在生产,传输,分配和消费方面达到更高的能源效率,在运营,技术上和经济上可行,对于更广泛的能源策略,必须至关重要。在这种情况下,应注意数字技术,这些技术为能源消费者,生产商,供应商,网格经理和整个能源系统提供了一系列机会:提高效率,节省成本,更好的可靠性,最终能源安全性。但是,能源系统的数字化是一个复杂的过程,具有多个相互依存关系,这对管理潜在的经济,社会或环境问题构成了巨大挑战。这些需要强大的预防和纠正措施。附带事件采用了系统级别的观点,并探讨了数字化在帮助释放“从源到使用”的部门机会以及副作用和相关挑战的作用。
到2050年,能源客户的参与被认为是欧盟(EU)战略的重要支柱,即在2050年达到净零温室气体(GHG)排放量,同时保留了竞争性和安全的能源系统。欧盟在2019年采用的立法计划“所有欧洲人的清洁能源”(CEP)(CEP)确认了消除现有障碍的最终用户的相关性,不仅要选择其能源供应商,还可以投资于分布式生成和存储,并参与所有能源市场。有趣的是,新的欧洲法律框架超出了对个别活跃客户,所谓的生产者的权利和义务的认可,并首次介绍了对能源社区的两个特定定义的明确提及:公民能源社区(CEC)以及对可再生能源社区(CECS)的定义(RECS)。
我们的分布式能源资源管理系统 (DERMS) 于 2024 年 2 月推出。该平台支持新的“Smart Connect Solar”,让更多想要连接太阳能光伏的客户能够投资可再生能源并可能减少能源费用。Smart Connect Solar 解决了过量太阳能发电进入网络时面临的可靠性和稳定性挑战。随着这一重大战略目标的提前完成,我们未来的重点是重新构想我们的产品路线图,因为客户正在从消费者转变为产消者,再转变为共同创造者。采用新技术和新产品,使更多客户能源资源 (CER) 能够更多地参与是重点关注的领域。我们的目标是对可负担性做出有意义的改变,并提高他们所属未来系统的可靠性。
与风电厂有关的其他变化包括:调节根据综合投资计划定位它们的可能性,这是当地空间开发计划的一种特殊类型,将计划过程与规划和空间开发的法律规定的一般原则协调,并将与风力发电机投资的义务相关的一部分,以使居民的命令成为居民的一部分,以使其成为居民的命令。 - 这项义务是适用于总安装电气能力超过1兆瓦的投资;此外,满足机制已扩展到“附近的市政当局”的居民 - 即,其面积的城市位于距离另一个市政当局风力发电厂等于或不到500米的距离。
摘要 — 在净能源计量电价下,为产消者考虑了电表后分布式能源的共同优化。考虑的分布式能源包括可再生能源发电、灵活需求和电池储能系统。能源管理系统通过求解最大化预期运行盈余的随机动态规划,基于本地可用的随机可再生能源共同优化消耗和电池存储。为了避免动态规划解决方案的指数复杂性,我们提出了一种基于约束随机动态规划松弛投影方法的闭式线性计算复杂度共同优化算法。获得了所提解决方案的优化充分条件。数值研究表明,计算成本降低了几个数量级,优化差距显著缩小。
本文档的范围是探索欧洲电力市场的作案操作,以评估如何将新兴的灵活资源纳入其中,并提出新的市场运营方法,以促进可变可再生能源和其他灵活资产的参与。可交付的可交付方式对监管条款进行了国家级别的分析,该规定能够参与市场中的灵活性资源,重点关注动员分布式灵活性以及各自的障碍的现有机制。业务模型和相关方(运营商,汇总者,零售商,消费者,生产商等)之间的互动。主要根据试点项目和研究方法进行分析。在欧洲内外探索了创新的灵活性交易解决方案和最佳实践,以便提出特定的建议,以将灵活性部署到电力市场中。最后,确定了测量系统中可用灵活性的灵活性指标。
摘要 - 该论文对卢森堡的可再生能源环境进行了全面的综述,重点介绍了光伏(PV)和风装置的发展和潜在增长。该研究考虑了生产商的越来越多的生产率 - 产生自己可再生能源的房屋和不断增长的电动汽车市场。通过检查历史和当前数据,本文评估了卢森堡实现其雄心勃勃的目标的可能性,即到2030年到2050年的排放量减少55%,到2050年。该分析揭示了可再生能源生产和消费的趋势,潜在的增长领域以及挑战。本文以讨论达到减少排放目标的可能性以及通往卢森堡可持续,碳中性未来的途径的讨论结束。这些发现的含义提出了一个有希望但复杂的轨迹,需要战略规划和政策支持。索引项 - 可再生能量;探索性数据分析;卢森堡;碳中立性。
摘要 —本文提出了一种基于双向拍卖的机制,该机制捕捉由分布式太阳能发电产消者和消费者组成的社区能源共享市场内的互动。假设所有代理都拥有电池储能系统,并可以使用电池进行需求响应。代理可以优化其电池系统的充电/放电计划,以供社区共享,从而降低电力成本。为了确定双边拍卖市场的现货价格,在参与社区共享的所有参与者之间制定了一个非合作博弈。首先设计一种迭代算法来清算市场并减轻供需的不确定性。然后,设计一种自适应定价策略来帮助代理更好地估计市场并预测未来价格。提供了一个有 10 个代理的案例研究来评估拟议的社区共享市场的有效性。
CARMEN(喀尔巴阡能源网络现代化)项目的主要目标是通过智能化提高向客户提供的配电服务质量,并实施电力配电运营商的强制性性能标准,旨在实现国家和欧洲关于脱碳、环保数字化和能源系统精简的要求。部署的智能电网技术基于现代 ICT。该项目的实施将提高网络运行效率,允许有效整合与电网相关的所有利益相关者(消费者、产消者、电池运营商、发电机)的行为和行动,并将创造条件,允许增加可再生能源或分布式能源发电的比例。该项目的发起人是罗马尼亚 DSO DELGAZ GRID,并得到罗马尼亚 TSO Transelectrica 和匈牙利 TSO MAVIR 的支持。伙伴关系将加强罗马尼亚和匈牙利在数据交换和知识共享方面的合作。该项目将为罗马尼亚和匈牙利的市场参与者带来多项好处,因为合作伙伴将充当传输渠道,使新技术传播到罗马尼亚和匈牙利的其他地区。该项目将有助于加速国家配电网的现代化,间接地也有助于国家输电网络的现代化,以及输电和配电网之间的接口,从而提高该地区的电网安全性和灵活性。该项目覆盖罗马尼亚东北部 6 个县的电网,并与罗马尼亚中部摩尔多瓦边境附近和匈牙利部分重叠,这些地区对新可再生能源(太阳能、风能)连接的需求不断增加。该项目将提高配电网管理效率,同时提高网络效率和配电服务质量。此外,该项目将改善与运输网络的互连,并增加网络容量,以便高效地将可再生能源连接到配电网。部署双向通信基础设施和交互式实时监控(通过部署 SCADA)将有助于通过智能计量覆盖促进有效的消费行为。该项目将有助于减少某些活动对环境的负面影响。消费者、生产者和产消者将通过提高供应质量从项目中受益。
摘要:本编辑文件提供了“重新思考配电网规划和运行以实现可持续智能电网和与电气化交通的平稳互动”特刊中发表的每篇论文的主要动机和简要描述。本特刊旨在介绍智能电网模式下配电网规划和运行的几种创新解决方案,其中通常连接产消者、电动汽车和其他典型负载。本特刊涵盖了其中一些解决方案和计算应用,即概率功率流、电压和功率因数控制、基于代理的仿真、数字孪生、弹性能源调度和不确定性建模等贡献。发表的作品非常及时,引起了极大的兴趣,这肯定会在短期内推动未来研究人员对本特刊领域的影响。