在Ballyferriter的网络上安装了18 LV视觉设备。这些设备上测得的数量是主动功率,明显的功率,电流,频率,谐波内容,功率因数,反应性,电流THD,电压THD和电压。所有线路都显示相同的电压行为(即电压在上午7点和下午6点左右降低 - 对应于早晨和晚上的高峰时段),其电压下降的严重程度取决于吸收功率。吸收功率越高,电压下降越高。研究不同电压,电流,主动功率和反应性功率曲线的行为,观察到电池充电对应于电压略有下降(随着连接负载的增加)。投射到未来,如果部署电池数量和电池容量增加,电池控制的开发可能会提供一种控制此类下降的方法,那么这种电压下降将增加幅度。IERC也认为,在三相网络的一个阶段安装电池将改变相位平衡,尽管可以控制这些电池以帮助平衡这些阶段。 这是一个需要进一步关注的研究领域。IERC也认为,在三相网络的一个阶段安装电池将改变相位平衡,尽管可以控制这些电池以帮助平衡这些阶段。这是一个需要进一步关注的研究领域。
我们的利益相关者是影响或可能受我们的活动、产品或服务及相关绩效影响的个人、个人团体、社区或组织。鉴于我们在电力行业的核心作用,连接着全国 240 多万户家庭、农场、社区和企业,我们的利益相关者范围非常广泛。由于能源行业正在以前所未有的规模发生巨大变化,我们充分意识到我们与谁打交道以及如何打交道一直在变化。因此,虽然我们每年都会对利益相关者进行一次映射,以确定考虑不断变化的优先事项的新群体,但下面的细分轮是一个实用示例,展示了我们如何通过进一步细分/细分来提高利益相关者映射的粒度。这将使我们在开展参与活动时更加有目的性,并有助于确保我们推动包容性参与,不遗漏任何利益相关者群体。
数字化的结果是能够为客户解开数据价值。投资数字化和数字化不仅仅是采用新技术;这也涉及能够有效管理和分析大量数据以优化能源系统性能,提高可靠性并促进过渡到更可持续的能源系统的能力。提高了更大数据开放性的可见性可以帮助确保优化的基础架构投资,并赋予整个生态系统的客户和利益相关者的能力,以达到零净。来自不同来源的数据的互操作性对于确保可访问和易于集成以及嵌入数据隐私并围绕数据治理和合规性提供保证至关重要。
1。https://www.energy.gov/energysaver/articles/how-lithium-ion-batteries- work#:〜:text = text =%20Anode%20 and%20cathode%20 store,at%20 the%20 pypasive the%20passive%20Current%20Crorent%20Collector。图像:https://commons.wikimedia.org/wiki/file:general_discharging_li_battery_diagram.svg
这两种情况将体现带有托管充电的车队和没有的舰队之间的高峰需求差异。此数据还将在稍后的公用事业率分析中使用,以将有或没有托管充电的地区的公用事业率/成本比较。中午收费可行性将显示哪些路线可以支持早期解雇。示例:
为了满足社会不断变化的需求并实现气候行动目标,ESB Networks已将估计的100亿欧元投资设定为2030欧元,以开发更智能,更灵活的电力网络。变革计划将是提供干净的电气未来并支持可再生能源连接的关键组成部分。,由于工业的增长,新住房项目以及运输和供暖的电气化,它还将满足预期爱尔兰电力需求的增加。它将与所有利益相关者合作,努力通过清洁电力提供支持的净零未来。
10.1 简介 245 10.2 评估方法 245 10.3 研究区域定义 246 10.4 基线环境 247 10.5 Poolbeg FlexGen 影响评估 258 10.6 Poolbeg FlexGen 缓解和监测 261 10.7 Poolbeg BESS 影响评估 261 10.8 Poolbeg BESS 缓解和监测 264 10.9 Ringsend FlexGen 影响评估 264 10.10 Ringsend FlexGen 缓解和监测 266 10.11 South Wall BESS 影响评估 267 10.12 South Wall BESS 缓解和监测 269 10.13 累积效应 269 10.14 缓解和监测总结 273 10.15 重大影响总结残留效应 273
本报告包含最终申请人名单,这些申请人将在向相关 SO 支付申请费用余额后,作为 2023 年 ECP-2.4 批次的一部分,根据 A 类进行处理。根据决策文件,A 类中的前 25 个项目是根据可再生能源产出量选出的,其中每年产生的可再生能源 GWhrs 数量最多的项目被授予最高优先级。随后的 37 个项目按规划许可授予日期的顺序选出。每个 ECP-2 批次最多有 10 个存储和其他系统服务技术项目 - 除了这些项目之外,所有符合条件的 ECP-2.4 申请都被接受进入 A 类批次。
可再生能源发电可能会被调度以应对本地输电或配电系统的限制,有时也会被削减以应对整个系统的限制。可再生能源发电过剩的风险将越来越大,这将导致调度需求的增加。最大限度地减少可再生能源发电的调度对于确保可再生能源发电的有效利用和以经济的方式实现可再生能源目标至关重要。
这种方法可以在2050年到2050年的安全,稳定和弹性的零能源系统所需的基础设施,并具有2030年和2040年的临时目标。每个基础设施部门都需要一个政策框架,以促进其发展并与其他脱碳计划保持一致,包括公众参与和行为改变。通过BVG,AFRY和SEAI的开发经济和技术路线图模型的开发,已经为未来的框架提供了重要的工作。一个机会,讨论这些模型和与行业更详细的假设,对于获得进一步的清晰度并确保稳健性是有价值的。例如,我们观察到,AFRY/BVG和SEAI/BVG模型在2050年之前呈现出不同的基本案例方案,分别为16GW,而9.6GW。但是,这些不同场景背后的理由尚不清楚。ESB开发了类似的模型来探索2040年的净零选项,我们认为对ESB和AFRY/BVG模型中假设的比较审查将是有益的。具体来说,应检查爱尔兰和拟议的互连系统的多年天气数据以及对系统范围内和本地网络约束的建模的多年天气数据的考虑。