摘要:电力需求的大幅增长导致配电网拥堵加剧。挑战是双重的:需要扩大和现代化电网以满足这种增长的需求,同时也需要实施智能电网技术来提高电力分配的效率和可靠性。为了缓解这些拥堵,可以使用电池储能等灵活性来源的新方法。这涉及使用电池存储系统在低需求时吸收多余的能量并在高峰时间释放,从而有效平衡负载并减轻电网压力。本文讨论了两种最佳潮流公式:分支潮流模型(非凸)和放松母线注入模型(凸)。这些公式确定了灵活性来源(即电池储能)的最佳运行,目的是最大限度地减少功率损耗同时避免拥堵。此外,还对这两种公式的性能进行了比较,分析了目标函数结果和灵活性操作。为此,我们使用了真实的西班牙配电网络及其相应的七天负载数据。
MIROVA ENERGY TRANSITION 6 (MET6) 是一家法国有限合伙企业 (Société de Libre Partenariat),接受新认购。Mirova 是管理公司。该基金无需监管机构批准。该基金面临:资本损失风险、市场风险、工业和公共交易对手风险、信用风险、流动性风险、项目风险、运营风险、合规风险、法律和监管风险、财务风险、电力传输和配电网络风险、估值风险、交易流程风险、可持续性风险。基金条例是该基金的信息来源。它包含有关其投资目标、实现这些目标的策略以及与对该基金的任何投资相关的主要风险的重要信息。它还包含有关该基金的佣金、费用和历史业绩的信息。以上提供的信息既不是合同文件,也不旨在作为投资建议。此处介绍的产品可能仅限于某些人或某些国家/地区。该基金受益于欧盟在 InvestEU 基金下的支持。
电力传输和配电网络运营商受其许可条件的指导,并通过监管价格控制获得激励,以建立和维护弹性网络——确保英国继续拥有世界上最具弹性的电力系统之一。实际上,这意味着确保物理基础设施的建设能够以经济高效的方式将恶劣天气或其他风险造成的中断风险降至最低。行业指南涵盖了用于实现这些目标的技术规范,虽然这些规范不是强制性标准,但公司通过监管价格控制获得资金来满足这些规范,其进展由 Ofgem 监控。自 2015 年 4 月以来,已投资超过 15 亿英镑用于特定的弹性措施。总而言之,这套立法和行业标准共同推动了弹性的提高,并将客户中断的风险降至最低。独立监管机构 Ofgem 有权审查和执行网络运营的条件,他们正在对网络运营商对风暴 Arwen 的响应进行单独但平行的审查。
本教程的目的:本教程的目的是介绍如何处理智能配电网中的隐私问题,包括大数据分析中的数据共享和网络安全方面。本教程的第一部分将致力于如何打破数据壁垒并促进数据共享。在对数据共享的新技术(区块链、噪声注入技术等)进行广泛概述后,将致力于两个方面,即 i)隐私保护数据分析方法,以及 ii)数据定价或估值方法。为此,将介绍配电系统中的相关统计方法和数据驱动方法,以及隐私保护设置(例如联邦学习、差异隐私等)的最新进展,以实现数据共享。作为补充,将总结和比较电力和能源行业的数据交易机制和数据价值量化方法。本教程的第二部分重点讨论与 SCADA 网络、入侵检测以及终端和遗留设备安全相关的网络安全问题和技术。目标不仅是了解当今使用的关键风险和技术,而且还要预见可以提高未来智能配电网络的网络安全性和弹性的创新。
报告的这一部分探讨了安大略省配电系统的特点(第 2 章),并分析了全省的气候趋势(第 3 章)。所提供的数据强烈表明,未来几十年安大略省将经历更极端的高温、更强烈的降雨、更长的火灾季节和更温暖的冬季。考虑到潜在影响的可能性和后果,探讨了这些变化对配电系统的意义(第 4 章)。总体而言,文献表明,架空配电基础设施受气候变化的物理影响最大;然而,气候变化对需求的影响预计也会对整个系统构成重大风险。第 5 章探讨了导致安大略省配电系统脆弱性的其他因素,包括 LDC 服务区域的特点、配电网络中内置的冗余级别以及其他社会经济特征。由于地方公用事业公司是其自身基础设施和系统配置的专家,因此他们更有能力得出关于其自身系统的脆弱性及其解决方法的地方性结论。因此,本研究对脆弱性配置进行了高层次概述,但并未确定特定的地理区域或相关关注问题。
摘要 — 不断增长的电力需求给当前电力系统带来了可靠性、安全性、经济性和环境方面的挑战。智能电网概念是解决这些问题的关键,因为它使用数字技术彻底改变了传统的电力系统。电力系统包含三个部分,即发电、输电和配电。本文讨论了配电部分可靠性的重要方面和概念。由于配电系统 (DS) 的可靠性一直是公用事业提供商关注的主要问题,因此我们调查了现有的可靠性方法和最近的研究工作,以提高可靠性并计算可靠性指标。本文还考虑了将可再生能源配电发电 (DG) 和储能系统 (ESS) 集成到电网解决方案中,因为它们可以为消费者提供可靠的电力并减少电力损失、对集中式工厂的依赖以及对环境的影响。此外,本文从可靠性的角度强调了智能电网通信网络的未来挑战和发展方向。索引词 — 分布式发电、配电网络、储能系统、可靠性、可再生能源、智能电网通信
增加 PTES 的规模可以大大降低成本。丹麦第一个大型(10,000 立方米)坑式储能示范系统位于 Marstal,其成本几乎是当今最大的季节性储能系统的三倍,后者于 2015 年在 Vojens 建成,成本仅为 24 欧元/立方米。建议在计算容量为 100,000 立方米或更大的坑式储能系统的成本时使用约 30 欧元/立方米的基准。 季节性储能是一种非常经济有效的方式,可以充分利用其他可再生能源产生的剩余电力。例如,风能每年平均为丹麦的发电量贡献了高达 40% 的电力 8,如果将这种丰富的间歇性能源与热泵的季节性储能相结合,则可以带来多重好处。 为了提高效率,最好通过热泵将季节性储能系统连接到区域供热网。这样可以降低全年的储能温度,从而减少热量损失。 对于太阳能区域供热厂的生产,配电网络的回水温度必须较低。解决方案可能是在消费者变电站安装较小的存储系统。
- 推出社区电池,目前我们的网络中已有 8 个社区电池在运行,另外两个将在未来几个月内在 Bondi 和 Cammeray 推出。我们的分析表明,到 2030 年,社区电池可以推广到我们网络中的 200 多个站点,提供高达 1.2 GW 的放电容量。 - 激励我们的客户在中午消耗更多能源,以吸收不断增加的太阳能输出。作为我们 2024-29 网络定价改革的一部分,Ausgrid 调整了其受控负载切换时间,以便以较低的价格在中午加热热水。 - 通过在现有电线杆上安装路边充电器以及通过网络电价鼓励家庭智能电动汽车充电,促进电动汽车 (EV) 的普及。 - 探索在我们配电网络的各个级别承载更多可再生能源发电和储能的机会,以减轻输电网络当前和未来的负担。我们正在通过与新南威尔士州和联邦政府进行联合测绘练习来实现这一目标,并正在考虑开发分布式可再生能源区(DREZ)。
电网是生产、传输和分配电力的关键,对经济和社会发展至关重要。其核心作用在于空间分配电力[1, 2, 3, 4]。尽管被誉为 20 世纪最重要的工程壮举之一 [5] 并受到消费者的高度依赖,但目前的电力输送方式却十分死板。当今的输送系统由各种输电和配电网络组成,通过集中发电站向消费者提供电力 [6]。然而,这个庞大而复杂的系统很难满足对实时、可重构和自适应功能日益增长的需求。由于缺乏在当今动态环境中至关重要的自动自我校正功能,其持续运行很大程度上取决于人为干预 [7]。虽然这些系统正在不断改进,但为了满足对智能系统日益增长的需求,彻底改造基础设施是必不可少的。智能电网 (SG) 的出现预示着电力输送的范式转变。SG 集成了现代电信和传感技术,以增强电力输送策略 [8]。与传统的单向电网不同,SG 引入了双向框架,促进了双向流动
本教程的目的:本教程旨在介绍如何处理智能配电网中的隐私问题,包括大数据分析中的数据共享和网络安全方面。本教程的第一部分将专门介绍如何打破数据壁垒并促进数据共享。在概述数据共享的新技术(区块链、噪声注入技术等)之后,我们将致力于两个方面,即 i)保护隐私的数据分析方法,以及 ii)数据定价或估值方法。为此,我们将介绍配电系统中的相关统计方法和数据驱动方法,以及隐私保护设置(例如联邦学习、差异隐私等)的最新进展,以实现数据共享。此外,我们还将总结和比较电力和能源行业的数据交易机制和数据价值量化方法。本教程的第二部分重点讨论与 SCADA 网络、入侵检测以及终端和传统设备安全相关的网络安全问题和技术。目的不仅是了解当今使用的关键风险和技术,而且还要预见可以提高未来智能配电网络的网络安全性和弹性的创新。