到 2023 年 6 月 1 日,委员会应与公共事业委员会和独立系统运营商协商,通过一项负荷转移目标,以降低净峰值电力需求,并在此后根据第 25302 条编制的每两年一次的综合能源政策报告中调整这一目标。在制定这一目标时,委员会应考虑 202 年劳伦斯伯克利国家实验室关于 2030 年转移资源的报告以及其他相关研究的结果。委员会应与公共事业委员会和独立系统运营商协商,建议增加需求响应和负荷转移的政策,这些政策不会增加温室气体排放或提高电价。根据此要求提出第一个负荷转移目标的工作人员报告于 2023 年 5 月发布。2023 年 5 月 31 日,CEC 审议了该报告和负荷转移目标以供采纳。
本可行性研究重点关注使用包含热泵、热存储和控制装置的三菱 QAHV CO2 HPWH 成套系统进行负荷转移。本文讨论了控制策略、试点项目测试和 Ecosizer 分析结果。QAHV 使用内置设备控制装置和定制的三菱控制板来实现负荷转移所需的灵活性。试点项目将测试系统在早高峰和晚高峰期间减轻负荷、优化 COP 效率以及响应 CTA-2045 需求响应请求的能力。CTA-2045 是一个开放平台,定义了用于向电器发送公用设施信号的端口和机器对机器通信。本文还介绍了使用 CTA-2045 进行需求响应的重要性、QAHV 需求响应系统的设置方式以及它如何响应需求响应请求。最后,后端 Ecosizer 代码以参数方式运行,以研究配备一到两个热泵和热存储的 QAHV 系统如何支持拥有 50 多套公寓的多户建筑中的负荷转移。 Ecosizer 是由 Ecotope 开发的一款网络计算工具,用于确定热泵热水系统的尺寸。该练习发起了负载形状修改,以改进 Ecosizer 负载转移尺寸确定方法。使用 Ecosizer 估算负载转移量的工程师现在将获得一个不太保守的水箱容量,该水箱容量仍将持续提供负载转移,但会降低安装成本。
随着电力系统向更高比例的可变可再生能源转型,以及为实现减排目标而减少使用传统发电厂,对替代灵活平衡工具(如负荷转移)的需求不断增加。由于运输能力的局部限制和发电日益分散,表征此类灵活平衡资源的地理分布非常重要。这项工作的目的是使用 Kleinhans (2014) 先前开发的时间分辨负荷转移模型,以 NUTS-3 空间分辨率估计德国工业负荷转移潜力,并开放所有输入数据、方法、代码和结果。分析的重点是生产工业产品的电力密集型机器提供负荷转移的潜力(此处称为工业过程),因为它们目前可直接利用,而工业过程热作为次要主题进行研究,因为它主要由化石燃料提供,因此需要未来的开发才能利用。调查的四个主要研究问题是:(1)是否可以使用来自统计数据数据库或行业报告中的易于获取的数据来估算 NUTS-3 工业过程的年度能源需求,而不是像之前发表的几项研究 NUTS-3 工业负荷转移潜力的研究那样使用更难获得的工厂特定数据,(2)使用所选方法得到的负荷转移潜力结果与现有文献相比如何,(3)如何估算 NUTS-3 过程热负荷转移潜力,以及该潜力与工业过程相比如何,以及(4)到 2050 年工业过程的负荷转移潜力将如何发展。