Hydro 于 2018 年 11 月 16 日提交了“可靠性和资源充足性研究”(“20:18 备案”),详细介绍了 Hydro 流程和工具的发展,并解决了 Hydro 为客户提供持续最低成本、可靠服务的长期方法。该分析侧重于 Hydro 提出的规划标准及其在十年规划期内(2019 年至 2028 年)可靠地满足客户和系统要求的能力。
hsbc.com.vn › hbvn › 文件 PDF 2022年8月29日 — 2022年8月29日 最近,俄罗斯/乌克兰冲突和宏观经济逆风的影响,包括不断上升的通货膨胀......计算机网络攻击系统。
摘要 — 鉴于拆除大坝对环境和经济造成的严重影响,在美国太平洋西北部,不同社区和政界对拆除大坝既有支持,也有反对。鉴于长期以来一直有人提议拆除下蛇河的四座大坝,以提高濒危鲑鱼的生存率,哥伦比亚河流域 (CRB) 提供了一个独特的机会来研究更换水电大坝对电力系统的可靠性和充分性的影响程度。主要结果表明,更换这四座大坝会导致能源供应不足,需要增加容量才能满足需求。虽然这四座大坝的额定容量更高,但有效容量却低得多。因此,关于拆除大坝的辩论应该成为 CRB 管理者考虑投资新生态系统服务和能源解决方案的机会,以保持足够的性能。
因此,为了以最低的成本满足需求,我们对泰米尔纳德邦 2025-26 年至 2034-35 年期间的发电容量扩张进行了研究,目的是尽量减少发电的总系统成本(包括预期未来投资的成本),同时满足与各种发电技术相关的所有技术 / 财务约束,以可靠地满足需求。然后,进行了可靠性研究,通过实施需求变化、可再生能源(太阳能、风能)和热发电机(煤炭、天然气)强制停机等来确定未满足需求和运行小时数的概率。因此,资源充足性研究预测了未来几年(直至 2034-35 年)的最佳容量组合,该组合能够在满足可再生能源购买义务 (RPO) 的同时在任何情况下都能够可靠地满足预期需求。
在ERAA 2023年报告中描述的奥地利的充分指标显示,在两个方案A和B.在两种情况下,中期地平线的平均lole值均低于1H(直至2030年),而目标年度为2033年的较高值(场景A的1.44h,场景b的2.69h)。这些结果表明,尽管RES容量的内部增长(主要是太阳能光伏和风能陆上)和关键战略水力发电项目的调试,但预期的电力需求的快速增长以及加热和运输部门的普遍电气化可以构成重大挑战,以维持所需的家庭安全供应水平。为评估电动汽车和热泵的渗透,进行了临时科学工作,这有助于确定驱动因素增长的电动迁移和供暖/冷却,并完善电力需求预测中相应的小时剖面。系统的弹性需要通过灵活的资源的不断增长来支持。目前在奥地利没有具有法律约束力的可靠性标准(RS)。尽管如此,我们看到有必要密切监视国内资源的可用性,以确保在中期,尤其是长期观点的奥地利资源充足性。此外,在2023年ERA 2023输入数据中,所有部门的电气化开发并未完全捕获,因此将在未来的充足性评估中对其进行密切监控和调查。实际上,在方案A和B的情况下,p95负载持续时间损失(LLD)的损失值分别增加至2033年,每年增加14h/年,显示出某些极端但可能的情况的高影响,以及相对于户外温度剖面的峰值载荷的敏感性提高。apg(奥地利电力TSO)打算继续监控国家是否适当的水平,以提供TSO和国家主要利益相关者对国内充分指标的量身定制和互补的见解,除了ERA 2023年ERA 2023年报告的报告外,特别是考虑到奥地利电力系统的特征,这是不适合ERA的特征。其中包括但不限于(i)复杂的水电存储系统的精确建模,(ii)内部高压传输网格的特异性,(iii)对可用容量,需求和其他关键输入数据的其他敏感性和方案。
资源充足性通常被定义为一种机制,以确保有足够的发电资源供应以可靠地满足预期需求。资源充足性计划的一个关键方面是确保在各种情况下可靠地提供适当的发电能力,全天候,可靠地满足需求。这自然而然地转化为确保足够的储备金的需求,这可以迎合网格中的需求和供应条件的不同水平。在高生成后,重要的是要了解网格中的需求供应状况,这是由于季节性高的季节性和重新发电的间歇性。资源充足性练习也可能有助于评估长期,中期和短期基础绑定或签约的能力要求。
资源充足性通常被定义为一种机制,以确保有足够的发电资源供应以可靠地满足预期需求。资源充足性计划的一个关键方面是确保在各种情况下可靠地提供适当的发电能力,全天候,可靠地满足需求。这自然而然地转化为确保足够的储备金的需求,这可以迎合网格中的需求和供应条件的不同水平。在高生成后,重要的是要了解网格中的需求供应状况,这是由于季节性高的季节性和重新发电的间歇性。资源充足性练习也可能有助于评估长期,中期和短期基础绑定或签约的能力要求。
资源充足性通常被定义为一种机制,用于确保有足够的发电资源供应,以最低成本可靠地满足预期需求。资源充足性规划的一个关键方面是确保全天候有足够的发电能力,以在各种情况下可靠地满足需求。这自然意味着需要确保有足够的备用裕度,以满足电网中不同程度的需求和供应条件。在可再生能源发电量增加之后,由于可再生能源发电的季节性和间歇性很强,准确了解电网的供需情况非常重要。资源充足性练习还可以帮助评估长期、中期和短期内需要锁定或签约的容量需求。
短期和季节性充足性评估的目的与中长期欧洲资源充足性评估(从一年到几年)不同。《电力法规 2019/943》规定了中长期资源充足性评估的通用方法。它应确保成员国在透明和共同商定的基础上就可能的投资需求做出决定。短期和季节性充足性评估用于在短期内发现可能出现的充足性相关问题,即季节性(六个月前)、一个月前、一周前甚至至少一天前的充足性评估。这些评估应首先确保所有相关利益相关者的风险意识,并通过确定充足性风险是什么以及这些风险何时存在来支持系统运行。它还可以支持系统运行规划以减轻这些风险(例如维护规划)。相同的方法原理可以应用于短期和季节性充足性评估。然而,与短期充足性评估相比,后者的评估处理的不确定性更高。这种不确定性与天气条件有关,但不限于此。
资源充足性通常被定义为一种机制,用于确保有足够的发电资源供应,以最低成本可靠地满足预期需求。资源充足性规划的一个关键方面是确保全天候有足够的发电能力,以在各种情况下可靠地满足需求。这自然意味着需要确保有足够的备用裕度,以满足电网中不同程度的需求和供应条件。在可再生能源发电量增加之后,由于可再生能源发电的季节性和间歇性很强,准确了解电网的供需情况非常重要。资源充足性练习还有助于评估长期、中期和短期内需要锁定或签约的容量需求。