表 1. 夏季风电 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 2 表 2. 冬季风电 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 3 表 3. 夏季太阳能 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 4 表 4. 冬季太阳能 ELCC 等级结果 ............................................................................................. 4 表 5. 夏季 ESR ELCC 等级结果 ............................................................................................. 5 表 6. 冬季 ESR ELCC 等级结果 ............................................................................................. 5 表 7. 夏季 ESR ELCC 结果需求响应敏感度 ............................................................................. 5 表 8. 冬季 ESR ELCC 结果需求响应敏感度 ............................................................................. 5 表 9. 夏季 ESR ELCC 结果恒定水电敏感度 ............................................................................. 6 表 10. 冬季 ESR ELCC 结果恒定水电敏感度 ............................................................................. 6 表 11. 等级指定示例 ............................................................................................................. 9 表 12. 系统风能 ELCC 计算示例 ...................................................................................... 11 表 13. 系统太阳能 ELCC 计算示例 ...................................................................................... 11 表 14. 系统 ESR ELCC 计算示例 ...................................................................................... 12 表 15. 风能增量 ELCC ...................................................................................................... 14 表 16. 太阳能增量 ELCC ...................................................................................................... 15 表 17. ESR 增量 ELCC ...................................................................................................... 16 表 18. ESR 增量 ELCC(无 DR)........................................................................................ 17 表 19. ESR 增量 ELCC(无 DR,恒定水力)........................................................................ 18
亲爱的行业合作伙伴,我们邀请您节省欧洲肺癌大会(ELCC 2025)的日期,该日期于2025年3月26日至29日在法国巴黎举行,并通过我们的实时Plus格式在线。欧洲肺癌大会(ELCC 2025)是代表胸部肿瘤学专家的多学科社会的合作努力,共同努力推进科学,传播教育并改善全球肺癌专家的实践。医学肿瘤学家,辐射肿瘤学家,胸外科医师,呼吸医生 /肺泡医生,介入放射科医生和病理学家都受益于其全面和刺激的计划。在此事件期间,代表将能够:•更新他们在预防,筛查和早期发现胸腔恶性肿瘤方面的知识•回顾当前对局部肺癌的围手术期管理以及对晚期肿瘤的全身治疗的围手术期管理•学习如何最佳序列或结合疗法的液体和人工疾病的临时医学和人工贡献,并在当前的智力和人工贡献中,•对胸腔恶性肿瘤患者的最佳管理确保您与这次高度互动的会议联系,并与来自世界各地的肺癌专家分享您的专业知识。作为一个有价值的行业合作伙伴,您可以从各种赞助和展览机会中受益,旨在为您的内容和消息传递提供最佳的知名度。我们期待与您合作在这次重要的会议之前与您合作,感谢您的宝贵支持。科学联合主席:
省级方向 安大略省对加拿大全境早期学习儿童保育 (CWELCC) 系统的愿景是,无论住在哪里,安大略省的更多家庭都能获得高质量、负担得起、灵活且包容的早期学习和儿童保育。该省认识到综合市政服务管理器 (CMSM) 在收集和维护有关其社区需求的深入了解、规划和管理该系统、识别和解决服务差距以及支持服务协调方面发挥的关键作用。利兹和格伦维尔联合县(简称“各县”)是各县的指定 CMSM,因此,负责确定将根据 2022-2026 年 CWELCC 定向增长战略创建的所有持牌儿童保育空间的指定社区。根据 CWELCC 协议,安大略省承诺通过拨款支持创建 86,000 个新的、高质量、负担得起的儿童保育空间来改善儿童保育的机会。其中包括 2019 年至 2022 年 8 月期间已经创建的 33,000 多个新空间。这些新的持牌托儿所将包括非营利和营利环境,为家庭提供选择和灵活性。CWELCC 定向增长计划
2 2022 年 ELCC 风能和太阳能研究报告 3 循环效率的 90% 值是通过取以下资源中列出的锂离子 ESR 的平均值得出的:https://www.eesi.org/papers/view/energy-storage-2019 & eia.gov/analysis/studies/electricity/batterystorage/pdf/battery_storage.pdf
CPUC 的中期可靠性 (MTR) 决定 (D.21-06-035) 要求采购 11,500 兆瓦 (MW) 的净合格容量 (NQC),并要求标准化有效负荷承载能力 (ELCC) 值。这些标准化值允许负荷服务实体 (LSE) 了解各种增量资源类型的合规值,并使 CPUC 确信增量采购将满足其确定的采购需求。本报告介绍了用于遵守 CPUC 的 MTR 决定的 ELCC 值的更新。2023 年(“第 1 部分”)和 2024 年(“第 2 部分”)合规日期的 ELCC 值已在 2021 年 10 月 CPUC 的一份报告中最终确定。本报告介绍了之前报告的 2025 年(“第 3 部分”)和 2026 年(“第 4 部分”)合规日期的 ELCC 值的更新。此外,本报告根据 2023 年 1 月 13 日提出的综合资源规划 (IRP) 拟议决定,提出了 2027 年 (“第 5 部分”) 和 2028 年 (“第 6 部分”) 的 ELCC 值,该决定提议进行额外的 MTR 采购。该研究还与之前的 ELCC 研究进行了比较,并考虑了 ELCC 不确定性的驱动因素。E3 和 Astrapé 作为 CPUC 的技术顾问,使用 Astrapé 的战略能源和风险评估模型 (SERVM) 随机负荷损失概率 (LOLP) 模型进行了这项研究。
Capacity value for resources can be estimated in several ways, amongst others: • Marginal ELCC : Marginal reliability benefit of the next incremental unit • Class average ELCC : Average reliability contribution of all the resources of a single class • Portfolio ELCC : Reliability contribution of resources across multiple classes (e.g., solar, wind, and battery storage) • Vintaged Marginal ELCC : Marginal reliability benefit of the resource when installed (static over time)
要按照州政策和气候科学所要求的时间表和规模成功实现新英格兰能源系统的脱碳,就需要在未来几年内对该地区电网进行快速和变革性的变革。除了大规模部署可再生能源、能源储存、能源效率和需求响应外,预计电力负荷将大幅增加,以满足日益增长的交通、供暖和工业能源终端用途份额。新英格兰独立系统运营商 (ISO-NE) 可以通过其规划、运营、能源和辅助服务市场以及远期容量市场 (FCM) 在促进成功、可靠且具有成本效益的脱碳电网过渡方面发挥核心作用,但要做到这一点,所有这些系统都需要发展以支持日益多样化和复杂的资源组合。
Pfeifenberger,《21 世纪输电规划:效益量化和成本分配》,为联邦-州电力传输联合工作组 NARUC 成员准备,2022 年 1 月 19 日。 Pfeifenberger、Spokas、Hagerty、Tsoukalis,《改进区域间输电规划的路线图》,2021 年 11 月 30 日。Pfeifenberger,《输电——伟大的推动者:认识到输电规划的多重好处》,ESIG,2021 年 10 月 28 日。Pfeifenberger 等人,《21 世纪的输电规划:提高价值和降低成本的行之有效的实践》,Brattle-Grid Strategies,2021 年 10 月。Pfeifenberger,《海上风力发电的输电选项》,NYSERDA 网络研讨会,2021 年 5 月 12 日。Pfeifenberger,《输电规划和成本效益分析》,向 FERC 员工的演示,2021 年 4 月 29 日。Pfeifenberger 等人,《纽约电网研究初步报告》,为 NYPSC 准备,2021 年 1 月 19 日。Pfeifenberger,“输电成本分配:原则、方法和建议”,为 OMS 准备,2020 年 11 月 16 日。Pfeifenberger、Ruiz、Van Horn,“通过输电系统实现不确定可再生能源发电多样化的价值”,BU-ISE,2020 年 10 月 14 日。Pfeifenberger、Newell、Graf 和 Spokas,“海上风电输电:纽约选项分析”,为 Anbaric 准备,2020 年 8 月。Pfeifenberger、Newell 和 Graf,“新英格兰的海上输电:更完善的电网规划的好处”,为 Anbaric 准备,2020 年 5 月。Tsuchida 和 Ruiz,“利用先进技术进行输电运行创新”,T&D World,2019 年 12 月 19 日。Pfeifenberger,“电力输电竞争带来的成本节约”,Power Markets Today 网络研讨会,2019 年 12 月 11 日。 Pfeifenberger,“改进输电规划:优势、风险和成本分配”,MGA-OMS 第九届年度输电峰会,2019 年 11 月 6 日。Chang、Pfeifenberger、Sheilendranath、Hagerty、Levin 和 Jiang,“电力输电竞争带来的成本节约:迄今为止的经验和增加客户价值的潜力”,2019 年 4 月。“对 Concentric Energy Advisors 关于竞争性输电报告的回应”,2019 年 8 月。Ruiz,“输电拓扑优化:在运营、市场和规划决策中的应用”,2019 年 5 月。Chang 和 Pfeifenberger,“精心规划的电力输电可为客户节省成本:改进的输电规划是向碳约束未来过渡的关键”,WIRES 和 The Brattle Group,2016 年 6 月。Newell 等人。 “纽约交流输电升级方案成本效益分析”,代表 NYISO 和 DPS 员工,2015 年 9 月 15 日。Pfeifenberger、Chang 和 Sheilendranath,“迈向更有效的输电规划:解决灵活性不足的电网的成本和风险”,WIRES 和 The Brattle Group,2015 年 4 月。Chang、Pfeifenberger、Hagerty,“电力输电的益处:识别和分析投资价值”,代表 WIRES,2013 年 7 月。Chang、Pfeifenberger、Newell、Tsuchida、Hagerty,“关于加强 ERCOT 长期输电规划流程的建议”,2013 年 10 月。Pfeifenberger 和 Hou,“接缝成本分配:支持跨区域输电规划的灵活框架”,代表 SPP,2012 年 4 月。Pfeifenberger、Hou,“美国和加拿大输电基础设施投资的就业和经济效益”,代表 WIRES,2011 年 5 月。
以下报告由 Astrapé Consulting 制作,旨在响应纽约独立系统运营商 (NYISO) 提出的边际 ELCC 容量认证提案,并得到其市场监测部门 (MMU) 的支持,用于其远期容量拍卖。Astrapé Consulting 负责人拥有数十年为美国和欧洲许多最大的公用事业公司和监管机构提供电力系统规划服务、资源充足性研究和有效负荷承载能力 (ELCC) 研究的经验。Astrapé 的客户包括 MISO、ERCOT、SPP、AESO、杜克能源、Progress Energy、南方公司、TVA、太平洋煤气电力公司、路易斯维尔煤气电力公司、桑蒂库珀、CLECO、PNM、FERC、NARUC、EPRI、PJM 和加州公共事业委员会。除了咨询服务外,Astrapé 还拥有并授权概率模拟工具 SERVM(战略能源与风险评估模型),该模型是北美大多数独立系统运营商 (ISO) 的主要资源充足性工具,并已被全国各地的公共服务委员会用于和审查各种风险和经济分析。
改革动机:“随着国家政策对电网脱碳和其他行业电气化的影响不断增长,ISO-NE将依赖更广泛的容量资源,并面临比过去更具动态的净负荷曲线。实现政策目标并确保可靠性的最具成本效益的方法是吸引对互补资源的投资。因此,确保容量市场在不断变化的情况下准确评估每种资源类型的可靠性价值变得越来越重要。”