关于发电,联合循环发电是本月岛上的主要来源,占巴利阿雷群岛生产的能量的77.2%。在巴利阿里群体中产生的可再生能源占总数的10.4%。与去年同期相比,一月份在巴利阿里群岛的可再生产量增长了12.1%。
• 大规模开发可再生能源; • 灵活且可分布式的电力生产,例如联合循环发电厂、抽水蓄能设施和电池; • 我们开发和运营的分布式能源基础设施,以支持我们的客户实现脱碳目标; • 利用现有基础设施确保供应安全,帮助控制转型成本并加速可再生气体的开发。
目录 I. 简介 II. ISO 规划标准 1. 可靠性标准对 ISO 运行控制下的非大型电力系统设施的适用性 2. 电压标准 3. 特定核电机组标准 4. 联合循环发电厂模块损失作为单台发电机停运 5. 规划新输电与非自愿负荷中断标准 6. 规划高密度城市负荷中心标准 7. 旧金山半岛极端事件可靠性标准 8. 其他规划标准 III. ISO 规划标准和补救行动方案 (RAS) 指南 IV. 联合循环发电厂模块损失作为单台发电机停运标准 支持信息 V. 规划新输电与非自愿负荷中断标准的背景 VI. 规划高密度城市负荷区域标准的背景 VII. NERC 可靠性标准和 WECC 区域标准术语解释
ABCDEFGHIJK 联合循环 957 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.67 1.67 1.67 2.05 1.91 90% CCS 联合循环 2,471 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.20 1.20 内燃机 1,813 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.37 1.37 燃气轮机 709 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.48 1.53 1.53 1.53 1.91 1.65 核能 6,183 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.47 1.47 公用事业光伏 1,248 1.05 1.04 1.04 1.01 1.01 1.04 1.20 - - - 1.39 陆上风电 1,846 0.98 0.96 1.02 1.06 1.03 1.06 1.14 - - - - 海上风电 4,362 - - - - - - - - - 1.01 1.01 4 小时电池存储 1,165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 1.03
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 - -
热能 88,308 76,913 天然气 68,327 58,130 联合循环 46,404 37,836 燃气轮机 10,079 8,842 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] 65,980 15,580 太阳能 26,447 - 风能 39,533 15,580 沿海地区 5,436 2,147 狭长地带 4,669 1,844 其他 29,428 11,589 其他可再生能源 749 579 生物质能174 163 水力发电 [4] 575 416 能源储存,可用 充电状态 8,868 4,583 电池 8,868 4,583 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] 1,431 - 太阳能 1,431 - 风能 - - 沿海 - - 狭长地带 - - 其他 - - 能源储存,可用 充电状态 248 131 电池 248 131 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 - -
• 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
3 Id. 第 26-27 页。83% 包括 AE 对南德克萨斯核电站和 Fayette 发电厂的 100% 投资,这两个投资合计占 AE 总生产厂投资的 79.8% 和 Sand Hill 联合循环涡轮机投资的 3.7%,后者占 AE 总生产厂投资的 9.4%,其中能源部分基于 39% 的容量系数(即 79.8% + (9.4% * 39%) = 83.466%)。
可再生能源的日益整合使得电网平衡变得具有挑战性,因为它们具有间歇性。可再生能源可能会被削减,尤其是在生产超过需求或电网内出现输电和/或配电网络拥塞时。但是,如果使用电池存储,削减就变得没有必要,前提是电池存储具有足够的可用存储容量,可以在发电过剩时存储能量,并在高峰时段需求高时将其释放到电网。因此,电池存储的能量可以抵消昂贵且对环境有害的峰值电厂(例如开放式/联合循环燃气轮机)的供应。我们以英国为例,研究了利用大容量电池存储取代开放式和联合循环燃气轮机发电厂,利用风能削减能源的技术经济前景。我们开发了一种用于确定和优化锂离子型电池的技术经济模型。优化旨在确定存储在何种成本和规模下可以商业上适用于电网级能源应用。结果表明,在风电日均弃风率为 15% 且电池成本为 200 英镑/千瓦时的基本假设下,优化后的 1.25 GWh 电池每年可满足 285 GWh 的峰值需求,其对应的净现值为 2240 万英镑,内部收益率为 1.7%,回收期为 14 年。但是,要实现 8% 的内部收益率(投资的最低门槛收益率),电池成本必须低于 150 英镑/千瓦时。对弃风、放电深度、电池效率以及电池成本和收入等参数的敏感性分析表明,本研究考虑的所有技术经济参数都对电池储能用于电网的商业可行性有重大影响。关键词:电池储能系统 (BESS)、弃风、技术经济优化、开式/联合循环燃气轮机、电网级储能