2. 第 5.1 条 – 无功功率能力(零有功功率或接近零有功功率的无功功率支持) 按照本标准第 5 条的规定,电厂必须具备在零到 ICR 之间所有有功功率水平下提供无功功率的能力,对于具有储能能力的双向 IBR 电厂,则必须具备在 ICAR 到 ICR 之间所有有功功率水平下提供无功功率的能力。 除具有储能能力的 IBR 电厂外,除非 NYISO 和 IBR 所有者同意作为辅助服务,否则在净有功功率输出水平小于或等于零时,无需提供无功功率支持。 对于具有储能能力的 IBR 电厂,在满足电厂待机损耗(即为电厂辅助负载提供电力)所需的功率输入水平下,无需提供无功功率支持。 如果 NYISO 和 IBR 所有者同意作为辅助服务,则当电厂处于待机模式时,可能需要提供无功功率。 在这种情况下,在从功率输出到输入和从输入到输出的过渡期间,应持续保持本标准第 5 条定义的范围内的无功功率支持。在这些排除范围内的净功率水平下,无功功率支持的供应是可选的。
• 目前 NERC 等级的抽水蓄能平均 EFORd 为 9.19% 独立顾问开发的信息表明,安装容量手册规定的储能代理 EFORd 假设值与此类资源预期的潜在运行性能之间存在潜在偏差 NYISO 工作人员正在继续评估适用于 2025-2029 DCR 的 BESS 的适当降额系数,以及更新当前程序所需的任何步骤,以便更好地与新能源储能资源的预期性能能力保持一致
图 1:默认发电机电压计划 ................................................................................................................................ 32 图 2:能源市场运营时间表 ................................................................................................................................ 36 图 3:市场概览 ................................................................................................................................................ 39 图 4:日前和调度日功能 ................................................................................................................................ 40 图 5:纠正控制策略 ............................................................................................................................................. 53 图 6:从世界时转换 ............................................................................................................................................. 64 图 7:RTC15 时间线 ............................................................................................................................................. 69 图 8:RTC 15 时间线 ............................................................................................................................................. 83 图 9:并行冲击测试 15 至 30 分钟 ............................................................................................................................. 84 图 10:调度和物理削减公司双边交易 ............................................................................................................. 92 图 11:NYISO 削减步骤 ............................................................................................................................. 94图 12:恢复缩减的双边交易 ...................................................................................................................... 94 图 13:NYISO 使用的交易转换缩减通知 ...................................................................................................... 95 图 14:调度和调度 LBMP 供应商和负载 ...................................................................................................... 95 图 15:单元启动特性 ...................................................................................................................................... 108 图 16:资源类别 ...................................................................................................................................... 109 图 17:不合标准处理 ...................................................................................................................................... 112 图 18:SRE 更换决策 ................................................................................................................................ 125 图 19:SRE 更换成本的分配 ...................................................................................................................... 130 图 20:实时调度时间线 ................................................................................................................................133 图 21:控制区域约束 ................................................................................................................................ 138 图 22:辅助服务需求曲线 ................................................................................................................................ 142 图 23:分级输电需求曲线 ................................................................................................................................ 148
•NYISO的2023-2042系统和资源前景(此处)包括了最初的状态场景扩展结果,用于在CGPP中使用的联合实用性在CGPP中使用的结果,作为持续开发此场景的假设,用于在CGPP内部持续开发此场景的持续发展,以•降低了传输影响(或降低了传输的影响):•启用(或启动)•启用(或者是造成的(设计)(设计)(设计)(设计)(设计)(设计)(设计)(设计):•启用(或者设计)(设计)(设计): 所有CGPP方案都包括实现政策目标,包括:
能力期 SCR 负荷区高峰时段:2014 年夏季能力期之前包括从第 13 开始的小时到第 18 开始的小时以及 2014 年夏季能力期开始包括从第 11 开始的小时到第 19 开始的小时的前四十 (40) 个重合高峰时段。能力期 SCR 负荷区高峰时段应由 NYISO 根据之前的等效能力期确定,并应由 RIP 用于报告 ACL 值以进行 SCR 注册。对于使用临时 ACL 注册的 SCR,该临时 ACL 要求在 SCR 注册的能力期结束时报告验证数据,能力期 SCR 负荷区高峰时段应根据 SCR 注册的能力期确定。此类小时数不包括 (i) ISO 调用位于特定负荷区的特殊情况资源来响应可靠性事件或测试的小时数,以及 (ii) ISO 在每个特定负荷区部署紧急需求响应计划资源的小时数。此外,从 2014 年夏季能力期开始,NYISO 不得按 NYCA 负荷降序排列,每个能力期最多 8 小时,a) 可靠性事件或性能测试开始时间前一小时,其中 ISO 调用位于特定负荷区的 SCR 来响应可靠性事件或性能测试,或 b) 此类可靠性事件或性能测试结束时间后一小时。
首字母缩写词清单和普遍使用的缩写清洁能源联盟纽约,Inc。ACS ACS美国社区调查AHJ机构具有管辖权的申请人Suneast Highview Solar LLC通过纽约州环境环境质量审查申请申请申请申请申请申请(SEQR)工程师产品建设FAA联邦航空管理局GIS地理信息系统HCA主持社区协议KV Kilovolt MW(H)Megawatt(H)纽约市NYCRR代码,规则和法规NYISO NYISO纽约独立系统运营商Nyserda Nyserda New York New York New York New York州能源研发机构O&M的运营能源和维持诉讼的能源的诉讼工具的诉讼范围,该公司的诉讼范围是诉讼的诉讼。 POI Point of Interconnection Project Highview Solar Project Area Locations being evaluated for placement of permanent Project facilities, including the proposed collection substation and interconnection facilities PSL Public Service Law PV Photovoltaic RECs Renewable Energy Credits RFP Request for Proposal SEP New York State Energy Plan SEQR The New York State Environmental Quality Review Act Study Area All areas within at least two (2) miles of the Project Area USEPA United States Environmental Protection Agency
间歇性电力资源 (IPR),根据 NYISO 市场服务费率的定义,是一种“(1) 可再生;(2) 无法由生产设备储存;(3) 具有超出设施所有者或运营商控制范围的可变性”的能源。在纽约,依赖风能、太阳能或垃圾填埋气作为燃料的资源被归类为间歇性电力资源。” 12 IPR 定义之外的资源,例如 LCRoR 水力发电,也可能具有间歇性特征。术语“可变”也常用于描述间歇性技术。
“ ESR不断更新一天中其余部分的最低价格和最高价格的预测:(a)ISO-NE和NYISO之间为协调交易计划(“ CTS”)发表的价格预测,该工艺是150分钟的150分钟,以及(b)(b)(b)(b)(b)。每个月,ESR确定实时充电和放电调整因素,如果使用调整因子来开发出价和报价相对于不断更新的最低最低和最高价格预测,则可以在上个月最大化EAS净收入。”
目前还有十几个州正在考虑颁布一项法案(见下图)。目前的暂停令影响了全州互连队列中估计 1,067 兆瓦的能源存储项目 3,严重威胁到气候和公平要求的实现。此外,城镇目前能够随意修改其法令和/或通过暂停令,影响尚未破土动工的所有项目。值得注意的是,开发商必须在破土动工前至少两年在财务上承诺参与 NYISO 互连流程。缺乏许可确定性会导致高投资风险,并强烈阻碍该州的能源存储发展。b. 解决方案:通过扩大 ORES 的权限以包括能源存储,纽约州将为能源存储开发商提供更大的确定性和一致性。这将确保一旦项目进入互连过程,它不会受到可能使项目脱轨的意外当地变化的影响。这不仅可以降低单个项目的风险,还可以防止同一 NYISO 互连集群研究中的其他项目出现延误,从而确保纽约清洁能源目标的实现。此外,ORES 的技术专家可以提供增强的安全审查,帮助解决当地问题,让清洁能源进程重回正轨,减少对化石燃料的依赖,并支持空气质量和公平目标。
摘要。随着风能和太阳能使用量的增加,人们越来越关注使用电网级存储来平滑可能出现的供应变化。能源套利,即购买、储存和出售电力以利用电力现货价格变化的过程,正在成为支付电网级存储昂贵投资的重要方式。独立系统运营商(如纽约独立系统运营商 (NYISO))要求电池存储运营商在一小时前市场中投标(尽管结算可能以最小 5 分钟的增量进行,这被认为是接近“实时”的)。运营商必须在不知道小时开始时电池中的能量水平的情况下进行这些投标,同时考虑小时结束时剩余能量的价值。该问题被表述为动态程序。我们描述并使用了一种收敛近似动态规划 (ADP) 算法,该算法利用价值函数的单调性来寻找创收竞标策略;使用最佳基准,我们通过经验展示了该算法的计算优势。此外,我们提出了一种与分布无关的 ADP 算法变体,该算法不需要了解价格过程的分布(并且不对特定的实时价格模型做出任何假设)。我们证明,使用这种与分布无关的方法,根据来自 NYISO 的历史实时价格数据训练的策略确实是有效的。