GB电力系统旨在与传统上连接的一代类型运作,例如煤炭,天然气或核。可再生能源的运作方式与这些传统的一代形式不同,这些形式引入了需要解决的新可操作性挑战。通常不会在电力系统建模中考虑这些挑战,这导致人们担心部署大量可再生能源将使高度可再生系统变得不可行,要么是这样的系统将非常昂贵。要维持系统上的稳定性,将需要购买以前由传统形式发电提供的服务。通过电力系统操作员(ESO)采取的行动已经满足这些要求,并且可以使用不会显着增加管理电力系统成本的方法来继续满足。
WPD 商业计划承认了这一点对于实现网络效率和有效的低碳交付解决方案的重要性,包括承诺与电力系统运营商合作并为国家未来能源情景 (FES) 做出贡献。然而,关于这一战略交付的细节还不够,WPD 只是表示它将理解、响应和影响:技术、市场、行为和政策的变化,以及所有相关载体和部门的监管。与 ESO 在 FES 上的合作基于为国家 FES 提供本地数据,并未承诺要求为当地能源规划 (LAEP) 提供意见以提供信息。WPD 对此信息所表达的雄心表明,投资将以纯粹的商业经济效益为指导,而不是以最需要的地区为指导。
1 能源系统整合小组 (ESIG)、伦敦帝国理工学院、科学与工业研究理事会 (CSIR)、弗劳恩霍夫综合能源系统卓越集群、国家可再生能源实验室 (NREL)、拉丁美洲能源组织 (OLADE)、电气电子工程师协会 (IEEE)、电力研究所 (EPRI)、联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)、丹麦技术大学 (DTU) 和东盟能源中心正在积极发展该联盟,并将参与实施技术工作以及协调具体支柱。 2 澳大利亚能源市场运营商 (AEMO)、加州独立系统运营商 (CAISO)、EirGrid、德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT)、Energinet 和国家电网电力系统运营商 (NG ESO)。
8可用:https://www.ofgem.gov.uk/system/files/files/docs/2020/03/eso_roles_roles_and_and_principles_guidance_2020-21.pdf 9在以下位置可用: https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2021/03/eso_roles_guidance_2021-23_1.pdf 11业务计划周期是业务计划适用的期间。第一个业务计划周期(BP1)涵盖了从2021年4月1日开始并于2023年3月31日结束的激励计划。第二个业务计划周期(BP2)涵盖了从2023年4月1日开始的激励计划,并于2025年3月31日结束。12可用:https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/default/files/2023-03/eso%20roles%20Guidance%202023-2023-20255.pdf 13可在以下网址提供:
自英国氢战略启动以来,氢气对英国经济的战略重要性已变得更加焦点。由国家电网电力系统运营商(ESO)和气候变化委员会(CCC)等受人尊敬的组织建立的许多净零途径表明,如果没有氢,净零净零要变得更加困难,更昂贵。氢为难以蓄积的行业提供了一种以具有成本效益和及时的方式脱碳的途径,这有利于英国雄心勃勃的气候目标。氢还提供了与传统技术(例如电池和抽水机)相比,可以在更长的时间内存储可再生能源的经济吸引力,同时可以通过供应需求平衡服务以及通过诸如Scotland之类的网格约束区域进行电解的可再生削减来实现进一步的好处。
CAP 中的许多步骤都采用了 ESO 推荐的技术来实现其目标,例如引入队列里程碑,详情见主动队列管理部分。CAP 将与输电加速行动计划 (TAAP) 和其他举措(如加速战略输电基础设施 (ASTI)、战略空间能源计划 (SSEP) 和 2030 年以后计划)协同工作,以协调网络优化。它由新成立的 Ofgem (CDB) 连接交付委员会监督,该委员会由来自各种技术领域的行业专业人士组成。CPAG 和 ENA 战略连接小组 (SCG) 向 CDB 报告,是测试未来变更的其他建议的第一站。2024 年 6 月,将向 CDB 提交对 CAP 中所有拟议行动及其迄今进展情况的端到端审查。
Greenko 将在尼穆奇县甘地萨加尔附近建立一个抽水蓄能项目 (PSP),日存储容量为 11 吉瓦时,预计投资 10,000 亿卢比。在电力需求低迷时期,PSP 项目中储存的弱可再生电力将在稍后调配,以帮助满足该州不断变化的峰值电力需求,从而节省大量成本。此外,PSP 项目还将使中央邦能够满足其法定 RPO(可再生能源义务)和最近通知的 ESO(能源存储义务)目标。该项目预计将为 4,000 多人提供就业机会。Greenko 目前在中央邦的五个地区运营着超过 500 兆瓦的风能和太阳能发电能力。
讨论从对山上现状的分析开始,试图根据去年 5 月举行的用户委员会会议的结果找出其弱点。大家普遍对光学和红外探测器的现状表示担忧,其中一些探测器似乎已经过时。造成这种相对不利状况的原因归因于拉萨利亚目前运行的 CCD 数量相当多,可能比世界上任何其他观测站都多,而且直到几年前,由于出口问题,获取现代红外探测器仍然很困难。总干事回应了 P. Vhn 和 B. Fort 对改进速度的有些悲观的看法,承诺 ESO 总部将投入大量精力尽快更换损坏的探测器;特别是在红外领域,罗克韦尔 256x256 阵列
因此,我们预计这种下降趋势不会在未来持续。英国的海上风电装机容量将从 2020 年的 10GW 大幅增加,以实现政府到 2030 年达到 50GW 的新目标。苏格兰政府的目标是到 2030 年达到 11GW(从 2020 年的 1GW 增加)6 ,2022 年 1 月的 ScotWind 拍卖会7 超出预期,将 25GW 的苏格兰海上风电项目授予了期权协议。输电基础设施投资预计将落后于风电装机容量的部署,风电弃风现象可能会相应增加。国家电网 ESO 的模型显示,到本世纪末,网络约束成本将显著增加8 ,而这项分析是在政府宣布新的目标之前进行的,新的目标可能会进一步增加成本。