在短期和中期(目标年份[TYS] 2025和2028)中,经济可行性评估表明,有可能被退役的危险。同时,在如此短的时间内没有预见的大量投资。这项退役的能力显着降低了可用的利润率,并在欧洲大陆(欧洲大陆)也带来了适当的风险。最重要的是,它突出了保持在研究中所研究的方案中所描绘的,保持整合新的可再生能源(RES)电容的速度。在中期,充足的风险出现在中部和北欧以及岛州。请注意,报告中报告的充足性风险是指在许多情况下的平均水平,而极端气候条件将导致重大充足的风险。
为了检验 ERAA 2023 中心参考情景与欧盟范围内的政策目标的一致性,ACER 首先分析了 ERAA 2023 对可再生能源的预测和 ERAA 2022 的预测。分析重点关注 2025 年和 2030 年的目标年,尤其是太阳能和风能(陆上和海上)技术,这些技术预计将成为实现可再生能源目标的关键技术。ACER 指出,ERAA 2022 情景与欧盟关于许多成员国发展可再生能源的气候和能源目标存在严重不一致。这意味着 ERAA 2023 对可再生能源安装容量的预测原则上应高于 ERAA 2022。图 1 和图 2 分别显示了 ERAA 2023 和 ERAA 2022 在 2025 年和 2030 年目标年假设的可再生能源容量之间的差异。
图 2 显示了 ERAA 2024 采用的地理配置。表 1 详细列出了研究区列表。研究区编码如下:每个国家的 alpha-2 ISO 3166 代码,后跟两个符号代码,以指示每个国家是否有多个研究区。研究区代码的第二部分也可能与地理方向或其他变量有关。表 1 中以灰色突出显示离岸研究区。这些研究区有明确的离岸区域,主要有海上风力发电,在模型中,它们通过互连器 2 连接到陆上研究区,甚至在它们之间连接。尽管如此,一些其他陆上研究区可能有海上风力发电,在模型中它们直接连接到陆上研究区,没有明确的离岸区域。在这种情况下,海上发电容量报告在同一陆上研究区下。无论如何,两种情况的风荷载系数时间序列都可以在 PECD – RES 离岸包中的各自研究区中找到。
主要和热量8热量8必须运行10组必须运行12个无弹性13衍生15分钟15分钟最大单位维护16计划中断17热膨胀约束18储量需求18储量要求18计划中的故障19个可再生能源20其他RENEWABLES 21其他Resly Resly Resly 22 Hydro 22 Hydro 22 Hydro Respents 22 Hydro Respents 22 Hydro Respents 22 Hydro Respress of Side Elect of Shoseve and Shosers of Shessiese and Shereores 23 23 23 23电解器23 H2存储24必须运行24不露骨25降低26电池27需求侧响应27 DSR扩展约束27燃料电池28 NTC和交换28转移链接28净传递容量28交换29转移限制30限制30限制30
•钻取后,必须使用AS-Drill调查计划过程在Esubmission门户中报告最终的井联坐标。注意:如果最终的UTM坐标导致在不同的NTS或DLS法律位置钻孔的井头,则使用下一个可用的异常代码来反映允许的法定位置和井名,以反映钻孔的NTS或DLS法律位置。井名不会自动将其重命名为按顺序排序,并且不会根据钻孔序列重新分配异常代码。请参阅《石油和天然气活动手册》,以获取有关AS-DREARD调查计划要求的更多信息。
ERAA建立在最新且透明的泛欧参考数据集中,该数据集是从两个主要领域出现的:由国家和欧洲政策驱动的数据;和尖端的普通泛欧数据集。
4 ACER决策号06/2024。 5波兰NRAA可在PSE网站上找到。 6在脚注5中提供的链接也可以找到描述波兰NRAA和ERA 2023之间差异的文件。。 为了促进此类文件的准备,Acer在NRAAS如何概述差异方面发表了一系列最佳实践。 7这是当中心参考方案的lole结果高于表达为lole的可靠性标准时。 8参见https://dziennikustaw.gov.pl/du/2024/1389 9波兰NRAA包含一个中心参考方案,没有新的容量机制合同(报告中称为“基本场景”),并带有新的容量机制机制合同。 前者代表了与ERAA 2023中心参考方案的相应且可比的方法,该方法类似地不包括新的容量机制合同。4 ACER决策号06/2024。5波兰NRAA可在PSE网站上找到。6在脚注5中提供的链接也可以找到描述波兰NRAA和ERA 2023之间差异的文件。为了促进此类文件的准备,Acer在NRAAS如何概述差异方面发表了一系列最佳实践。7这是当中心参考方案的lole结果高于表达为lole的可靠性标准时。8参见https://dziennikustaw.gov.pl/du/2024/1389 9波兰NRAA包含一个中心参考方案,没有新的容量机制合同(报告中称为“基本场景”),并带有新的容量机制机制合同。前者代表了与ERAA 2023中心参考方案的相应且可比的方法,该方法类似地不包括新的容量机制合同。
VAAMP 旨在成为一项指导计划,以协调斯特金县(和其他地区)的未来战略。该县的市政发展计划 (MDP) 将维伦纽夫机场指定为一个综合物流枢纽和就业中心。在区域、地方和机场背景下,该地区的发展对于创造就业机会、促进新投资和整体改善集体经济健康至关重要。通过 VAAMP 实现的发展还必须符合埃德蒙顿大都会区委员会 (EMRB) 50 年增长计划的目标。斯特金县正在通过组建 VLN 来促进维伦纽夫机场土地的开发,VLN 以市政、原住民和经济发展实体之间的伙伴关系为基础。VLN 的目标是利用区域合作来提高当地竞争力并释放这一以前未充分利用的区域资产背后的潜力。斯特金县委托进行了一项研究,以评估 VLN 的治理方案、融资方法以及参与成员的潜在财务利益。维伦纽夫机场区 (ZVL) 的目标土地部分归埃德蒙顿地区机场管理局 (ERAA) 所有。ERAA 根据加拿大交通部适用的法规和/或省级立法和市政条例管理这些土地,以用于非航空开发。2018 年,ERAA 完成了自己的总体规划,以支持其未来机场发展的愿景。VAAMP 规划区内 ZVL 周围的土地归多家私人和企业实体所有。除了机场的航空专用活动外,该地区周围的大部分土地目前用于农业和骨料开采。现场还有一口活跃的油井和几条地下管道在地下运行。该地区的服务有限;但是,目前正在进行扩大 ZVL 水管和提供高速互联网服务的项目。
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。
在某些情况下,收件人可能会指定个人或机构在咨询和通知过程中代表他们进行沟通。监管机构需要确信,咨询/通知的合法接收者(如 RCNR 第 2 和第 3 部分所述)已指定其他人代表他们进行沟通。指定代表的信函需要寄给监管机构,由官方收件人签名,注明指定人,还可以就代表的参数给出指示(例如仅适用于此申请,仅适用于此时间段,适用于与 ERAA 相关的所有事项)。必须为每个申请提供信函 - 监管机构不会保留代表记录以用于不同的文件。对于授权书,监管机构需要法律文件的副本,因为文件上有特定的参数,例如限制和时间表。