缩写 ADB – 亚洲开发银行 BESS – 电池储能系统 CES – 中央能源系统 CHP – 热电联产 CoUE – 未服务能源成本 CO 2 – 二氧化碳 EA – 执行机构 EENS – 预期未服务能源 EFR – 增强型频率调节 EIRR – 经济内部收益率 ERC – 电力监管委员会 FIRR – 财务内部收益率 FiT – 上网电价 FS – 可行性研究 GDP – 国内生产总值 GOM – 蒙古政府 HLT – 高级技术 MOE – 能源部 MOF – 财政部 NPTG – 国家输电网公司 TA – 技术援助 TOR – 职权范围 UB – 乌兰巴托 WACC – 加权平均资本成本
项目变电站内部 一 (1) 个 115kV 三相隔离开关 六 (6) 个 115kV 浪涌保护器 三 (3) 个 115kV 电压互感器 一 (1) 个 115kV 断路器 一 (1) 个主电力变压器:调节本地输电网和项目系统之间的电压 一 (1) 个 34.5kV 三相联动隔离开关 四 (4) 个 34.5kV 断路器 三十 (30) 个 34.5kV 浪涌保护器 三十六 (36) 个 34.5kV 单相钩棒开关 三 (3) 个 34.5kV 电压互感器(用于继电保护) 三 (3) 个 34.5kV 电流互感器(用于继电保护) 四 (4) 个 34.5kV 熔断器 一 (1) 个 34.5kV 电站电力变压器 三 (3) 个 34.5kV 计量电流互感器(由公用事业公司提供) 三 (3) 个 34.5kV 计量电压互感器(由公用事业公司提供)一 (1) 个 34.5kV 公用事业收费表
尽管 AMLO 的立场不同,可再生能源仍然发挥着重要作用,并且在墨西哥的未来具有巨大的潜力。以下由 John McNeece 撰写的论文介绍了“墨西哥可再生能源的经济和战略论据”。除其他外,该论文表明太阳能和风能项目可以以低于传统燃气发电的成本提供电力,并提供经济发展效益。此外,借助电池储能和可用的电网管理工具,可以管理可再生能源的间歇性并将其有效地整合到输电网和配电网中。我们很高兴能够共同发布这份报告,并感谢 John 准备了这份严谨的分析,并为墨西哥目前正在进行的有关可再生能源、机构和国家作用的公共政策辩论做出了重要贡献。
考虑此 NOGRR 的背景至关重要。2022 年,电气和电子工程师协会 (IEEE) 采用了一套推荐的技术规范,用于依靠逆变器向输电网输送电力的新一代资源。NERC 已确定需要编纂这些标准,以便进入电网的新逆变器资源 (IBR) 有义务按照这些标准进行设计。将这些标准应用于进入电网的新 IBR 将大大提高电网的可靠性。Samson II 断言,迫切需要制定标准并使新 IBR 有效。Samson II 敦促董事会确保新 IBR 的新穿越标准不会产生意想不到的后果,即通过消除现有发电和损害 ERCOT 市场未来对基础设施的投资来损害可靠性。
电网必须与可再生能源发电和清洁需求侧技术保持同步发展,才能将能源转型的好处带给消费者。TSO 的电网规划为未来的协调提供了宝贵的见解。能源供需情景是电网规划的核心,是否需要扩大或升级基础设施高度依赖于所探索的预测。为了评估这些情景与欧洲能源转型的当前轨迹的匹配程度,我们的分析将这些情景与最新的国家能源目标以及风能和太阳能的最新市场前景进行了对比。协调程度在很大程度上表明了国家输电网是否准备好适应能源系统的预期变化,以实现政策目标并促进加速可再生能源部署的整合。
WATT 联盟认识到,加州电网将在未来 20 年内需要进行重大开发,以实现众多不同的州能源目标。从历史上看,公用事业、系统运营商和监管机构都认为输电网的容量和配置基本上是“固定”的。这一假设忽略了先进输电技术所提供的能力,这些技术允许积极管理物理输电资产,以提供更多的输电容量、减少电网拥塞、提供更高的可靠性和弹性并改善可再生能源发电的整合。通过使用 WATT 联盟提供的电网增强技术 (GET) 来充分利用电网的容量,加州可以减少总资源建设和成本,同时以无破坏性和社会公正的方式加快满足要求的进程。
工业发展公司 (IDC)。 - JET 技能组合由高等教育和培训部 (DHET) 和人力资源开发委员会 (HRDC) 牵头; - 对于姆普马兰加省 JET 组合,姆普马兰加省绿色集群机构 (MGCA) 是姆普马兰加省政府 JET 和气候变化协调委员会及多利益相关方 JET 论坛的秘书处; - 在电力组合中,Eskom 是加速煤炭转型投资计划 (ACT IP) 的牵头机构;而其子公司南非国家输电公司 (NTCSA) 和能源和电力部正在牵头解锁输电网投资的工作。• 国际上对南非 JET IP 的承诺已增至 138 亿美元。• 《气候变化法案》已经签署成为法律。
技术进步和可再生能源成本的降低意味着电气化可能会带来最大的变化。然而,在净零排放世界中,电气化的程度可能在某些领域受到限制——例如在某些工业过程中提供能源和原料。此外,由于对间歇性可再生能源的依赖性增加、需求的季节性变化(例如来自电加热)以及输电网络容量的稀缺,高度电气化的可再生能源系统将导致平衡电力系统的挑战更大。在这种背景下,虽然未来氢经济的程度仍然高度不确定且有争议,但许多人认为氢可以补充电气化在经济脱碳方面的作用——在其他低碳替代品可能有限的情况下为最终用户提供能源,并增强电力系统本身的弹性。
表 3 总结了 1995 年至 2021 年期间集中式与分布式光伏发电容量的增长情况。集中式光伏系统通常安装在地面,提供大容量电力,位于电表的供应侧,并发挥集中式发电站的作用。就本报告而言,集中式光伏系统的定义是具有大于 0.5 MW AC 的电力容量,可以连接到配电网或输电网。相比之下,分布式光伏系统的电力容量等于或小于 0.5 MW AC,连接到配电网,位于电表的需求侧。分布式系统通常位于住宅或商业建筑中,根据模块是否取代传统建筑材料,可以进一步分为 BIPV 或 BAPV。