4 请参阅 Monitoring Analytics, LLC,《2021 年 PJM 市场状况季度报告:1 月至 3 月》,第 3 节:能源市场(2021 年 5 月 13 日),第 158 页(“当套利激励是由系统性建模差异产生的,例如日前和实时建模的输电意外事件和边际损失计算之间的差异时,虚拟出价和报价无法产生更有效的市场结果。此类报价可能有利可图,但无法改变潜在的
在2010年至2019年之间,化石燃料蒸汽推动的PJM的总发电能力的份额从47%下降到33%,而从化石燃料蒸汽中产生的一半也减少了一半,占总发电量的50%。在同一时期,气体燃料产能的份额(包括燃气CCS和CTS)已从29%增至40%,其总发电份额增加了两倍,增长了两倍,增长了12%,达到36%。可再生风,太阳能和电池存储资源已从总容量的2%增长到6%,主要是由于对风资资源的大规模投资,而总发电量的1%增加到了3%。(本报告的第5节介绍了PJM中可再生能源资源的开发。)
6 PJM定义了8月5日提交的第1页的能源和辅助服务收入抵消(“ EAS偏移”)。尽管Brattle使用术语E&AS,但市场监视器将使用EAS而不是E&,如本文件所述。在本文件中表或数字中出现的术语e&一词,它们都应被认为是指EAS。EAS也是净收入一词的代名词。EAS也是净收入一词的代名词。
- 所有N-1限制,成千上万的受监控分支和意外事件 - 网络和市场对市场流程 - 迭代负载流,带有边际损失更新的迭代负载流量 - 辅助服务 - 辅助服务 - 系统范围内和区域 - 优化 - 所有DA单元参数 - 所有的交易 - 提交的交易 - 包括大量的跨度bid,包括大量的运行
第 5 节:计量系统要求................................................................................................54 5.1 目的和标准....................................................................................................................54 5.1.1 按日期适用性...................................................................................................54 5.1.2 按设备适用性...................................................................................................55 5.1.3 精度确定......................................................................................................56 5.1.4 优先选择最佳可用精度....................................................................................57 5.1.5 计量和遥测....................................................................................................57 5.1.6 计量系统的类型.............................................................................................57 5.2 系统控制和监控(瞬时数据).............................................................................58 5.2.1 联络线.............................................................................................................58 5.2.1.1 外部联络线.............................................................................................59 5.2.1.2 动态传输.............................................................................................60 5.2.1.3 内部联络线5.2.1.4 特殊情况和变压器连接....................................................................... 64 5.2.2 区域调节.................................................................................................... 65 5.2.3 发电调度数据........................................................................................ 65 5.2.4 发电储备................................................................................................ 66 5.2.5 系统恢复....................................................................................................... 66 5.2.6 通用遥测....................................................................................................... 66 5.2.7 系统控制和监测计量维护.................................................................................... 66 5.2.8 精度调查.................................................................................................... 67 5.2.9 电压和电流的特殊考虑和要求............................................................................. 67 5.3 计费(累加器数据)............................................................................................. 68 5.3.1 收集间隔和单位............................................................................................. 68 5.3.2 一次计费仪表精度............................................................................................. 68 5.3.3 备用计费表要求......................................................................................69 5.3.4 维护....................................................................................................69 5.3.5 精度检查和保留................................................................................................69 5.3.6 PJM 中大西洋 500 kV 计量点的位置...............................................................70 5.3.6.1 测量点补偿.......................................................................................70 5.3.7 地理上不连续的负载.......................................................................70 5.3.8 发电计费计量.........................................................................................................70 5.3.9 小型能源计费计量.........................................................................................71
摘要 — 由于电力行业的发电充足率标准较高,一些峰值容量在一年中只能运行有限的时间,可能无法获得足够的能源收入来满足其固定成本。当能源价格受到限制以减轻市场力量时,情况尤其如此。美国东北部的独立系统运营商 (ISO) 已对此问题作出回应,为负荷和已安装容量市场建立了容量义务,从而为发电机提供了容量收入来源。美国东北部的已安装容量 (ICAP) 市场是对这种需要额外激励来建设发电厂的需求的回应。美国联邦能源管理委员会 (FERC) 已接受 PJM 互联公司 (PJM) 的提议,即用基于需求曲线的系统取代目前对负荷服务实体 (LSE) 施加的固定 ICAP 要求,其中 ISO 将负责代表 LSE 获取“剩余”容量。当备用裕度较小时,需求曲线方法支付更多,而当安装的备用裕度高于目标时,需求曲线方法的投资激励会减少。另一个目标是使发电机的收入更加可预测,从而降低投资成本,并最终降低消费者的价格。提出了一个动态代表代理模型,用于预测对备用裕度、发电机盈利能力和消费者成本的影响,并将其应用于为 PJM 市场提出的替代需求曲线。成本节省源于由于风险和风险溢价降低而导致的发电机资本成本降低。根据有关发电业主行为的一系列假设,包括风险态度、竞标行为以及根据预测利润建设容量的意愿,倾斜需求曲线导致的消费者成本与当前固定需求相比大幅降低。此外,由于安装储备波动减少,相同可靠性水平的平均安装容量较低。