丽莎.科恩 道
你知道,当你的新校园微电 孤岛如此无缝地,你甚至不知道它发生了时,你已经做了正确的事情。
这是二月份发生的事情,以应对沟通故障,蒙特克莱尔州立大学(MSU),这是新泽西州第二大大学,拥有23,000名学生。
MSU的系统包括一个5.4兆瓦的天然气热电联产(CHP)工厂,以及5.3兆瓦的天然气备用。它通过电话线接收有关本地实用程序状态的通信。
但公共服务天然气和电力公司(PSG&E)的电话线在一个寒冷的日子里掉了下来,当时校园里挤满了学生,距离一月份的微电 启动仅一个多月。
当电话熄灭时,微电 控制无法”看到”公用电源可用时,微电 自动与公用设施”分离”——即使公用事业公司没有断电——并进入孤岛模式,为整个校园服务了九个小时,负责大学设施的副校长肖恩·康诺利(Shawn Connolly)说。
“没有人知道我们处于孤岛模式,直到我的手机告诉我。这是我第一次收到真实情况的信息,”他说。他说,当MSU微电 与公用事业公司重新连接时,没有打嗝,中断或意外。
但是,由MSU与新泽西州DCO Energy合作开发的校园微电 所做的不仅仅是几乎无形地将整个MSU校园与电 断开连接。
每年
节省400万美元 该大学通过避免公用事业的购买力,每年节省400万美元。MSU可以以约4至5美分/千瓦时的低成本发电。这是因为该大学节省了运输成本,容量费用和需求费用 – 所有这些都是商业客户必须支付的。它还通过向电 出售高达3兆瓦的电力来产生收入。
“我们与公用事业公司签订了互连协议;我们可以将高达3兆瓦的电力推回电 ,”康诺利说。
例如,在Microgrid Knowledge采访Connolly的当天,MSU的微电 已转变为孤岛模式,以响应公用事业公司减少负载的请求。”公用事业公司遇到了容量问题,”康诺利说。
他说,有更多的赚取收入的机会。
“我们还没有减载协议。这可能是我们的下一步;我们将与公用事业公司或PJM联系,”他说。
他补充说,该大学与公用事业公司PSG&E有着强大而持久的关系,”这绝对有助于拥有一个合作的能源合作伙伴。
“蒙特克莱尔州立大学的微电 是创新技术的出色应用,可以帮助大学更有效地管理能源使用,”PSE&G总裁兼首席运营官Dave Daly说。”他们的系统与PSE&G的电 无缝集成,是迈向更具成本效益的能源未来的积极一步。
同时,避免停电的好处对大学来说意义重大。
考试当天
不再停电 2016年5月,一辆汽车撞上了密歇根州立大学附近的一根电线杆,扰乱了从公用事业公司向校园供电的两个馈电器之一。不久之后,在一只大型火鸡秃鹫坐在电线上,打开翅膀并桥接两条线路后,剩余的馈线坠毁,这导致保险丝爆炸。
密歇根州立大学只有应急发电灯 – 这是期末考试日。
“停电一个小时后,我们没有明确的恢复时间表。我们被迫取消了下一期的期末考试。这影响了很多正在为决赛做准备的学生,”康诺利说。
更重要的是,娱乐中心和其他设施被关闭,学生没有地方消磨时间。
最终,电力在那天恢复了。考试被重新安排到晚上。
密歇根州立大学在超级风暴桑迪之后也失去了电力。事实上,这次停电是促使该大学调查微电 的主要因素之一。
现在,当发生中断时,微电 控制器会迅速决定如何采取行动。
“当我们断电时,微电 系统会查看园区负载。然后,根据建筑物需求的紧迫性确定建筑物的优先顺序。
控制器向微电 的燃气轮机发送消息,它们在30到45秒内启动。整个校园岛屿都是自动化的,康诺利说。该系统由Schweitzer Engineering Labs创建。
效率在80%
以上 园区微电 的另一个优势是热电联产系统的效率。康诺利将大学的能源需求比作”能源苹果”。
“我们从能量苹果中咬了好几口。我们通过热交换器吸收废气,并用它来制造蒸汽,然后将其分配到校园内的所有建筑物中,以提供热水和供暖。蒸汽还运行冷却器,为空调制造冷冻水。该系统通常运行效率高于80%,而正常的发电厂为40%,”他说。
至于令人惊讶和破坏性的中断,它们已成为过去。”微电 阻止了这一切,”康诺利说。
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