听力音频
Cloudflare R2 标准考题高清音频
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问题 (質問)
質問1:塩害や熱帯環境に耐え、長期の大容量ベース蓄電として採用が決まった方式は何番ですか。 / 質問2:各工場の電力需要ピークを自動平準化するために導入が決まったソフトウェア技術は何ですか。
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プロジェクト統括 (Nam 1): この離島工業団地は本土からの海底送電線がなく、太陽光と風力だけで電力自給率100%を目指さねばならない。だが天候による出力変動が激しい。基幹となる大容量の蓄電技術と、需要側のピーク抑制システムをどう組み合わせるか、結論を出したい。
電池技術者 (Nam 2): ハードウェアの蓄電池ですが、1番のリチウムイオンは高温多湿なこの島では熱暴走や発火リスクが無視できません。3番の水素転換(P2G)は究極の長期貯蔵ですが、往復エネルギー効率が30%台と低すぎ、貴重な再エネの大半を熱として捨ててしまう。消去法ではなく積極的選択として、2番のレドックスフロー蓄電池を推します。水系電解液なので発火リスクが極めて低く、充放電による劣化も少ないため、20年以上の長期運用が期待できます。
システム設計責任者 (Nữ): 大容量ハードは2番で決定ですね。ただし蓄電池だけに頼ると設備容量が過大になりコストが跳ね上がります。そこで団地内の全工場をつなぐ4番のAI搭載仮想発電所(VPP)ソフトウェアを導入しましょう。各工場の生産ラインの電力需要をミリ秒単位で予測し、ピーク時に空調や一部設備を自動で絞るデマンドレスポンス制御を行えば、ピーク電力を30%カットでき、蓄電池の規模を半分に抑えられます。
プロジェクト統括 (Nam 1): 素晴らしい。強靭なレドックスフロー電池と、柔軟なAIによるVPPデマンドレスポンスの融合だ。この構成で認可申請を進めよう!
電池技術者 (Nam 2): ハードウェアの蓄電池ですが、1番のリチウムイオンは高温多湿なこの島では熱暴走や発火リスクが無視できません。3番の水素転換(P2G)は究極の長期貯蔵ですが、往復エネルギー効率が30%台と低すぎ、貴重な再エネの大半を熱として捨ててしまう。消去法ではなく積極的選択として、2番のレドックスフロー蓄電池を推します。水系電解液なので発火リスクが極めて低く、充放電による劣化も少ないため、20年以上の長期運用が期待できます。
システム設計責任者 (Nữ): 大容量ハードは2番で決定ですね。ただし蓄電池だけに頼ると設備容量が過大になりコストが跳ね上がります。そこで団地内の全工場をつなぐ4番のAI搭載仮想発電所(VPP)ソフトウェアを導入しましょう。各工場の生産ラインの電力需要をミリ秒単位で予測し、ピーク時に空調や一部設備を自動で絞るデマンドレスポンス制御を行えば、ピーク電力を30%カットでき、蓄電池の規模を半分に抑えられます。
プロジェクト統括 (Nam 1): 素晴らしい。強靭なレドックスフロー電池と、柔軟なAIによるVPPデマンドレスポンスの融合だ。この構成で認可申請を進めよう!
プロジェクト統括 (Nam 1)
この離島工業団地は本土からの海底送電線がなく、太陽光と風力だけで電力自給率100%を目指さねばならない。だが天候による出力変動が激しい。基幹となる大容量の蓄電技術と、需要側のピーク抑制システムをどう組み合わせるか、結論を出したい。
電池技術者 (Nam 2)
ハードウェアの蓄電池ですが、1番のリチウムイオンは高温多湿なこの島では熱暴走や発火リスクが無視できません。3番の水素転換(P2G)は究極の長期貯蔵ですが、往復エネルギー効率が30%台と低すぎ、貴重な再エネの大半を熱として捨ててしまう。消去法ではなく積極的選択として、2番のレドックスフロー蓄電池を推します。水系電解液なので発火リスクが極めて低く、充放電による劣化も少ないため、20年以上の長期運用が期待できます。
システム設計責任者 (Nữ)
大容量ハードは2番で決定ですね。ただし蓄電池だけに頼ると設備容量が過大になりコストが跳ね上がります。そこで団地内の全工場をつなぐ4番のAI搭載仮想発電所(VPP)ソフトウェアを導入しましょう。各工場の生産ラインの電力需要をミリ秒単位で予測し、ピーク時に空調や一部設備を自動で絞るデマンドレスポンス制御を行えば、ピーク電力を30%カットでき、蓄電池の規模を半分に抑えられます。
プロジェクト統括 (Nam 1)
素晴らしい。強靭なレドックスフロー電池と、柔軟なAIによるVPPデマンドレスポンスの融合だ。この構成で認可申請を進めよう!
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