• 将税前平均电价维持在每千瓦时 40 美分。 • 调整现有电价并引入适当的定价机制,使在其场所安装分布式发电的消费者能够以安全有效的方式与电网互连,将多余的能源出售给电网,并为 BEL 的电网服务支付适当的费用。 • 至少将 60 兆瓦的公用事业规模光伏太阳能发电和 40 兆瓦的电池储能解决方案互连。 BEL 能否将平均电价维持在每千瓦时 40 美分的稳定水平取决于从 2025 年中期开始这些更便宜的能源和储能解决方案是否上线。 • 投资扩大、增强和现代化输配电网络,以提高可靠性,以支持全国范围内因旅游业发展和气候变化影响而出现的前所未有的电力消耗增长。
这些趋势凸显了中国在非洲能源获取和转型方面的双轨参与。一方面,中国开发性金融机构和投资者正在为推动非洲大陆的电气化提供资金。中国开发性金融机构主要关注水力发电和输配电基础设施,而投资者则更专注于将可再生能源,特别是太阳能引入非洲大陆。另一方面,中国开发性金融机构和投资者也寻求开发一条勘探-开采-出口的轨道,从初级产品的勘探和采矿活动的债务和股权融资开始,到将开采的资源出口到中国结束。过去的参与帮助非洲国家克服了基础设施瓶颈,但它复制了非洲用自然资源换取制成品的贸易模式。如果中国和非洲国家打算实现能源获取和转型等当前的发展目标,那么针对可再生能源和增值绿色产业的优惠贷款、股权融资和贸易将是未来合作的有希望的目标。
2019 年奖项提名创新名称:保护嵌入式钢电线杆。提名人:William A. Byrd, Sr. 和 William A. Byrd, Jr. 哥伦比亚腐蚀控制公司类别:阴极保护涂层和衬里仪器阴极保护测试材料设计完整性评估化学处理其他 - 填写创新开发日期:(2015 年 1 月)至(2018 年 5 月)网站:www.columbiacorrosioncontrol.com 简要说明:阴极保护 (CP) 用于阻止直接嵌入式和部分涂层输配电电线杆的地下腐蚀。涂层电线杆(和其他应用)在直接埋入土壤中时由于涂层保护不足而遭受了大量腐蚀故障。这对电力公用事业的安全性和可靠性来说是一个主要问题。这种简单的阴极保护应用解决了这个问题。此外,它还提供了其他重要的附带功能,可提高美国电力系统电网的可靠性。
纽约的《气候领导和社区保护法案》(CLCPA)要求对该州电网进行前所未有的改造,到 2030 年实现 70% 的可再生能源发电,到 2040 年实现零排放电力,到 2050 年将全经济范围内的温室气体排放量在 1990 年的基础上减少 85%。CLCPA 规定了某些类型资源的最低数量,包括到 2025 年实现 6,000 兆瓦的分布式太阳能资源、到 2030 年实现 3,000 兆瓦的储能,以及到 2035 年实现 9,000 兆瓦的海上风电 (OSW) 发电。要实现 2040 年和 2050 年的清洁能源任务,需要更多数量的各种类型的可再生能源发电。要实现这些里程碑,将需要对可再生能源发电、储能、能源效率措施、交通和供暖部门的电气化以及电力输配电 (T&D) 基础设施进行投资。
2024 年 9 月 4 日,Windmar 提交了一份文件,题为《Windmar 关于 LUMA 加速存储添加计划的声明》(“Windmar 的评论”)。Windmar 的评论表达了他们对能源局拒绝干预该程序的决心的不同意。此外,Windmar 的评论偏离了他们原来的立场,将他们现有的公用事业规模项目纳入 LUMA 的 ASAP 计划,而是声称独立的 BESS 系统不提供弹性并增加化石燃料的消耗。Wincimar 还表示,独立的 BESS 系统无法克服黑天事件。Windmar 的评论本质上表示,对于波多黎各来说,在黑天事件下拥有可靠且有弹性的可再生能源的最佳替代方案是分布式发电(“DG”)光伏(“PV”)与电池配对。Windmar 的评论得出结论,DG PV+电池可以帮助 / ¡ 电网克服与发电相关的停电以及与输配电系统相关的停电。
从历史上看,该州的电力需求以 3% 的复合年增长率 (CAGR) 增长,其中国内类别是主要驱动因素。根据历史趋势,我们估计,在一切如常 (BAU) 情景下,到 2040 财年,该州的电力需求将达到 40,446 MU。我们还评估了电动汽车 (EV) 和电磁炉普及率对该州 BAU 需求的影响。我们估计,到 2040 财年,170 万辆电动汽车的普及将使需求增加 1,286 MU,而 120 万台电磁炉的使用将增加约 415 MU 的能源需求。因此,如果考虑到电动汽车和电磁炉的综合影响,该州的能源需求将增加 1,701 MU,占 BAU 需求的 4%。该州的最终能源需求(包括输配电 (T&D) 损耗)将从 2023 财年的 26,821 MU 增加到 2040 财年的 45,519 MU。因此,峰值需求预计将从 2022 财年的 4,374 MW 增加到 2040 财年的 7,594 MW。
储能技术可以为电网及其弹性带来巨大好处。储能可以在停电期间提供备用电源,并可以帮助客户和电网运营商管理电力负荷;储能可以通过在风能或太阳能生产时吸收多余的风能或太阳能,并在需要能源时释放,从而减少可再生能源的削减;储能可以推迟升级或建造新的输配电基础设施的需要,或者可以提高新建项目的经济性;当需要使用峰值发电机(通常使用排放量最高的燃料)发电时,储能可以减少峰值负荷,从而减少排放并增加清洁电力消费。虽然储能通常被称为“瑞士军刀”,可以根据电网的需求进行调整,提供这些不同类型的服务并从储能技术中获得最高价值,但储能需要进入市场并发出明确的信号以鼓励储能以所需的方式运行。
可靠的电力供应需要对输配电网络资产进行投资,而这些投资由电力客户支付。因此,需要在电力可靠性和可负担性之间做出权衡。理解这一点很重要,因为为了实现更高的可靠性,需要更多的投资。反过来,这会通过更高的电费给消费者带来成本。因此,重要的是在电力供应可靠性水平和随之而来的客户投资成本之间取得适当的平衡,因为这些成本构成了客户账单的很大一部分。不同类型的客户对在网络的不同部分拥有可靠的电力供应的重视程度有助于电力规划者、资产所有者和监管机构实现这种平衡,在客户需要的地方为客户提供更可靠的电力供应,并避免在客户不重视进一步网络投资的地方过度建设网络资产。
过去 10 年来,电网发生了巨大的变化。2009 年的《美国复苏与再投资法案》代表着数十亿美元的联邦资金和私人资金,用于支持全国 130 多个项目,这为智能电网技术的部署提供了强大的刺激。部署的系统使公用事业公司能够提高其运营的有效性和效率,特别是在减少停电频率和持续时间、更精细地控制运行参数(例如电压)以及通过应用先进的计量基础设施使客户更多地参与电力管理方面。2019 年,电力公司在输配电系统的资本改进上花费了 800 亿美元,而 2018 年对智能电网技术的投资达到 64 亿美元(2014 年为 34 亿美元),预计到 2026 年将增长到每年 164 亿美元。