1.可再生能源在公用事业规模和分散模式下的渗透率不断提高,将需要数字技术的有效交错。这些技术可以通过先进的分析和人工智能技术实现更好的预测和调度,通过物联网实现更好的资产管理技术,以及通过需求方参与为电网带来灵活性来提供帮助。根据我们的分析,即使到 2022 年可再生能源达到 130 吉瓦,也可能导致许多燃煤电厂在某些月份的电厂负荷率下降到 35-40%。在某些可再生能源丰富的州,实际发电量的日间标准差在安装太阳能发电量的 8-14% 范围内。这需要数字技术可以实现的各种形式的灵活性。
上述估算的假设中,未包括新投资导致的排放量增加和各电厂负荷率导致的排放量变动,以及因采用新技术(CCS *2、氢氨共燃等)导致的排放量减少。为满足社会低碳转型的需求,将继续开发燃气发电业务等新的燃气相关项目。对于今后可能影响关联投资公司的排放量的方面,我们将监测温室气体减排进展并进行审查。此外,我们将持续进行研究,旨在设定与1.5°C路径相一致的2050年温室气体净零排放里程碑。
方法:首先,根据风电机组运行特性和减负荷率划分风速区间,在此基础上提出基于转子转速控制和桨距角控制的减负荷运行策略,使风电机组具备双向调频能力,并根据风速预测误差和减负荷运行策略确定风电机组可调容量;其次,基于考虑离网时间不确定性的电动汽车可控域模型,根据电动汽车充电紧急程度,通过对荷电状态(SOC)进行状态分组确定电动汽车群可调容量。通过定义电动汽车调频能力参数和充电紧急程度参数,确定电动汽车调频优先级列表并提出功率分配策略;然后,基于电动汽车充电紧急程度和风电机组减负荷运行经济性,提出协同调频任务分配策略。
太阳能/风能等可再生能源的资本成本 (CAPEX_R) 以每单位电力即 USD/MW 表示,而存储 (CAPEX_S) 则以每单位能量即 USD/kWh 表示。要计算 LCOE_R,首先要做的是使用电厂容量利用率 (CUF) 也称为电厂负荷率 (PLF) 计算可再生能源电厂在 25 年内一天/一月/一年中产生的能量。它是实际年平均发电量与理想条件下最大发电量之比。对于大多数光伏 + 存储能量转换应用,存储的大小为白天循环一次,即在太阳能时段充电,在非太阳能时段放电。可以使用以下公式将每千瓦成本转换为每千瓦时成本,使用每日能量输出,将可再生能源电厂的资本成本与存储进行对比。
火力发电厂的厂内负荷率 (PLF) 取决于多种因素,包括机组年龄、过往表现、计划停运、燃料可用性、电力需求等。2022-23 年度,全国火力发电厂的 PLF 有所增加。2022-23 年,全国火力发电厂的 PLF 为 64.15%,而 2021-22 年为 58.91%,大幅增长了 5.24%。 (d):政府发布的 RPO 轨迹适用于包括泰米尔纳德邦在内的全国所有邦。根据命令,某一年份其他 RPO(包括太阳能等能源)的任何缺口都可以通过当年超额的水电购买义务来弥补。各邦目前的 RPO 合规状况附在附件 II 中。 (e):义务实体还可以通过购买可再生能源证书来弥补 RPO 的缺口。因不遵守 RPO 而受到国家委员会处罚的具体详情载于附件 III。
纽约电力局(“NYPA”或“发行人”或“组织”)是纽约州的一个公共机构,也是该州最大的公共电力组织。NYPA 成立于 1931 年,旨在提供持续、充足的可靠电力和能源供应。作为唯一一家全州范围的电力供应商,NYPA 拥有五个主要发电设施、七个设施中的 11 个小型发电机组、一个 20 MWh 电池储能设施和四个小型水力发电设施,总装机容量约为 6,051 MW,截至 2024 年 9 月,拥有并运营超过 1,550 英里的输电线路。NYPA 的客户包括市政和农村电力合作社、投资者所有的公用事业、高负荷率工业客户、商业、工业非营利企业和公共公司。1
电池存储技术尤其具有模块化特点,交货时间相对较短,因此可以在具有适当经济激励的战略位置快速部署。监管必须响应这一新行业带来的机遇。但目前的输电收费方法错误地将存储指定为“常规碳”发电的一种形式,通过与燃煤或燃气发电机相同的费率向存储运营商收费。该费率考虑了出口但不考虑进口,因此不能反映存储年负荷率如何接近中性。在提议者看来,当前的方法因此过度歧视存储,因为它“不合理地将不同的情况一视同仁”。5 这造成了进入壁垒,并阻止了存储运营商在相对优势上竞争。此外,由于这种不准确的经济信号,存储运营商不愿意在发电受限的地区部署,而在这些地区,他们可以通过进口电力提供显着的系统效益。
摘要:沼气供暖在清洁能源转型和农业污染治理中发挥着重要作用。针对冬季沼气产量低的问题,实施多能互补系统对保证供暖稳定性至关重要。为保证供暖系统的经济性、稳定性和节能运行,本研究提出将沼气和太阳能耦合形成相变储能供暖系统。以内蒙古锡林浩特市某办公楼(43.96000 ◦ N,116.03000 ◦ E)为研究对象,建立了供暖系统数学模型。此外,采用麻雀搜索算法(SSA)进行设备选型,优化动态运行策略,考虑成本最低和建筑负荷供需平衡。使用回收期、负荷率和日回报率等指标评估运行经济性。结果表明,供需平衡的多能互补供热系统与集中供热系统相比具有显著的经济效益,在最不利工况下投资回收期为4.15年,日回报率为32.97%;日优化策略的制定具有实际工程意义,实现了供需平衡的多能互补系统的优化调度。
中国和印度拥有世界上最大的煤炭发电厂,总发电量为 1,373 吉瓦,两国都需要在 2040 年前逐步淘汰煤炭,以实现《巴黎协定》的目标。中国已承诺减缓煤炭扩张并“从 2026 年开始逐步减少煤炭使用”,而印度尚未设定煤炭淘汰日期。然而,两国的煤炭发电厂仍在继续扩张,以满足不断增长的经济需求,中国和印度分别有超过 200 吉瓦和 80 吉瓦的新煤炭发电量正在规划中。这些新发电量大部分将是效率更高的超临界 2 或超超临界。随着两国可再生能源份额的大幅增加,预计未来二十年燃煤发电负荷率将逐渐下降。例如,预计印度燃煤发电份额将从 2025 年的 70% 以上急剧下降到 2040 年的 34%,而太阳能发电份额将增加到 31%。 3 然而,短期内,燃煤发电的总体容量将继续增长。
缩写 说明 BESCOM 班加罗尔电力供应有限公司 CAES 压缩空气储能 CAGR 复合年增长率 CERC 中央电力监管委员会 DAM 日前市场 DPR 详细项目报告 GDP 国内生产总值 GIZ 德国国际合作协会 GoI 印度政府 GSDP 州国内生产总值 GSVA 州增加值 IGEF 印度德国能源论坛 IEGC 印度电网代码 IEX 印度能源交易所 INR 印度卢比 kV 千伏 kWh 千瓦时 Mn 百万 MW 兆瓦 MSEDCL 马哈拉施特拉邦电力配送有限公司 PFR 预可行性报告 PLF 电厂负荷率 PPA 购电协议 PSH 抽水蓄能水力/(水电) RE 可再生能源 REC 可再生能源证书 R&R 安置和康复 SRTPV 太阳能屋顶光伏 TANGEDCO 泰米尔纳德邦发电配电有限公司 TNERC 泰米尔语纳德邦电力监管委员会 USD 美元 WAPCOS 水电咨询服务有限公司