热能 88,519 73,985 天然气 68,538 55,274 联合循环 46,492 35,633 燃气轮机 10,202 8,225 内燃机 900 900 蒸汽轮机 10,944 10,517 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,637 核能 5,268 5,074 间歇性可再生能源 [6] 68,272 18,794 太阳能 28,726 888 风能 39,546 17,906 沿海地区 5,436 2,468 狭长地带 4,669 2,121 其他 29,442 13,317 其他可再生能源 749 583生物质 174 163 水力发电 [4] 575 421 能源存储,可用 充电状态 9,889 2,769 电池 9,889 2,769 其他 - - 直流连接 净进口 1,220 220 计划资源 [5] 热能 30 30 天然气 - - 联合循环 - - 燃气轮机 - - 内燃机 - - 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源存储 - - 柴油 30 30 可再生,间歇性 [6] 760 126 太阳能 519 16 风能 241 110 沿海地区 241 110 狭长地带 - - 其他 - - 能源存储,可用 充电状态 430 120 电池 430 120 其他 - -
资源充足性通常被定义为一种机制,以确保有足够的发电资源供应以可靠地满足预期需求。资源充足性计划的一个关键方面是确保在各种情况下可靠地提供适当的发电能力,全天候,可靠地满足需求。这自然而然地转化为确保足够的储备金的需求,这可以迎合网格中的需求和供应条件的不同水平。在高生成后,重要的是要了解网格中的需求供应状况,这是由于季节性高的季节性和重新发电的间歇性。资源充足性练习也可能有助于评估长期,中期和短期基础绑定或签约的能力要求。
根据第 20 届 EPS 的预测,从 2024-25 年度到 2031-32 年度,阿萨姆邦的电力需求将以 6.04% 的复合年增长率增长。同样,预计从 2024-25 年度到 2031-32 年度,峰值电力需求也将以 6.31% 的复合年增长率增长。此外,在 2024-25 年度到 2034-35 年度期间,阿萨姆邦的能源需求和峰值需求分别以 6.86% 和 6.89% 的复合年增长率增长。阿萨姆邦提供的预测已被考虑用于开展 RA 研究,因为它们高于第 20 届 EPS 的预测。为了满足资源充足性,即以可承受的成本可靠地满足电力需求,该邦需要通过投资或采购电力来有条不紊地规划其产能扩张。鉴于太阳能电池板成本的降低和电池储能系统等新技术选择的出现,规划长期最佳发电能力组合变得极为重要,这样未来的发电能力组合才既具有成本效益又对环境友好。
资源充足性通常被定义为一种机制,用于确保有足够的发电资源供应,以最低成本可靠地满足预期需求。资源充足性规划的一个关键方面是确保全天候有足够的发电能力,以在各种情况下可靠地满足需求。这自然意味着需要确保有足够的备用裕度,以满足电网中不同程度的需求和供应条件。在可再生能源发电量增加之后,由于可再生能源发电的季节性和间歇性很强,准确了解电网的供需情况非常重要。资源充足性练习还可以帮助评估长期、中期和短期内需要锁定或签约的容量需求。
本指南由能源部门工作人员提供,旨在促进伦敦证券交易所遵守委员会决定。本指南不会修改任何委员会决定,如果本指南与委员会决定之间出现任何明显或明确或隐含的冲突,则以委员会命令的措辞为准。
本文件列出了探索这一问题的路线图,并通过与负责确保 MISO 地区资源充足性的司法管辖区合作确定下一步行动,包括通过最近成立的 MISO 国家组织 (OMS) 资源充足性委员会。MISO 打算继续与利益相关者合作,提供差距分析,以确定在计划实现 1/10 LOLE 的 MISO 系统中,能源充足性在哪些情况下会大幅下降,并与 OMS 合作制定一个框架,用于确定风险指标中的阈值,这些阈值可能需要对 MISO 资源充足性构造中的标准进行潜在更改。此外,MISO 计划在资源充足性研究中更一致地发布其他指标。MISO 还寻求加强行业合作,特别是与其他 ISO 和研究组织合作,并参与北美电力可靠性公司 (NERC) 新规划能源保障标准的起草团队。1
热能 88,405 76,826 天然气 68,424 58,043 联合循环 46,378 37,634 燃气轮机 10,202 8,957 内燃机 900 900 蒸汽轮机 10,944 10,553 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,630 核能 5,268 5,153 间歇性可再生能源 [6] 67,201 15,616 太阳能 27,655 110 风能 39,546 15,506 沿海地区 5,436 2,136 狭长地带 4,669 1,835 其他 29,442 11,535 其他可再生能源 749 589生物质 174 163 水力发电 [4] 575 426 能源存储,可用 充电状态 9,291 5,296 电池 9,291 5,296 其他 - - 直流连接 净进口 620 366 计划资源 [5] 热能 30 30 天然气 - - 联合循环 - - 燃气轮机 - - 内燃机 - - 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源存储 - - 柴油 30 30 可再生,间歇性 [6] 1,162 5 太阳能 1,162 5 风能 - - 沿海 - - 狭长地带 - - 其他 - - 能源存储,可用 充电状态 703 401 电池 703 401 其他 - -
热能 88,488 76,734 天然气 68,506 57,951 联合循环 46,583 37,657 燃气轮机 10,079 8,842 内燃机 901 900 蒸汽轮机 10,944 10,553 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,630 核能 5,268 5,153 间歇性可再生能源 [6] 66,253 15,711 太阳能 26,719 14 风能 39,533 15,697 沿海地区 5,436 2,163 狭长地带 4,669 1,858 其他 29,428 11,676 其他可再生能源 749 567 生物质能174 163 水力发电 [4] 575 404 能源储存,可用 充电状态 9,141 5,083 电池 9,141 5,083 其他 - - 直流连接 净进口 1,220 720 计划资源 [5] 热能 151 130 天然气 151 130 联合循环 - - 燃气轮机 121 100 内燃机 30 30 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源储存 - - 柴油 - - 可再生,间歇性 [6] 2,461 1 太阳能 2,461 1 风能 - - 沿海 - - 狭长地带 - - 其他 - - 能源储存,可用 充电状态 1,266 722 电池 1,266 722 其他 - -
报告发现,波多黎各电网所连接的发电资源不足以提供符合美国电力公司预期可靠性的电力服务。老化和投资不足增加了发电机组的停机时间,并降低了发电机运行时可以提供的最大输出。由于可用容量远低于铭牌额定值,总供电资源经常低于确保电网持续可靠运行的水平。当发电能力低于需求时,系统运营商必须启动负荷削减事件,中断对选定客户的电力服务。这种容量短缺在夏季晚间电力需求最高的时段最为普遍。
为了找出 2025-26 年至 2034-35 年期间发电容量扩张的最低成本方案,对西孟加拉邦进行了长期研究,目标是在满足与各种发电技术相关的所有技术/财务约束以可靠地满足需求的同时,尽量减少发电系统总成本(包括预期未来投资成本)。然后,通过实施需求变化、可再生能源(太阳能、风能)和火力发电机(煤炭、天然气)强制停机等,进行可靠性研究以确定未满足需求和小时数的概率。因此,资源充足性研究预测了未来几年(直至 2034-35 年)可能的最佳容量组合,该组合能够在满足可再生能源购买义务 (RPO) 的同时可靠地满足预期需求。