规则 21 和底层通用智能逆变器配置文件 (CSIP) 引用了 IEEE 2030.5 协议的功能,以便与逆变器或聚合点进行通信,尽管允许使用其他协议。IEEE 2030.5 协议支持广泛的 DER 应用,其中逆变器控制代表该功能的一个子集。加州主要的 IOU 创建了通用智能逆变器配置文件工作组来定义旨在支持规则 21 要求的正式 CSIP 指南。CSIP 指南列出了规则 21 定义的一组一般要求和一组 IEEE 2030.5 协议特定的要求,定义了如何在 IEEE 2030.5 的背景下实现一般要求。然而,后者假设公用事业公司希望直接处理数百万台客户拥有的逆变器,这给客户服务、数据分析、通信基础设施等带来了挑战。
A. 经认证的 OpenADR 2.0a 或 OpenADR 2.0b 虚拟端节点 (VEN),如适用的 OpenADR 2.0 规范中第 11 条“一致性”所述;或 B. 经制造商认证,能够响应来自经认证的 OpenADR 2.0b 虚拟端节点的需求响应信号,自动执行虚拟端节点为其控制的设备请求的控制功能。
BSI PAS 1878:2021 能源智能家电 – 系统功能和架构 – 规范更像是监管标准,而非技术标准。它规定了一种架构,其中需求侧响应服务提供商 (DSRSP) 与客户能源管理器 (CEM;功能或物理单元) 交互,而后者又与能源智能家电 (ESA) 交互。OpenADR 被列为管理 DSRSP 和 CEM 之间“接口 A”的一种选项,但 CEM 和家电之间“接口 B”的标准尚未确定。这与 AS/NZS 4755 方法相反,在 AS/NZS 4755 方法中,家电的交互和性能受到严格规定,但“上游”平台尚未确定。声称符合 BSI PAS 1878:2021 的 EVSE 产品是否会上市以及如何测试这些产品,还有待观察。
日本政府于2018年7月发布的第六项战略能源计划旨在传播光伏发电系统,储存电池和EV充电器,甚至在一般消费者中,以减少CO 2排放和通过使用可再生能源作为主要电源来减少CO 2排放和稳定的电源。使用可再生能源的需求和供应控制变得比以前更为重要。在2010年,Nissin Systems Co.,Ltd。开始与Echonet Lite,OpenAdr和Home Energy Management System(HEMS)开发产品,这些产品是能源领域的国际通信标准,以实现智能城市。在此背景下,尼生系统在岛屿和伊斯兰式型智能社区验证项目中参与了(图1),旨在根据2018年宫城宫城宣布的Eco Island Miyyakojima 2.0的宣言,到2050年,到2050年,到2050年,2018年宣布的Eco Island Island Miyakojima 2.0。公司一直在开发云系统和HEMS网关作为智能电源系统* 1-
1.0 简介 Enphase Energy 感谢 AEMC 提供机会就澳大利亚能源市场委员会 (AEMC) 关于分布式能源资源 (DER) 的准入、定价和激励安排的草案决定提供技术反馈。随着世界逐渐摆脱化石燃料并越来越多地采用清洁替代能源解决方案,澳大利亚被公认为屋顶太阳能应用的世界领导者。近 20 年来,两党一直支持这一能源变革,使这一变革从曾经被视为新奇事物转变为澳大利亚乃至全球具有商业可行性的发电平台。人们认识到,可再生能源将很快产生甚至超过澳大利亚 100% 的能源需求。当有利的阳光和风力条件与低能源需求相结合时,尤其是在温和的春季和秋季,这可能导致电网稳定性问题。正如 AEMC 报告中正确概述的那样,屋顶太阳能的容量将很快超过最大的燃煤发电站,这一数字将在未来 20 年内翻一番甚至三倍。目前,澳大利亚的太阳能容量超过 20 GW。当家庭用电量较低时,输出到电网的电力会根据天气条件快速变化,从而产生动态能源。随着负荷基础的变化,这对电网稳定性以及通过 NEM 或本地提供发电容量提出了挑战。尽管有无数的技术标准和协议正在酝酿中,例如 IEEE 2030.5、OpenADR、VPP 等,但 Enphase 坚信电网服务(例如电网稳定性和动态连接协议)可以在短时间内实现。以下咨询文件概述了 AEMC 提出的问题的解决方案,以确保充分利用可再生能源,同时对全国的电力客户和用户保持公平。Enphase 一直是利用软件定义架构实现 PV 和存储远程控制的先驱。因此,Enphase 可以提供电网服务,而无需客户购买额外的硬件。