摘要:本文旨在反思亚马逊地区水力发电对巴西互联系统的战略重要性。其量化表明,与目前的盐下油产量相比,该地区具有更高的发电潜力。我们从可再生能源的地缘政治角度来考虑这个问题,它带来了新的相关要素。在本文中,分析框架侧重于路径依赖、智能电网和能源密集型社会及其能源安全政策。结果,我们观察到,在目前的配置下,可再生能源的出现可以成为亚马逊长期经济专业化的额外元素,从社会环境角度来看,其后果令人担忧。
IEA研究了全部能源问题,包括石油,天然气和煤炭供应,可再生能源技术,电力市场,能源效率,能源访问,需求侧管理等。通过其工作,IEA提倡的政策将增强其30个成员国,8个协会国家及以后的能源的可靠性,负担能力和可持续性。通过其工作,IEA提倡的政策将增强其30个成员国,8个协会国家及以后的能源的可靠性,负担能力和可持续性。
国际能源署研究能源领域的方方面面,包括石油、天然气和煤炭的供应与需求、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等等。国际能源署通过其工作倡导政策,以提高其 30 个成员国、8 个协会国家及其他地区的能源可靠性、可负担性和可持续性。
高管摘要虽然泵存储水电(PSH)的概念不是新的,可调节的速度泵存储水电(AS-PSH),配备了电源电子设备;因此,它具有更多的功能,并且更具敏捷性和灵活性,可以与现代电力系统集成。一个世纪以前的电力系统的组成主要由传统的同步发电机组成,通过单向功率流为客户提供电力。随着传统发电机具有同步发电机与可变发电的比率随着可再生能源的渗透率的增加而降低,未来的电力系统将更具动态性。随着同步发电机的较少,电源系统内的旋转惯性水平减少,并且在低旋转惯性的情况下平衡可变的生成和负载并不容易。幸运的是,AS-PSH可以在平衡供求的同时,通过电源转换器控制提供快速,灵活的响应,从而确保了电源系统的稳定性。在某种程度上,AS-PSH是储能(存储势能)和常规发电厂的组合。
第二份白皮书解决了可变可再生能源(VRE)资源的快速扩展,结合了热生成的退休,可以提高功能系统中的发射,分配和个人资源水平的灵活性的增加。与VRE集成和相应的电力系统灵活性需求相关的基本挑战在世界范围内相似。正在开发许多不同的解决方案,以应对这些挑战,从灵活发电,增加传输,能源存储和需求响应等基础设施投资到增强预测,计划和运营的算法以及改进的电力市场设计。因此,重要的教训可以并且应该在国家和地区之间学习,这是持续向具有较低碳足迹和更多可变资源的更清洁电力系统转变的一部分。
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更多的研究人员和组织。示范:资助水力和海洋能源研究的水下示范。降低部署技术的风险,并了解这些技术在现场的运作方式。环境评估:支持推进河流和海洋水力发电所需的分析、技术开发和伙伴关系。解决监管障碍:与联邦和州政府的合作伙伴一起了解部署的复杂性。伙伴关系和社区参与:确定对工作至关重要的合作伙伴,促进私营和公共部门的伙伴关系以确保成功,资助创新生态系统和社区伙伴关系,并引入新的人才和组织,包括多元化、有代表性的投资组合和计划。