帝国灌溉区 (“IID”) 很高兴有机会向加州独立系统运营商公司 (“CAISO”) 于 2011 年 4 月 6 日提出的关于互连资源充足性容量可交付性的草稿提案 (“草稿提案”) 提供这些意见。草稿提案旨在解决当前 CAISO 方法的一个缺陷,该方法不必要地限制了可用于满足 CAISO 平衡授权区域 (“BAA”) 内负载服务实体 (“LSE”) 的资源充足性 (“RA”) 容量进口要求的最大互连容量 (“MIC”)。IID BAA 和 CAISO BAA 之间互连的 MIC 限制对寻求与 IID 输电网互连的帝国谷可再生资源开发商施加了过度的经济限制。因此,IID 总体上支持 CAISO 努力纠正草稿提案中概述的 MIC 方法的缺陷,并寻求澄清草稿提案的短期应用。二、背景
Easley 项目申请区位于加利福尼亚州沙漠中心北部 Riverside 县约 3,735 英亩的私人和 BLM 管理土地上(见图 1)。该项目将通过太阳能光伏 (PV) 电池板阵列、电池储能系统 (BESS) 和附属设施,产生和储存高达 400 兆瓦 (MW) 的太阳能光伏和 650 MW x 4 小时的电池储能可再生电力。还将安装一条 6.7 英里长的 500 千伏 (kV) 发电连接线 (gen-tie),通过现有的 Oberon 变电站将发电和储能系统与加利福尼亚的输电网连接起来,并与南加州爱迪生 (SCE) 的 Red Bluff 变电站进行连接。图 1 和图 2 分别显示了拟议和替代的太阳能设施布局。两种布局都将位于同一项目申请区内,并将在环境影响报告 (EIR) 中进行全面分析。
能源供应方面更加独立的目标反映在政治目标中。因此,这些政治目标是在 GDP 情景框架内假设的。与上一个观察期结束于 2035 年和 2040 年的 GDP 相比,2037 年和 2045 年的可再生能源装机容量和总能源消耗均显着增加。根据《可再生能源法》(EEG),可再生能源扩张的大部分应该在 2030 年代中期实现。目的是实现碳中和电力供应,从而实现其他行业的脱碳。这一发展正在突飞猛进。因此,这极大地增加了对输电网的需求。预计到 2037 年,从德国北部到南部的电力运输需求将大幅上升至约 87.7 GW。在 2037 年至 2045 年之间,情景中的运输增长保持相似水平或仅从德国北部到南部适度增加。可再生能源的进一步扩张在很大程度上可以通过灵活性的扩大来抵消。
摘要:气候变化通过影响负荷和发电量来影响电力系统。在可再生能源的背景下了解这种影响至关重要,因为它们的市场份额已经增加并将继续增长。本研究通过应用可再生能源工厂所需的间歇性、电力生产和存储的新指标作为历史气候变化的函数,调查了气候变化对可再生能源供应的影响。在这里,我们重点关注并比较了两个不同的地点,即巴利阿里群岛的帕尔马和阿拉斯加的科尔多瓦。对 1950-2020 年期间的风、太阳辐射和降水的分析的主要结果表明,气候变化既影响总供应量,又影响其变化。重要的是,这种影响因地点而异。该分析证明了评估可再生能源的局部最优组合、不断变化的能源存储需求以及评估电网可靠性影响的能力的可行性,包括不断增加的可再生资源的渗透率和资源变化的变化。该框架可用于量化对输电网和微电网的影响,并可指导可能的缓解路径。
摘要:随着可再生能源份额的增加,电网频率变得更加不稳定。因此,电网平衡服务在未来将变得更加重要。专用设备可以安装在海上风电场与陆地输电网连接点附近。在那里,它们可以用来减弱功率变化、减少拥堵并提供电网平衡。这些辅助服务的提供可以创造可观的额外经济收入。在本研究中,针对比利时输电系统的具体情况,研究了通过 25 MW 大型氢电解器提供初级储备。根据技术经济模型分析了频率控制储备 (FCR) 提供的收益,包括资本成本、运营成本、产生的氢气和氧气产品的收入以及辅助服务收入。收入在很大程度上取决于合同功率带。因此,它经过优化以获得最大收入。结果表明,提供 FCR 可以创造可观的额外收入。因此,大型电解器可以成为将过剩的可再生能源转化为绿色气体同时为电网提供支持的良好选择。
Delilah 非常担心 TAC 在 2024 年 6 月 7 日批准了 ERCOT 在 2024 年 6 月 5 日的评论,该评论提议将新标准过于广泛地追溯应用于所有现有的 IBR/WGR,这些 IBR/WGR 目前正在向 ERCOT 输电网供电,并且多年来一直可靠地供电。根据起草的规定,除非授予特定单位的豁免,否则新的性能标准(以及因此可能产生的新的合规调查、执法行动和处罚)将适用于所有现有的 IBR/WGR——即使 ERCOT 知道其中一些 IBR/WGR 没有(并且预计永远不会有)技术上可行的修改,使它们能够符合 NOGRR 245 中提出的穿越标准。2 TAC 在 2024 年 6 月 7 日批准了 ERCOT 在 2024 年 6 月 5 日的评论,确实允许对现有 IBR/WGR 进行豁免程序;然而,这些豁免须遵守 ERCOT 承认的一个标准,该标准目前尚未定义且无法预测。
摘要 本研究分析了将一个 100 兆瓦、36 小时的马耳他泵送热能存储 (PHES) 系统整合到德国汉堡市区域供热网络中的可能性,该系统使用附近海上风电场的能源,否则这些能源将被削减以给系统充电。公开数据显示了输电网运营商发出削减指令的时间,这些数据被用于确定存储系统的充电时间。马耳他专有的每小时性能模型用于模拟不同工厂配置的行为和性能。结果表明,这种配置每年可避免削减 227 吉瓦时的风能。研究表明,在可再生能源较少的时期,该系统可以为电网提供 117 吉瓦时的电力,并为汉堡区域供热网络提供 72 吉瓦时的热能。与被取代的燃煤热电联产 (CHP) 电厂相比,该系统每年可减少 101,400 吨二氧化碳排放量。简介
帝国灌溉区 (“IID”) 很高兴有机会向加州独立系统运营商公司 (“CAISO”) 于 2011 年 5 月 5 日提出的关于互连资源充足性容量可交付性的最终提案草案 (“最终提案草案”) 提供这些意见。最终提案草案旨在解决当前 CAISO 方法的一个缺陷,该方法不必要地限制了可用于满足 CAISO 平衡授权区域 (“BAA”) 内负荷服务实体 (“LSE”) 的资源充足性 (“RA”) 容量进口要求的最大互连容量 (“MIC”)。正如 IID 在本倡议的早期评论中指出的那样,IID BAA 和 CAISO BAA 之间互连的 MIC 限制对寻求与 IID 输电网互连的帝国谷可再生资源开发商施加了过度的经济限制。因此,IID 总体上支持 CAISO 为纠正《最终提案草案》中概述的 MIC 方法缺陷所做的努力,但仍担心在 CAISO 提议的新方法实施期间 MIC 限制的影响。II. 背景
越来越多的城市正在争取能源自主。本研究以德国为例,确定了哪些城市以及能源自主的额外成本是多少。现有的市政能源系统优化模型扩展到包括个人交通、工业和商业部门。机器学习方法在 19 种方法中确定了一种回归模型,该模型最适合将单个优化结果转移到所有城市。使用逐步线性回归模型转移了 15 个案例研究优化后得到的平准化能源成本 (LCOE)。回归模型显示平均绝对百分比误差为 12.5%。研究表明,6,314 个 (56%) 城市在技术上是可行的。因此,与最低成本情景相比,自主情况下的 LCOE 平均增加了 0.41 欧元/千瓦时。除了能源需求外,具有基载能力的生物能源和深层地热能似乎对 LCOE 的影响最大。这项研究为未来国家能源系统或输电网扩建规划研究中定义可能情景的起点,该研究首次考虑完全能源自主的城市。
新一代资源互连,尤其是可再生能源的互连和电池储能互连在帮助新斯科舍省实现其最近扩大的温室气体排放目标方面发挥着至关重要的作用。新斯科舍电力公司从主要使用化石燃料(煤炭和天然气)进行大部分电力生产的公用事业公司转变为使用(到 2030 年)80% 的可再生能源(进口和内部发电),这直接形成了分析和研究跨输电网和配电网互连新可再生资源的能力的需求。NSPI 的发电互连程序 (GIP) 或协议通常源于 NSPI 大约二十年前采用的开放接入输电费率 (OATT),需要更新以允许高效(即更快)的研究过程,以减少延误并允许经济资源开发在 OATT 的非歧视条款下进行。随着低成本小规模可再生资源寻求互连,存在一组类似的协议并需要更新 - 用于与配电系统的互连。