3.4. 更多潜在益处 ................................................................................................................................................................ 25
图1:2021年德国位置的可再生能源技术和常规发电厂的LCOE。使用每种技术的最低价值和最大值考虑特定的投资。PV电池系统的比率与可用电池可用容量(KWH)表示光伏电源输出(KWP)。
本技术说明详细介绍了通过 OCEANERA-NET EVOLVE 项目进行的国家级电力系统建模分析。该项目旨在通过分析生产、供需概况和可靠的未来能源供应情景,了解未来高可再生能源系统中海洋能源的系统效益。据推测,由于波浪能和潮汐能的可用性被风能和太阳能光伏等其他可再生能源所抵消,因此将包括海洋能源在内的更多样化的可再生能源组合纳入系统运行可能会有益于系统运行。为了检验这一理论,我们建立了代表三个地区的经济调度模型:英国、爱尔兰和葡萄牙,时间点分别为三个:使用既定的 2030 年、2040 年和 2050 年未来能源情景。每个情景中波浪能和/或潮汐能发电的比例各不相同,同时保持总可用可再生能源不变,以量化纯粹将海洋能源纳入发电组合所带来的任何潜在系统效益。在整个建模过程中,利益相关者参与度一直很高,形式包括内部联盟研讨会、一对一访谈和区域研讨会。总体而言,在整个 EVOLVE 项目中,共有来自 33 个组织的 70 个外部利益相关者参与其中。利益相关者参与过程提供了非常有用的反馈,以改进系统效益建模方法和结果分析。研究发现,将海洋能源(波浪能和潮汐能)纳入未来欧洲能源结构中,在所有研究的三个地区的所有情景中,都能持续产生系统效益。这些系统效益可以通过一系列指标来量化:增加可再生能源调度;减少化石燃料调度;减少削减量;减少调度成本;减少碳排放;降低价格波动;提高海洋能源技术的价格捕获率。例如,本技术报告中的成本降低结果范围从 9000 万英镑(2030 年英国 1GW 的波浪能)到 14.6 亿英镑(2040 年英国 10GW 的波浪能),本报告中的碳减排结果范围从 10 ktCO 2(2040 年英国 1GW 的潮汐能)到 1.06 MtCO 2(2030 年英国 10GW 的波浪能)。海洋能还能捕获高达 2.2 倍批发价的风能(2050 年英国 1GW 的波浪能)。研究发现,这些系统效益在不同的地区和模拟年份有所不同。虽然一些指标随着脱碳率的提高而增加(例如成本和削减),但其他指标在更高的碳排放情景下会增加(例如化石燃料和碳减排)。关键的结果是,在我们未来的电力结构中加入更高比例的海洋能,由于波浪能和潮汐能与风能和太阳能发电相互抵消,在可再生能源总供应量相同的情况下,可以持续提高可再生能源调度率。调度更多可再生能源的能力可以降低化石燃料和峰值电厂的调度,从而降低总调度成本和碳排放。这项分析特别有意义,因为很少有研究量化将海洋能源纳入国家级电力系统所带来的系统效益,也没有研究对如此多的指标进行量化。这些结果将引起该行业各利益相关方的兴趣:技术和项目开发商、学术和工业研究人员,以及希望在保持供应安全的同时开发未来脱碳系统的电网运营商和政策制定者。
Anna Collyer女士主席澳大利亚能源市场委员会邮政信箱A2449 Sydney South NSW 1235以电子方式提交。 亲爱的Collyer女士,回复:ERC0384国家电力修正案(缩短定居周期)规则2024咨询纸Zen Energy(ZEN)欢迎有机会向澳大利亚能源市场委员会(该委员会)提交此提交给《全球能源规则变更国家电力修改》(缩短和解量)2024 div> Zen强烈支持Globird起草的规则更改,并将其视为相称且适当的变化,在这种情况下,收益将大大超过澳大利亚能源市场运营商(AEMO)和市场参与者需要进行的程序和系统变更的较小成本和系统变更。 拟议的10个工作日结算长度为所有市场参与者提供了最佳的平衡,对于所有各方,尤其是AEMO实施的最不重要的余额。 缩短NEM和解周期的估计成本和收益,此变更向零售商的成本将是最小的,而Zen与Globird一致,因为在市场上将进行相同数量的资金,因此影响AEMO的主要实施和系统变化将主要是程序性的(例如,对和解列表进行了更改)。 随着智能电表的越来越多的流行率和数据更准确,20至10个工作日和解周期之间的信息和数据差距可以忽略不计,并且有限的理由可以维持更长的和解周期。 在过去的两年中,小Anna Collyer女士主席澳大利亚能源市场委员会邮政信箱A2449 Sydney South NSW 1235以电子方式提交。亲爱的Collyer女士,回复:ERC0384国家电力修正案(缩短定居周期)规则2024咨询纸Zen Energy(ZEN)欢迎有机会向澳大利亚能源市场委员会(该委员会)提交此提交给《全球能源规则变更国家电力修改》(缩短和解量)2024 div>Zen强烈支持Globird起草的规则更改,并将其视为相称且适当的变化,在这种情况下,收益将大大超过澳大利亚能源市场运营商(AEMO)和市场参与者需要进行的程序和系统变更的较小成本和系统变更。拟议的10个工作日结算长度为所有市场参与者提供了最佳的平衡,对于所有各方,尤其是AEMO实施的最不重要的余额。缩短NEM和解周期的估计成本和收益,此变更向零售商的成本将是最小的,而Zen与Globird一致,因为在市场上将进行相同数量的资金,因此影响AEMO的主要实施和系统变化将主要是程序性的(例如,对和解列表进行了更改)。随着智能电表的越来越多的流行率和数据更准确,20至10个工作日和解周期之间的信息和数据差距可以忽略不计,并且有限的理由可以维持更长的和解周期。在过去的两年中,小尽管可能会产生与AEMO的重新增加有关的影响(因为定居点的数量增加将导致重新填充工作的自然增加),这仅是一个较小的风险,因为由于智能电表的销量已经解决了智能计算机的范围,而在2030年将在2030年击中了智能仪表型智能仪表仪,但由于定居数据而引起的重新调解数据已经解决。到此为止,似乎很自然,随着我们转移到数字化的市场结构,定居周期将缩短以更好地反映出信息速度和解决的准确性的提高。较小的能源零售商在能源市场中起着至关重要的作用,从而鼓励创新和竞争并降低消费者价格。
现代电力系统正在见证可再生可变发电 (VG) 源的渗透率空前增长。太阳能光伏和风能等转换器接口 VG 的使用率不断提高,同时取代了传统的同步发电机 (SG),这给电网运营商在动态处理频率稳定性和调节方面带来了新的挑战。减少 SG 的数量,同时增加非同步、无惯性的转换器接口 VG,会降低电网的自然惯性,而这对于保持频率稳定性至关重要。为了解决惯性不足的问题,研究人员普遍建议对 VG 源或储能系统实施补充控制策略,以模拟自然惯性(虚拟惯性 (VI))。或者,VG 源可以在其最大功率点以下运行(卸载模式),从而提供备用裕度,在电力电子设备的帮助下,如果发生意外情况,可以快速部署备用裕度,以提供快速频率响应。本文回顾了文献中提出的解决低惯性问题以提高频率稳定性的最新解决方案。此外,它还重点介绍了 VI 大小和位置优化问题的公式化以及解决优化问题所采用的技术。最后,确定了需要进一步研究的文献空白。
绿色电价通常是指公用事业公司为可再生能源发电提供的定价结构或费率计划。绿色电价的目的是鼓励使用和开发清洁、环保的能源,如太阳能、风能、水力发电和地热能。在绿色电价下,消费者可以选择支付略高的电费,以换取他们使用的能源来自可再生能源。这为消费者提供了一种支持能源领域可持续和环保做法的选择。
从左至右依次为:东京电力电网公司常务执行董事佐藤育子女士、三菱日联银行东京政府和公共机构业务办公室总经理吉田太介先生、横滨市副市长平原俊英先生、户田株式会社企业高管兼GX管理部高级总经理中井智美先生、Ocean Power Grid公司代表董事伊藤昌弘先生。
当前关于重组电力行业的辩论包括取代监管盟约,废除公共公用事业控股公司法案,以及将市政电力系统私有化私有化,农村公用事业服务(以前是农村电气化管理),以及联邦拥有的电力系统,并使政治上的电力素质重新构成了与政治电力的相关性。本文的论点是,政府干预电力市场不是市场失败的结果,而是代表了商业和政治机会主义,这表明,以市场为导向的改革的智力和经验案例比其他情况更为强大。应用政治经济学的主要主题是政府干预市场的动态。由于干预措施通常是相关的,因此可以在基点和累积干预之间进行分析区别。”基点监管,税收或补贴是政府对市场环境的开放式干预;累积干预是进一步的调节,税收或补贴,这归因于先验(基点或累积)干预的影响。可以看出,通过这个理论框架可以解释政治电力的起源和成熟。
CSC 的主要作用是刺激本地发电技术(如太阳能)的采用,通过解决原本被排除在分布式发电之外的细分市场,包括目前居住在城市地区的 40 亿能源消费者。对于没有空间安装自己的分布式发电的楼宇公寓或企业的最终用户,CSC 项目确实是让他们从其社区安装的本地电力资源中受益的解决方案。另一方面,CSC 还允许分布式发电的所有者通过在本地货币化来最大化他们所发电的价值。在许多没有实施净计量方案或取消净计量方案的监管框架中,在最终用户场所内本地生产并输出到公共网络上的剩余电力确实以接近批发电价(远低于零售价)的价格货币化。因此,它没有提供足够的价值来激励最终用户最大限度地利用其场所的本地发电。例如,大型屋顶没有完全覆盖光伏,以避免任何剩余电力注入公共网络。
摘要 - 要节省多余的功率,需要大规模存储才能克服短期存储。对电力的需求不断增长和忽略过多的能源所表现出的电力概念(P2G),因为气体可以经济储存很长时间,而电力不能长期以来经济存储。P2G在增强能源领域的大规模综合能源系统中起着至关重要的作用。将盈余电能转换为气体的过程及其在综合能源系统中用于不同目的的计划对于开发技术而言至关重要。本文审查了与天然气技术的综合能源系统的研究。分析了集成能量系统中的转换技术,基础知识,存储容量和选址,以评估其适用于应用程序的建模。耦合,目标,应用和经济分析,以提高系统的性能,平衡系统并为消费者提供更好的设施。P2G系统的大容量可以提供长期的储能要求。P2G需要进一步的研究工作,以解决成本最小化问题,因为它是非常昂贵的技术,最佳位置,经济,能源效率提高和合适的整合方法。