右表表示一种极低风力发电情景,其中风力概率分布被替换为 5 月份预计的风力发电机组每小时合成风力发电曲线中的固定发电值。合成风力发电曲线(汇总了所有风力发电机组)反映了 1980 年至 2022 年每年的每小时天气状况。24 小时风力曲线值来自历史性的 5 月 1982 年 5 月 3 日,截至晚上 9 点的小时风力发电量约为第 5 个百分位水平(5,086 兆瓦)。根据概率建模结果,截至晚上 9 点的小时被确定为备用短缺风险最高的小时。模拟结果表明,根据 1982 年 5 月 3 日的天气条件固定模拟风力发电量会增加截至晚上 8 点至 10 点的小时备用短缺风险
拟议的可靠性标准 EOP-012-2 修订了 EOP-012-1 标准,明确了标准及其个别要求的适用性,并根据 FERC 在其 2023 年 2 月的命令进行了其他改进。拟议的 EOP-012-2 要求 R1 是一项新要求,它整合并明确了现有要求,即每个发电机所有者计算其发电机组位置的极端寒冷天气温度并确定发电机组寒冷天气数据,并每五年审查一次这些计算和数据。拟议的 EOP-012-2 要求 R4 和 R5 延续了 EOP-011-2 下的当前要求,即所有发电机所有者都应制定寒冷天气准备计划,并且所有发电机所有者或发电机操作员(视情况而定)都应对这些计划进行年度培训。拟议的 EOP-012-2 澄清了哪些发电机组受标准冬季运行能力要求的约束(要求 R2 和 R3)。拟议的 EOP-012-2 要求 R7 指定了完成纠正措施计划的时间表,与 FERC 2023 年 2 月的命令一致,拟议的要求 R8 涉及向平衡管理局提供发电机寒冷天气约束声明,也与 FERC 2023 年 2 月的命令一致。新的和修订的词汇表术语明确了标准的要求。有关拟议的可靠性标准 EOP-012-2 中涉及的第 1 阶段批准令指令的更多信息,请参阅项目 2021-07 项目页面上的第 2 阶段映射文档。
技术、陆上和海上风电场、海上风电场规划考虑、风资源评估、风电场选址与优化、案例研究。光伏技术、光伏板比较(性能、成本)和光伏组件选择标准、光伏转换系统、可行性研究和选址、设计和监测技术、光伏技术的新发展、案例研究。 3. 储能技术(2周):公用事业规模储能系统的类型以及相关的电力电子系统和能源管理:抽水蓄能、水电站、电池、超级电容器、超导磁能和氢存储。汽车到电网的概念。 4. 燃气轮机和热电联产技术(1周):其排放与其他化石燃料电厂的比较。燃气轮机的类型及其特性和运行特点。联合循环、热电联产和三联产。联合循环发电机组的主要设备,联合循环发电机组的热力循环和性能指标。
本研究工作介绍了基于非常规可再生能源的孤立微电网的最佳能源管理。为此,提出了一个经济调度问题,旨在以最低的运营成本满足电力需求,该问题基于混合整数非线性优化问题。算法的非线性通过在优化模型中包含描述发电机组实际运行的特征方程来表示。经济调度的输入数据(例如太阳辐射和风速)是从位于厄瓜多尔加拉帕戈斯省圣克鲁斯岛的 NASA 平台获得的。此外,电力需求数据是从该地区的实际测量中获得的。对12、24、168小时的经济调度问题进行了求解,得到各情况下的能量分配比例为光伏发电机供电50.40%、柴油发电机供电23.92%、蓄电池组供电17.14%、风力发电机供电5.53%,完全满足了需求,满足了发电机组不出现间歇性的特点,获得了系统最低的运行成本。
随着未来几十年该地区的发电机组转型,竞争性批发市场将变得更加重要,以确保平衡资源 - 特别是可按需发电的发电,以及主要依赖市场收入的不同类型的存储 - 仍然可行,以支持未来电网的需求。
• 每家发电公司(包括签订双边合同的发电公司)应按照时间表,在每个交易日的每个调度间隔内,为其每台计划发电机组、电池储能系统和抽水蓄能机组提交常备市场报价。
右表表示一种极低风力发电情景,其中风力概率分布被 7 月份预计的风力发电机组每小时合成风力发电曲线中的固定发电值所取代。合成风力发电曲线(汇总了所有风力发电机组)反映了 1980 年至 2022 年每年的每小时天气状况。24 小时风力曲线值来自历史 7 月的一天,即 2019 年 7 月 11 日,当晚 9 点结束的时段风力发电量大约处于第一百分位水平(4,775 兆瓦)。根据概率建模结果,当晚 9 点结束的时段被确定为备用短缺风险最高的时段。情景模拟结果表明,根据 2019 年 7 月 11 日的天气状况固定风力发电量会增加当晚 9 点至 11 点结束时段的备用短缺风险
图 3:借助霍尼韦尔的解决方案,太阳能光伏系统可支持负载,同时利用多余的可用能源为电池系统充电。反过来,太阳下山后,电池储能系统可支持满载。这种方法允许柴油发电机组长时间处于离线状态。
• 燃煤机组将被两组总计 840 MW 的联合循环发电机组取代 • 提供维持可靠性和支持高压直流输电所需的可调度能源 • 机组能够与可再生资源的变化相结合 • 直流换流站将被取代 • 需要满足 LADWP 的 100% 可再生能源目标