摘要:电力系统中长期愿景及其形态演化分析是引领电力行业发展的重要先导性研究,尤其在我国提出2060年实现温室气体净零排放的新目标下,如何加快发展可再生能源成为新的关注点。本文尝试从灵活性平衡的视角探究含高比例可再生能源的未来电力系统形态演化指标。在回顾国际上关于未来电力系统发展愿景相关文献的基础上,总结了未来电网的特征及其驱动力的变化,并提出了一种全局敏感性分析方法。考虑到影响演化路径的多重不确定性因素,抽取大样本模拟电力系统演化,并以西北电网为例,分析了我国高比例可再生能源的演化路径。
灵活性既可用于规划变化,也可用于应对计划外或突发变化。计划变化最重要的市场是日前市场,在该市场中交易第二天的完整计划。日内市场还可用于在交付前一小时内交易能源,例如,如果生产商预计会偏离日前市场的承诺。对于计划外或突发变化,存在几个备用市场:三级备用 (mFRR)、二级备用 (aFRR)、一级备用 (FCR) 和快速频率备用 (FFR)。在备用市场中,容量和能源均进行交易。容量交易可确保灵活性的可用性,而激活交易可确保平衡计划外或突发变化。当需要备用时,首先激活响应最快的备用 (FRR 和 FCR),然后激活响应较慢的备用 (aFRR 和 mFRR),直到平衡变化。虽然水力发电是一种很好的灵活性能源,可以在短时间内提供电力,但最快储备(FFR)需要在 2 秒内做出响应,而 Statnett 1 的一项试点研究发现,水力发电目前并不适合提供最快的储备。
未来电力系统需要具备多种形式和多种位置的灵活性,以实现经济高效和安全的运行和平衡。本报告探讨了电储水式热水器 (ESWH) 所提供的灵活性的潜在作用和价值。ESWH 可以提供一系列相关的灵活性服务,从快速响应到昼夜负荷转移,既可以在本地也可以在系统层面提供。它可以在建筑物内(保险丝后面)、较小的电网区域或本地能源社区内、配电网内以及中央能源系统中使用,既可用于能源平衡,也可用于电网运行。灵活性的价值取决于所需的灵活性特性和替代方案的成本。单个灵活性服务的价值估计范围从 8 到近 500 欧元/千瓦/年,具体取决于市场和时间范围。然而,虽然开发了新的灵活性技术和解决方案,但 ESWH 代表了一种现有的、经过验证的灵活性资源,它分布广泛,已在多个系统中使用。
这种流行的开放式点对点通信协议通过使用互联网连接的机器来监控生产过程,实现了动态生产过程。标准布线、抗噪声、具有自动设置的即插即用传感器或远程增加的数据可用性(直接通过网络返回)是这种通信技术的一些关键,该技术受益于操作期间的诊断和修改操作参数,从而可以提高过程效率并提高机器可用性。
摘要。制造企业是一系列相互关联、灵活、优化的业务流程,通过高质量的产品和服务为客户提供价值,速度快于竞争对手。这种企业视角使人们能够考虑整个业务系统,包括供应商、产品开发、制造、物流、分销和零售,并理顺它们之间的接口。绩效衡量和绩效测量对于监控、控制和管理非常重要。我们确定并讨论了通用业务流程的八个绩效衡量标准。这些包括交货时间、客户服务、可靠性、质量、灵活性、成本、产能和资产利用率。在本文中,我们专注于业务流程的灵活性,特别强调供应链和订单到交付流程。我们试图提供各种类型灵活性的明确定义和衡量标准,并讨论产品结构与供应链灵活性之间的关系。本文清楚地阐述了不确定性、灵活性、技术和产品结构之间的关系。
德国航空航天中心(DLR)、网络能源系统研究所、Curiestr。 4,70563 Stuttgart,德国 b 斯图加特能源综合系统分析研究计划 (STRise),Keplerstraße 7,70174 Stuttgart,德国 c 德国经济研究所 (DIW Berlin),Mohrenstraße 58,10117 Berlin,德国 d 能源经济研究中心 (FfE),Am Blütenanger 71,80995 München,德国 e Reiner Lemoine 研究所,Rudower Chaussee 12,12389 Berlin,德国 f 高压设备和电网、数字化和能源经济研究所 (IAEW),亚琛工业大学,Schinkelstraße 6,52056 Aachen,德国 g 电力电子与电气驱动研究所 (ISEA),亚琛工业大学,Jägerstraße 17-19,52066 Aachen,德国 h 研究所发电和存储系统 (PGS),E.ON ERC,亚琛工业大学,Mathieustraße 10, 52074 Aachen,德国 i Jülich Aachen 研究联盟,JARA-Energy,德国 j 管理科学和能源经济学 (EWL) 主席,杜伊斯堡-埃森大学,Universitätsstr. 11, 45117 Essen, 德国 k 斯图加特大学能源经济与合理能源利用研究所 (IER), Heßbrühlstraße 49a, 70565 Stuttgart, 德国 l 伍珀塔尔研究所, Döppersberg 19, 42103 Wuppertal, 德国
以及管道中的线背包还提供了与管道连接的燃气洞穴和液化天然气存储空间。英国历史上使用耗尽的气田和盐洞储存甲烷的气体储存能力很高。在2010年,GB有大约45个TWH的天然气存储,到2019年底已经降至15个TWH,这主要是由于粗糙的海上存储设施关闭(32 TWH)4。其余站点主要用于短期和中期存储,而不是季节性存储。GB和欧洲大陆之间还有几个天然气互连器,通常在冬季进口的天然气比夏季进口更多,并且允许GB从欧洲大陆的储气设施中受益,从而抵消了我们自己的天然气存储水平的降低。其他化石燃料可以存储在储罐或库存中,这通常超过上图中图所示的气体存储能量。