关键能源/电力基础设施信息已被删除 2024 年 1 月 18 日 黛比-安妮·里斯女士 代理部长 联邦能源管理委员会 华盛顿特区东北第一大街 888 号 邮编 20426 事由:内部网络安全监控可行性研究报告,案卷编号 RM22-3-000___ 尊敬的代理部长里斯: 根据联邦能源管理委员会(“FERC”或“委员会”)第 887 号命令,1 北美电力可靠性公司(“NERC”)特此提交一份报告,提供一项研究结果,以指导实施内部网络安全监控(“INSM”)或其他缓解策略,适用于没有外部可路由连接的中等影响批量电力系统(“BES”)网络系统和所有低影响 BES 网络系统(“INSM 研究报告”)。 INSM 是一种在“信任区域”2 内应用的监控类型,用于及早发现突破边界网络防御的恶意活动。3 NERC 完成了 INSM 研究,符合 FERC 指令第 887 号命令,研究重点是:(1) BES 网络系统在没有 INSM 的情况下运行所带来的实质性风险;(2) 将 INSM 扩展到这些 BES 网络系统所涉及的挑战和解决方案。4 NERC 正在提交 INSM 研究报告的公开版本和非公开版本。在此提交的公开版本中,NERC 删节了有关关键电力基础设施的敏感数据。NERC 恭敬地请求委员会将 INSM 研究报告中删节的部分指定为关键能源/电力基础设施信息(“CEII”),符合委员会第 672 号命令、委员会法规第 39.7(b) (4) 和 388.113 节、FAST 法案和 FOIA
电池储能系统(BESS)技术的有效应用可以有效地减轻分布式世代(DGS)和负载引起的不确定性和波动性,并减少对电网的不良影响。更多有效的应用程序可能会延迟设备容量升级,改善设备利用率,节省成本并增加可再生能源的系统托管能力。但是,BES的应用受到其高成本和有限的政策支持的限制。 因此,有必要考虑其灵活性和可靠性的改善,以及激励政策研究以促进其部署。 这项关于BES的研究涉及四个关键方面:1)考虑到国民经济中电的价值,它提出了贝丝的可靠性抗元模型。 2)它描述了BES的灵活性改进的收益计算模型,该模型是根据与BESS相关的分配网络的灵活性索引构建的,并考虑了能力,电荷和放电约束。 3)建立了BESS的可靠性提高的收益计算模型,本研究提出了考虑净现值(NPV)指数(NPV)指数和动态投资回收期(DPP)指数的BESS用户的经济评估模型的详细计算流。 4)对贝斯商业模式的不同价格和激励政策的影响分析也进行了,本研究最终提出了基于灵活性和可靠性改善的激励政策。但是,BES的应用受到其高成本和有限的政策支持的限制。因此,有必要考虑其灵活性和可靠性的改善,以及激励政策研究以促进其部署。这项关于BES的研究涉及四个关键方面:1)考虑到国民经济中电的价值,它提出了贝丝的可靠性抗元模型。2)它描述了BES的灵活性改进的收益计算模型,该模型是根据与BESS相关的分配网络的灵活性索引构建的,并考虑了能力,电荷和放电约束。3)建立了BESS的可靠性提高的收益计算模型,本研究提出了考虑净现值(NPV)指数(NPV)指数和动态投资回收期(DPP)指数的BESS用户的经济评估模型的详细计算流。4)对贝斯商业模式的不同价格和激励政策的影响分析也进行了,本研究最终提出了基于灵活性和可靠性改善的激励政策。IEEE 33节点测试系统的结果表明,灵活性和可靠性提高可以有效地反映BES的好处和成本,并且激励政策可以帮助促进Bess技术的发展。
1。行政总结能源是世界经济的建立基础。认识到世界当前的能源系统是气候变化的主要能源驱动力,这是世界面临的最大生存威胁,APEC及其成员经济体已确定并雄心勃勃地致力于加速清洁能源过渡的长期议程。经济体投资将使能够增加可再生能源采用的技术正在推动全球电池储能系统(BESS)市场。电池存储被认为是可再生能源固有间歇性质带来的挑战最可行的解决方案。灵活性BES提供使Bess成为国内能源系统中网格整合的日益关键的资源1。bess最终将是应用程序不可或缺的,例如大规模优化能源消耗,停电时的备份功率以及峰值剃须等。所有这些都将贝斯市场定位为具有巨大经济机会的人,全球贝斯的能力很可能在2023年至2030年之间进行了五分之一。贝丝市场还将对邻近市场产生溢出的增长影响,例如清洁能源的产生,电动移动性,电池重新利用等。其他好处包括提高BES基础设施的质量,性能和互操作性。2011年至2023年之间发生了63次BESS故障事件,其中一些导致热失控。标准和符合性(S&C)在支持APEC经济体内BES的实施方面起着重要作用,特别是减轻BES的安全风险,这反过来又支持监管效率,并增强了公众对BESS的接受,以加速环境保护和能源可靠性政策的实施。目前,与贝丝有关的普遍关注点是可能的热失控事件带来的火灾危害,这可能是严重的,威胁生命的,易于传播且难以释放的。显着的事件是令人惊讶的贝斯爆炸,亚利桑那州4导致2019年有四名消防员受伤,2017年至2019年之间,韩国连续28次电池大火。BES的安全研究是通过对Bess对公众构成的风险进行客观调查,可以大规模实施BES。安全研究探讨了基础贝斯技术的益处和危害,并可以追求缓解已识别危害的答案。此类发现是S&C计划的基于科学的和技术敏捷的基础。例如,在Arignal,Arizona和随后的研究结果中对BESS爆炸的事件调查符合UL标准与参与度(ULSE)和国际电动技术委员会(IEC)制定的BESS标准。APEC经济体中充满活力的研究场景还涵盖了BES的其他方面,例如模拟和建模,
1 加泰罗尼亚能源研究所 (IREC) 热能和建筑性能小组,Jardins de les Dones de Negre 1, 08930 Sant Adri à de Bes ò s (巴塞罗那),西班牙; ptaddeo@irec.cat(PT); ibellanco@irec.cat (IB); jsalom@irec.cat (JS) 2 能源系统分析小组,加泰罗尼亚能源研究所 (IREC),Jardins de les Dones de Negre 1, 08930 Sant Adri à de Bes ò s (巴塞罗那),西班牙; acolet@irec.cat (AC); ccorchero@irec.cat (CCG) 3 CSEM PV-center, Rue Jaquet-Droz 1, 2000 Neuchâtel, 瑞士; rafael.carrillo@csem.ch (REC); baptiste.schubnel@csem.ch (BS); yves.stau ff er@csem.ch (YS) 4 Department of Project and Construction Engineering, Universitat Polit è cnica de Catalunya (UPC), Carrer Jordi Girona 1, 08034 Barcelona, Spain * 通讯地址:lcanals@irec.cat
摘要这项工作涉及带有电池能量存储(BES)的有效且可靠的太阳能光伏水泵的开发。该系统可确保在所有工作条件下连续且额定的水供应。开发了一种新的控制逻辑,它显着改善了系统的整体响应。通过双向DC-DC转换器获得了蝙蝠作为备份源的支持。通过此双向转换器实现了充电/放电控制和太阳能电池板的最大功率跟踪,而DC链路上分裂电容器之间的电压不对称补偿和电动机驱动器控制均由开关磁极电动机转换器监督。通过模拟和实验响应对本方案的性能进行了检查,并在所有操作场景下都发现了足够的效果。
在2023年6月6日,制定了一项洛杉矶县县的可再生能源分区,标准和要求,洛杉矶县监事会与各个县,部门,部门和能源公用事业伙伴合作,向洛杉矶县区域规划部门发布了指令。他们的任务是提出允许电池储能系统(BESS)的最佳实践。洛杉矶县区域规划部(计划)已批准了少数贝斯项目。其中包括三个,其中电池存储用作主要用途,其中四个用作其他土地使用的附件。对这些BES项目的审查是根据分区代码进行的。值得注意的是,在县的分区代码中未明确定义BES,并且最类似的用途被确定为电动分配变电站(EDS)。eds被认为是与贝丝的最类似用途,包括贝斯的目的及其集成到更大的网络中,以进行分配。这很重要,因为BES从网格中获得能量以存储在现场电池中,并在需要时将能量返回到网格中。目前,分区代码将EDS定义为“一个设施,该设施包含设备组装,该设备是电力分配系统的一部分,在该系统中,在亚电压电压下接收到电能,并将其转换为较低的电压,以供一般消费者使用。”附件使用项目的审核过程根据与之关联的主要用途而变化。EDS项目可以在所有工业和大多数商业区域中进行部长级审查程序,但需要在所有住宅和农业区域中进行可酌情审查程序,即有条件使用许可证(CUP)。值得注意的是,所有批准的主要用途BES项目都位于工业或商业区域,在部长审查过程中允许EDSS。到目前为止,仅签发了该县批准的主要使用BES项目的土地使用批准,而没有建造许可证。
摘要。本文考虑了使用网络上具有奇点的双曲波动方程问题对大型经济系统 (LES) 进行建模的选项。制定了一个问题陈述,对外部环境突然变化的条件下的 BES 进行建模。通过引入稳定性系数,通过研究类似特征法形式的解,分析了BES在外部环境影响下被破坏的可能性。在这项工作中,Maxima 计算机代数包用于附加计算。关键词:微分方程经济问题建模、双曲方程、几何图、特征法
在混合推进系统中,BES可以通过允许发动机(主和辅助发动机)以恒定的功率输出运行来帮助降低燃油消耗并提高发动机效率,并且电池可提供峰值剃须功能。某些系统也只能在BES上运行,例如,在进入端口以减少接近岸的污染时,可以在短时间内运行零排放。虽然完整的混合动力系统确实能够纯粹拆卸电池电量,但这些系统中的电池的尺寸并不能使容器的全长供电。将Bess纳入船的电网还减少了运行辅助发动机的需求,最大程度地减少机械磨损并提供更轻松地进行发动机维护的选项。在所有情况下,安装在船上的BES都将使用车载发动机充电。在理论上是可能的,使用岸动力为发动机充电的能力是可能的,但从一开始就需要将其包含在船的设计中,或者被改装到容器上。但是,目前缺乏海岸充电功能意味着仅在某些情况下使用此功能。
目的 小组委员会的听证会将审查能源部科学办公室的两个主要组成部分:整个基础能源科学 (BES) 计划和科学办公室生物与环境研究 (BER) 计划内的地球与环境系统科学部。在 BES 内,听证会将重点关注推动材料和化学科学研究以用于广泛能源应用的举措。还将审查气候和环境系统研究及其对理解和减少气候变化威胁的重要性,包括社会经济因素的整合。听证会将考虑扩大用户设施的使用范围、与行业合作以及弥合知识差距以解决我们国家最紧迫的能源需求的方法。最后,听证会将审查国会和政府应考虑指导这些计划未来活动的方式。证人
摘要 — 针对由太阳能光伏发电和电池储能 (BES) 组成的住宅光伏 (PV)-储能混合系统,提出了一种具有随机优化的计算效率高的实时能源管理方法。由于负载和太阳能发电的随机性,现有的 BES 提前日调度离线能源管理方法会实时遭受能源损失。另一方面,典型的在线算法无法为业主提供最小化电力购买成本的最佳解决方案。为了克服这些限制,我们提出了一个综合能源管理框架,该框架由离线优化模型和基于规则的实时控制器组成。优化是在滚动时域内进行的,使用基于深度学习的长短期记忆方法,根据负载和太阳能发电预测曲线进行滚动时域优化,以降低每日电力购买成本。优化模型被设计为一个多阶段随机规划,其中我们使用滚动时域中的随机对偶动态规划算法以固定间隔更新 BES 调度的最佳设定点。为了防止在最佳解决方案更新间隔期间发生能量损失,我们在电力电子转换器控制级别的优化层下方引入了一个基于规则的控制器,时间分辨率更高。使用 OPAL-RT 模拟器中的实时控制器硬件在环测试平台对所提出的框架进行评估。与其他现有能源管理方法相比,所提出的实时方法可有效降低净购电成本。