar IA para el modelado predictivo del tráfico de vehículos eléctricos o energías renovables híbridas como la eólica, mejorando la resiliencia contra la variabilidad climática. Al refinar las incertidumbres en los comportamientos de los vehículos eléctricos, como las llegadas aleatorias, las iteraciones futuras podrían optimizar redes más grandes, como los sistemas de autobuses IEEE 69, reduciendo aún más los costos y las emisiones para una transición fluida al transporte electrificado en todo el mundo».

Sus hallazgos fueron publicados en “Programación de carga de vehículos eléctricos multiobjetivo para estaciones de carga de vehículos eléctricos basada en almacenamiento de energía fotovoltaica y en baterías en la red de distribución.,» es Energía Verde y Transporte Inteligente. Científicos de la India Universidad Siksha ‘O’ Anusandhan y la Universidad Tecnológica Biju Patnaik han participado en el estudio.

Se utilizaron células en tándem de perovskita de Swift Solar fabricadas en Estados Unidos en una microrred híbrida del Departamento de Defensa de Estados Unidos como parte de una reciente demostración de ciberseguridad.

Delaware revista pvEE. UU.

Swift Solar, un fabricante estadounidense de células solares en tándem de perovskita, ha revelado que su tecnología se ha implementado en una demostración de ciberseguridad del Departamento de Defensa de EE.UU. UU., lo que marca uno de los primeros despliegues operativos de perovskitas.

Las células solares de perovskita se integraron con la Microrred Híbrida de Implementación Rápida (RDHM) desarrollada por Resilient Energy & Infrastructure. Las microrredes modulares están diseñadas para una rápida instalación y reubicación y están integradas en contenedores de envío. Se pueden implementar en respuesta a desastres, operaciones militares o aplicaciones de generación remota de energía.

La microrred desplegable utiliza múltiples entradas de energía y contiene un generador diésel y un sistema de almacenamiento de energía en batería junto con las células solares de perovskita. Las microrredes formaron parte de la demostración de seguridad Cyber ​​​​Fortress del Departamento de Defensa de EE. UU. UU. en Virginia Beach, Virginia, en agosto de 2025. A la manifestación asistieron especialistas en energía operativa del ejército de EE.UU. UU. y socios del sector privado como Amazon Web Services.

«Al fortalecer la resiliencia energética operativa, la tecnología solar de perovskita fabricada en EE. UU. puede abordar directamente las crecientes demandas de energía del campo de batalla moderno y mejorar la preparación militar general», dijo el Dr. Andre Slonopas, líder de la fortaleza cibernética del ejército de EE. UU. UU.

Los tándems de perovskita normalmente implican depositar una fina capa de células solares de perovskita encima de células solares convencionales basadas en silicio, lo que impulsa la producción de electricidad. Las perovskitas están siendo investigadas activamente por su Alto rendimiento y costos de producción relativamente bajos.aunque se deben realizar avances en la durabilidad operativa a largo plazo, ya que se degradan mucho más rápido que las células solares basadas en silicio.

Imagen: Departamento de Energía de EE.UU. UU.

Swift Solar dijo que su producto tándem no presenta degradación Más de 3000 horas de funcionamiento a alta temperatura. La compañía dijo que sus células solares de perovskita generan hasta un 30% más de energía que las células solares tradicionales, lo que mejora la densidad de energía y la relación potencia-peso del sistema modular.

«Para nuestros móviles RDHM, donde el espacio, el peso y la agilidad son factores de misión crítica para la energía operativa, imaginamos que la perovskita de Swift Solar aumentará enormemente la densidad de energía que podemos desplegar, al tiempo que mejora la resiliencia energética para las operaciones militares», dijo Paul Maloney, director ejecutivo de Resilient Energy & Infrastructure.

Los tándems de perovskita de Swift Solar están respaldados por propiedad intelectual exclusiva del Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Stanford y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EE. UU. UU. (NREL), con más de 40 patentes y más de 60 millones de dólares en financiación de importantes capitalistas de riesgo, inversores estratégicos y agencias gubernamentales, incluido el ejército de EE.UU. UU.

Swift Solar dijo que la producción comercial de sus tándems de perovskita aumentará durante los próximos 24 meses. La empresa dijo que es apuntando a la producción a “escala de gigavatios” para 2030.

Swift Solar desarrolló internamente una novela tecnología de deposición de vapor para su proceso de fabricación. El nuevo método es un proceso no discontinuo que resuelve dos problemas asociados con el uso del procesamiento de vapor establecido en la fabricación de material de perovskita: la lenta velocidad de deposición y la naturaleza no continua del procesamiento por lotes.

«Nuestro método de deposición permite la deposición continua de un material de perovskita totalmente absorbente en menos de cinco minutos», dijo el investigador de Swift Solar, Tobias Abzieher. revistapv. «Las células solares preparadas con estos materiales también superan significativamente las eficiencias obtenidas anteriormente de las células solares de perovskita inorgánica procesadas con vapor».

Las perovskitas solares han avanzado rápidamente tanto en eficiencia como en durabilidad a medida que los desarrolladores compiten ferozmente para comercializar sus productos.

«Las células en tándem de perovskita-silicio han logrado eficiencias récord del 34,8% en 2025, en comparación con el 27,3% de las células de silicio récord y alrededor del 20% de los paneles solares estándar actuales. Eso es un aumento del 30% en la producción de energía con la misma huella», dijo Swift Solar en un comunicado de prensa.

Imagen: Departamento de Energía de EE.UU. UU.

El cambio a intervalos de mercado spot de 15 minutos ha aumentado los ingresos por arbitraje de baterías en Europa, al tiempo que proporciona señales más precisas sobre la eficiencia de la red, afirma el especialista francés en almacenamiento de baterías Storio Energy.

Delaware Noticias ESS

La transición del mercado spot de electricidad a incrementos de 15 minutos, a partir del 1 de octubre, ya está cambiando la dinámica económica del almacenamiento de baterías en Europa.

Storio Energy, con sede en París, dijo que ha rastreado un aumento del 20% en los ingresos por arbitraje de mercado para baterías gracias a un registro más preciso de las fluctuaciones de precios.

El mercado mayorista “spot” de electricidad, que determina los precios con 24 horas de antelación, ahora muestra los precios a intervalos de 15 minutos en lugar de cada hora.

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Las regulaciones sobre cortes de energía y la lentitud en la concesión de permisos están impulsando a los centros de datos estadounidenses hacia diseños independientes de la red y respaldados por almacenamiento.

Delaware Noticias ESS

En Texas, un nuevo tipo de estándar de confiabilidad está remodelando dónde eligen construir los centros de datos y cómo impulsan sus operaciones. Según una ley de “interruptor de apagado” que se adoptó a principios de este año, las empresas de servicios públicos pueden desconectar por la fuerza a grandes usuarios industriales no críticos, como centros de datos de hiperescala, durante emergencias en la red para mantener el flujo de electricidad al mayor. número de personas.

«Las empresas de servicios públicos de todo el país están advirtiendo a los operadores que están preparados para cortes repentinos de energía», explicó James Roth, jefe de política global y asuntos gubernamentales de Bloom Energy. el dijo Noticias ESS que, para los operadores con compromisos contractuales de tiempo de actividad, el riesgo de cortes repentinos es “simplemente insostenible”.

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Investigadores de California han creado una nueva métrica de diagnóstico que, según se informa, puede predecir si una batería puede impulsar con éxito una tarea específica. El modelo propuesto podría utilizarse en vehículos eléctricos, sistemas aéreos no tripulados y aplicaciones de almacenamiento en red.

Científicos de la Universidad de California, Riversidehan desarrollado una nueva métrica de diagnóstico para vehículos eléctricos (EV) que determina si pueden completar un próximo viaje.

Llamado Estado de Misión (SOM), utiliza tanto datos de la batería como factores ambientales, como patrones de tráfico, cambios de elevación o temperatura ambiente, para generar predicciones en tiempo real y específicas de tareas. Además, el equipo ha desarrollado marcos matemáticos y computacionales para calcular el SOM.

«Es una medida consciente de la misión que combina datos y física para predecir si la batería puede completar una tarea planificada en condiciones del mundo real», dijo el coautor Mihri Ozkan en un comunicado. «Nuestro enfoque está diseñado para ser generalizable. La misma metodología híbrida puede ofrecer predicciones basadas en la misión que mejoran la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia en una amplia gama de tecnologías energéticas, desde automóviles y drones hasta sistemas de baterías domésticas e incluso misiones espaciales».

Para calcular la SOM, el novedoso modelo utiliza tres clases de entrada relacionadas con el perfil de la misión, las condiciones ambientales y la dinámica de la batería. Comienza procesando datos históricos de series de tiempo para estimar el vector de estado interno inicial de la batería. Luego, las ecuaciones diferenciales neuronales ordinarias (ODA neuronales) simulan la evolución en el tiempo continuo de los estados electroquímicos, térmicos y de degradación. Aprovechando las redes neuronales basadas en la física (PINN), el modelo se adhiere a los resultados basados ​​en leyes físicas. En última instancia, la utilización de arquitecturas de aprendizaje secuencial produce un sistema de estimación del estado de la batería coherente y de extremo a extremo.

El nuevo modelo arroja tres resultados: el primero es un SOM binario, que indica si una batería puede completar la misión. El siguiente es un SOM cuantitativo, que indica con qué facilidad y seguridad la batería puede completar la misión. Por último, también produce un SOM probabilístico, que representa la probabilidad de que la misión tenga éxito. El grupo ha utilizado datos del conjunto de datos de degradación de baterías de Oxford y del conjunto de datos de envejecimiento de baterías PCoE de la NASA para entrenar el modelo. Al final, parte de los datos también se utilizaron para realizar pruebas.

SOM estimation

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Imagen: Universidad de California, Riverside, iScience, CC BY 4.0

«El modelo aprende de cómo las baterías se cargan, descargan y calientan con el tiempo, pero también respeta las leyes de la electroquímica y la termodinámica. Esta inteligencia dual le permite hacer predicciones confiables incluso bajo estrés, como una caída repentina de temperatura o una subida empinada», dijo el coautor Cengiz Ozkan. «Al combinarlos, obtenemos lo mejor de ambos mundos: un modelo que aprende de manera flexible a partir de los datos pero que siempre se mantiene basado en la realidad física. Esto hace que las predicciones no sólo sean más precisas sino también más confiables».

Utilizando un marco computacional implementado en Python, el grupo simuló dos estudios de caso para examinar su modelo SOM. El primero incluía un automóvil de pasajeros, que recorría una ruta urbana de ida y vuelta de 23 km, con temperaturas ambiente que oscilaban entre 18 y 32 C. El estado de carga inicial de la batería (SOC) era del 58 %, el estado inicial de salud (SOH) era del 87 %, el estado de resistencia (SOR) fue de aproximadamente el 12 % y la temperatura promedio de la celda (SOT) fue de 26 C. El modelo encontró que la misión era factible, con una puntuación SOM cuantitativa del 92,4 %.

Graphical abstract

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resumen gráfico

Imagen: Universidad de California, Riverside, iScience, CC BY 4.0

La segunda misión involucró un vehículo de carga eléctrica de largo recorrido, que recorrió una ruta mixta de 275 km que incluía 110 km en condiciones montañosas, con un rango de temperatura ambiente de 26-42 C. El SOC en este caso fue del 87 %, el SOH fue del 78 % y el SOT fue de 33,6 C. El modelo también encontró que esta misión era factible, con un SOM cuantitativo del 73,5 %. «En todo el conjunto de datos evaluados, el modelo logra errores cuadráticos medios (RMSE) de 0,018 V para voltaje, 1,37 C para temperatura y 2,42 % para SOC, lo que refleja un fuerte acuerdo con los datos empíricos», agregó el equipo.

«En este momento, la principal limitación es la complejidad computacional», afirmó Mihri Ozkan. «El marco exige más potencia de procesamiento que la que suelen ofrecer los ligeros sistemas integrados de gestión de baterías actuales». Sin embargo, enfatizó que es optimista y que el modelo pronto podría aplicarse a vehículos eléctricos, sistemas aéreos no tripulados, aplicaciones de almacenamiento en red y otras áreas.

El novedoso sistema se introduce en “Estado de misión: Gestión de baterías con redes neuronales e IA electroquímica”, publicado en iCiencia.

Un informa reciente de la firma de Inteligencia de Baterías Accure Revela que, Si Bien la Mayoría de los Sistemas de Almacenamiento de Energía de la Batería (Bess) Operan de Manera Confiable, Casi el 19% de los Proyectos Experimento Rendimentos Reducidos Debido A Problema A Tecnicos Y TiMpo Inactividad No Planificado.

Delaware Noticias de Ess

Bess Se Está Convirt -Rápidamete en el Centro de la Transiciónica Energética Global, Pero el Sector Aún Enfrenta Riesgos OperacTimos y Financieros Significación que Están Reestructurando cómo se implementa Gestión y Gestión los Activos A Escala. Como resultado, Las ideas de rendimiento del Mundo real se están volviendo cryticas para inversiones, desarrolladores y operadores por ileguales.

El Informe de Salud y Rendimiento del Sistema de Almacenamiento de Energía 2025, Publicado el Mes Pasado, de la que se describe como Describir el COMO el Primer Análisis A Gran Escala de Datos Operaciones de Bess. Si Bien la Mayoría de los Sistemas se Desempeñan de Manera Confiable, El Informe Encuentra Que la Industria Todavía Tiene Un Margen significativo para Mejorar.

BasándaS en datos de MÁS de 100 SISTEMAS DE ESCALA DE CUADRÍCULA, CADA UNO CON MÁS DE 10 MWR DE CAPACIDAD, EL INFORME ANALIZA UN TOTAL DE 18 GWR DE ACTIVOS DE ALMACENAMIENTO DE BATERÍA OPERATimos A Nivel Mundial

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Análisis por Revista Fotovoltaica Maestra que Casi 2.1 Millones de Sistemas de Almacenamiento de Baterías (Bess) Ahora Están en FuncionAmiento en Alemania. Las Últimas cifras para este año hijo 362,537 SISTEMAS CON UNA POTENCIA DE SALIDA DE ALREDOR DE 2.6 GW Y UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACUMULADA DE 4.59 GWH.

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El Registro de Datos del Mercado de la Agencia Federal de Redes de Alemania (Bundesnetzagentur) Enumera 2,093,855 Sistemas de Almacenamiento de Baterías con una salida bruta de 15.24 GW y UNA Capacid de Almacenamiento Utilizable de 23.16 GHEB.

Sin embargo, Los datos no son del todo precisos, ya presenta sistemas de almacenamiento de balcón que tienen capacidades de 800 kw. ESA CIFRA DEBE SER 800 W.

El Registro indica que se acuerdo 362,537 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE BATERÍA EN EL ARO AL 5 DE SEPTIEMBRE, CON UNA SALIDA BRUTA DE ALREDOR DE 2.64 GW Y POCO MENOS DE 4.59 GWH DE CAPACIDAD DE ALMACENAMENTO.

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Indiana Michigan Power (I&M), UNA Compañena Estadounidense de Energía Eléctrica, ha presente la anta la comisiónica reguladora de servicios Públicos de Indiana (iurc) un acuerdo de líquido de tarifas que reducirá lasas base para los clientes residentes residentes residentes de los residentes residentes de hoemón de tarifas que reducirá las tasas Base de los clientes residentes residentes residentes de los residentes residentes de hoemón de Tarifas que reducirá las tasas Base de los clientes residentes residenciales residentes de los residentes residentes de hojón de tarifas Mejora la Confiabilidad. Según el Acuerdo, I&M reducir a los Tasas Base para los clientes Residencia de los residencias de Indiana en apaximadamete un 5% en dos Fases, con una ligera disminución de aproximadamte el 1% en mayo de 2022 y una disminución adicional y mayor en en 2023. Continuará aumento y sus inversiones para mejorar la confiabilidad la mediante la mejora de la infraestructura de edad avanzada en Indiana. Como parte de la Alimentació de I & M, El PROMO PROIMO, I & M Invertirá Más de $ 350 Millones en Mejoras de Confiabilidad y Resistencia a la Red en el Sistema de distribucio Eléctrica. «Indiana Michigan Power SE Esfuerza Constantementa por servir A Los Clientes Con Un Poder Seguro, Confiable y Asequible», Dijo Steve Baker, Presidente y Director de Operaciones de I & M. «El Plan de i & M Allanará El Camino para la Transiciónico de i & M a la Energía Renovable, Mejorará la Confiabilidad y Hará Que Nuestro Servicio Sea Más Asequible. Estamos Contentos de Colaborar Con la Oficina de Consejero del -Consumido de Servicios Públicos de IndianA (OuceeCeeSe de OtriE de OtriE Grupos para lllegar a un acuerdo que mejor atiende a los clientes al reducir sus tarifas base mientras apoya el programa de i & m para mantener y mejorar el servicio «. Aunque I & M Originalme Solicitó un aumento en las tasas, la compañena tiene la capacida de disminuir sus tasas base como resultado de un acuerdo de líquido separado Alcanzado en septiembre, desespés de que se presente el presente de Tasas Original. ESE AcUerdo Elimina la PARTE DE LA UNIDAD 2 de la Planta de Generación de Carbón de I & M en Rockport de las Tarifas de los Clientes, un Partir de Enero de 2023. I & M y Nueve Grupos de Partes interesadas Representan Varios intereses de los Clientes de los Clientes de los Clientes de los Téminos del Acuares de ACUERDO DE ACUIERES DE Que Está Sujeto a la Aprobacia de Iurc. Mejora de la confiabilidad con una inversión de más de $ 350 milones el acuerdo de líquido preserva los planos de i & m para mejorar la confiabilidad del servicio nuestros clientes la actualizacióna y reemplazo de la infraestructora de seamble. El Acuerdo de Tarifas Respdardará Los Planes de I & M para Continuar Fortaleciendo la Red Eléctrica en Indiana para Reducir El Número y La Duració de los Cortes de Energía. Los planos especificos de Indiana incluyen: Reemplazar Más de 2.500 polos y reemplazar 120 Millas de Línas eléctricas. Actualizació de 16 Subestaciones. Inspeccionar y Mantener Vegetacia a Lo Largo de 4.000 Millas de Línea. La vegetación es la causa númica 1 de las interrupciones del cliente. Estas mejoras se Basarán en proyectos aprrobados en revisiones de antecedentes de tarifas de i & m, que se resultan como resultados reducidas Reducidas Relacionadas con la vegetación y relationes de relaciones con el úito. La Experiencia Mejorada del Cliente I & M Mejorará la Experiencia de los clientes al continuo reemplazando a Los Medidores de Tecnología más Antiguos Con Nueves medidas inteligentes. Los medidores de sepultan I & M información Sobre el Sistema de distribución para detectar Cualquier Problema o Interrupciónica en el Sistema y Responder de Una Manera Más Eficientte. Los Nueva Medidores Inteligentes También permiten un Los clientes Obtener Más Control Sobre Su Uso de Energía Mediante El Uso del Sitio Web de i & M para Monitorear Su Uso de Energía. I&M también implementáe una serie de novio programas opcionales que los clientes pueden elegir en función de sus preferencias individuales. La implementación de los Nueva Tecnologías i & m acordgará una Nueva Tecnología, incluida la Inteligencia Artificial, Las Automatizaciones de Procesos Robótica y Otras Herramientas para Mejorar la Confiabilidad del Sistema de Entrega de Energía. Se instalará más tecnología de cuadritrula de «autocuración» para detectar cortes de energía y rehacer automáticamme la electriciDad a los clientes, lo que permite que i & m responde mápido si se produce una una interrogida intergido. «El Nuevo Acuerdo de Tarifa Ayudará A I & M A Continuar Progresando Hacia la Construcción de la Red del Futuro», Dijo Baker. «El Acuerdo es BenefiAficioso para NuRestros, Capacitándoles para controlar mejor sus costosos y el uso de energía mientras se beneficia de las inversiones para mejorar la confiabilidad con una rojo más resistente». Expandir la Energía Verde el Plan También apoyará la Transiciónica Continua de i & M de la generaciónica Alimentada por El Carbón A Las Fuentes de Energía Renovable al proporcio A Los Clientes Ahorros de Costos Asociados de Con la Eliminación de la Mitad de La CapaciDad de Carbón de Carbón de Carbón de Carbón De I&M de las Tarifas de los clientes. I & m ya es líder en energía verde, construyendo la primera granja solar de propiADad de indiana propiDad y operación. I&M Ahora Opera Cinco Granjas Solares en los dos Estados a la Que Sirve la Compañía. La Más Recente, La Granja Solar de St. Joseph, Géneros Hasta 20 Megavatios de Energía. Juntos, La Generación Nuclear, Solar, Eólica E Hidroeléctrica de I & M Dio como resultado El 85% de la Energía I & M Generada EN 2020 SIN EMISIONES. I & M Espera Hacer anuncios con Respeto A Sus Planes Para Continuar Agregando Generación de Energía Renovable en los Próxos Meses. I&M, LAS Partes Interesadas Aceptan Que los Términos I & M Trabajaron con nueve Grupos que representan varios intereses del consumidor para llegar al acuerdo de conciliación en el Caso de tasa real. Además de I & M y la Oficina de Consejoero del Consumidor de Servicios Públicos de Indiana, OTROS Grupos que aprrobaron el Acuerdo de Conciliación Fueron: I&M Industrial Group; Citizens Action Coalition de Indiana, Inc. («CAC»); La Ciudad del Departamento Eléctrico de Auburn; La Ciudad de Muncie; Municipales Conjuntos (Colectivamete la Ciudad de Fort Wayne, La Ciudad de Marion, Los Servicios Municipales de Marion y la Ciudad de South Bend); The Kroger Company; Asociación de Power de Wabash Valley; Y Walmart Inc. Se Espera que el iurc Realice una Audios El Próximo mes para para revisar el Acuerdo de Conciliación, con una decisión final esperada en 2022. Fuente: Indiana Michigan Power | PRNewswire ———————————————————————— LOS PROXOS Eventos de Interés de Sgo: Seminario Web: CREACIÓN DE Ratas Basada en El Rendimiento-El Modelo Regulatorio de UtiliDad Futura, 30 de Noviembre, 2021 https:///ssmartridobserver.com/8th ANUT Respuesta de Demanda Anual y Recursos EnergéTos Distribuidos World Forum, 7-8 de Diciembre, 2021, 100% virtual virtual. https://www.smartgridobserver.com/der-forum/6th Anual Smart Cities Technology Symposium & Exhibition, 18-19 de Enero de 2022, Chicago https://smartcities-symposium.com/14th Microgrid Global Innovation Forum-North America, 15-16 de febrero, 2022, SacramentO https://www.microgridinnovation.com/north-america/15th Microgrid Global Innovation Forum-Emea, 12-14 de Abril, 2022, Londres https://www.microgridinnovation.com/emea/7th Grid Modernization Forum-10-11 de Mayo, 2022, Chicago https://grid-modernization-forum.com/index.htm2nd Cargo de infraestructura cumbre-américa del norte-7-8 de junio de 2022, Chicago https://smartgridobserver.com/ev-summit/index.htm.htm.htm.htm

LAS Solicitudes de Conexión de la Red de Alemania para el Almacenamiento de la Batería Superan Los 500 GW, Una Cifra Impulsada Por Unsistema de Aprobación de «Primero Ven, por Primera Vez» En Lugar de Proyectos Viables, Según Regelleistung-Online.

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Cuanto Revista Fotovoltaica En febrero, se estima que los operadores del sistema de transmisión de electricidad (tso) de alemania, y tres de sus operadores de sistemas de distribución (DSO), Estaban Filmando MÁS 340 GW DE SOLICIDIDES DE CONEXIÓN DE CUADRÍCULA DE BESS A Gran EscalaSe Habón de Un «Tsunami de Batería».

La Platlaforma Regelleistung (poder de control) Ahora estima la Cifra Total EN 470.5 GW EN LOS CUATRO TSO Y SOLO TRES DE LOS 800 DSO DE LA NACIÓN: EDIS, WESTNETZ Y MITNETZ. ESTO Significa que el Número Total en este Punto es Superior A 500 GW.

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