已确定需求的要素取决于一系列与格拉德斯通地区电网脱碳预期速度有关的因素。因此,建议根据已确定需求的每个具体要素的当前预期需求日期分阶段实施候选 PTI 网络组件,从而最大限度地提高交付效率。第一阶段(Calvale 和 Calliope River 之间的新双回线路;Calliope River 的新变压器;以及安装最多两个同步电容器和两个静态无功补偿器)需要在 2028 年 12 月之前完成。第二阶段(Larcom Creek 和 Bouldercombe 之间的新双回线路)需要在 2029 年 12 月之前完成,而第三阶段(将 Calliope River 至 Larcom Creek 的输电线重建为双回线路)需要在 2031 年 3 月之前完成。所需的开始日期与这些分阶段完成日期一致。格拉德斯通项目组件的建设必须按照以下日期开始:
摘要。本研究提出了一个区域智能能源规划框架,用于小型混合系统的最佳位置和规模。通过使用优化模型(结合天气数据),使用 Calliope 和 PyPSA 能源系统模拟工具模拟各种本地能源系统。优化和模拟模型由来自不同志愿地理信息项目(包括 OpenStreetMap)的 GIS 数据提供。这些允许将特定需求配置文件自动分配给不同的 OpenStreetMap 建筑类别。此外,基于 OpenStreetMap 数据的特点,为每种建筑类别定义了一组可能的分布式能源资源,包括可再生能源和化石燃料发电机。优化模型可应用于基于不同电价和技术假设的一组情景。此外,为了评估这些情景对当前配电基础设施的影响,建立了低压和中压网络的模拟模型。最后,为了方便传播,模拟结果存储在 PostgreSQL 数据库中,然后由 RESTful Laravel 服务器传送并显示在 Angular Web 应用程序中。
能源转型正在推动以可再生能源系统为基础、结合能源储存系统或能源载体的当地能源社区的大规模传播,以实现对化石燃料的独立性并限制碳排放。事实上,可再生能源的可变性和间歇性使其不足以满足终端用户全天的电力需求;因此,研究能源储存系统,考虑到其季节性储存行为(例如,能源-电力耦合、自放电损失和最低充电状态),对于保证适当的能源覆盖至关重要。这项工作旨在确定由意大利中部一座 220 千瓦小型水力发电厂供电的当地能源社区的离网运行,使用电池储能系统或采用 Calliope 框架的氢能储能系统。结果表明,氢储存系统由 137 千瓦电解器、41 千瓦燃料电池和 5247 千克 H 2 储存器组成,而电池系统储存系统的容量为 280 兆瓦时。虽然电池存储具有更好的往返效率,但其自放电损耗和最低充电状态限制涉及斜率更陡的放电阶段,因此由于能量功率比高而需要大量的经济投资。
欧盟制定了雄心勃勃的 2050 年碳中和目标。这一转变必须逐步进行,以避免巨额投资;因此,必须从经济和环境两个角度妥善执行能源供应系统的中期能源规划。部门耦合措施有助于实现这一雄心勃勃的目标,尽管它们需要大量的资金投入。本文介绍了一种创新方法,用于位于意大利的马尔凯理工大学校园的中期能源规划,以实现碳中和,即从金融投资角度减少 50% 的碳排放。大学校园是一个多载体的本地能源社区,拥有光伏、热电联产、燃气锅炉、吸收和电制冷机等多种技术,可满足最终用户的能源需求。通过 Calliope 框架研究了不同的已安装和新技术组合(例如,储能或氢气)。案例研究展示了典型年度规划的经济最优情景,保证同样减少 50% 的碳排放。结果强调了利用多家运营商之间的协同作用的重要性,以及 i)可再生能源(例如,额外安装 3.3 MW 的光伏发电)、ii)容量为 7 MWh 的电池和 (iii) 行业耦合技术的重要作用。
2021 年 5 月,我们推进了一项耗资 5000 万美元(其中 4000 万美元由昆士兰州政府资助)的 Powerlink 现有网络升级项目,以解锁高达 500MW 的可再生能源承载能力,这是昆士兰州首个可再生能源区的一部分。北昆士兰可再生能源区是 Powerlink、CleanCo、昆士兰州政府和可再生能源开发商 Neoen 密切合作的成果,也是 157MW Kaban 连接项目的一部分。为了支持北昆士兰可再生能源区,Powerlink 正在将汤斯维尔和凯恩斯之间现有的 132kV 输电线路升级至 275kV,该项目将使凯恩斯地区的客户更能抵御风暴和飓风,从而为他们带来更多好处。 在 2021/22 年,我们支持了南部唐斯可再生能源区的开发,为该地区解锁了高达 2,000MW 的承载能力。这一项目由 Acciona 和 CleanCo 共同开发的 MacIntyre 风电区支撑。MacIntyre 风电区是目前接入我们输电网络的最大的可再生能源项目。Powerlink 的职责包括建设 65 公里的新输电线路和两个新开关站,耗资 1.67 亿美元。 同样位于昆士兰州南部,Wambo 风电场是一个拟建的可再生能源开发项目,位于 Western Downs 地方政府区域。项目第一阶段拟建发电容量为 250MW,可能成为 Western Downs REZ 的基础客户。项目第二阶段拟建另外 250MW。与 Wambo 风电场的 275kV 连接将使该地区的可再生能源承载能力达到 2000MW。 Powerlink 正在推进规划和参与,以支持昆士兰州中部 Banana Range 风电场的开发。单回路至双回路连接升级将创造高达 1,500MW 的可再生能源承载能力。 蓝图概述了从 Calvale 到 Calliope 变电站的 Gladstone 增强输电线路,该线路将允许该地区最多容纳 1,800MW 的可再生能源容量(参见 QEJP 行动 1.4)。 REZ 优势
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