2024 年 10 月摘要澳大利亚电力系统脱碳需要高市场份额的可变可再生能源。实现这一目标的一项重要政策举措是建立可再生能源区 (REZ)。随着可再生能源市场份额的增加,REZ 内的溢出能源是可以预测的。溢出能源的发生是由于间歇性可再生能源的峰值与平均输出比高(约为 3:1)、总体最终电力需求基本无弹性以及 REZ 网络传输容量的经济限制。在开放准入、多区域市场设置中,政策制定者的直观反应可能是进行连接改革(即优先准入)并承保存储资产,以减轻溢出能源的最坏影响。从表面上看,通过部署电池存储,可以减少溢出能源和线路拥堵,并增加风能和太阳能容量。然而,正如本文中的模型结果所揭示的那样,优先准入使多区域市场对溢出能源更加敏感,而 REZ 内的竞争性电池会加剧拥堵。此外,早期进入的电池可能会使其 MW 容量过大并挤占可再生能源。所有这些情况都会损害 REZ 内的福利。最佳规模的协调“组合”电池可缓解拥堵,因为它们不会争夺稀缺的 REZ 传输容量。竞争对手的电池应位于 REZ 之外。关键词:可再生能源区、可再生能源、溢出能源、边际削减、电池存储。JEL 代码:D52、D53、G12、L94 和 Q40。
中西部奥拉纳 REZ 预计将: • 到 2020 年代中期至少释放 3,000 兆瓦的新电力容量,并为中西部奥拉纳地区带来 52 亿美元的私营部门投资。 • 在当地高峰期支持约 3,900 个建筑工作岗位。 • 提供价格合理且可靠的能源,帮助更换未来 15 年内退役的州发电站。该项目以新南威尔士州输电基础设施战略为基础,提供了新南威尔士州电力战略和电力基础设施路线图的关键要素,并支持实施澳大利亚能源市场运营商的 2020 年综合系统计划。 项目有哪些好处?
TransGrid 与新南威尔士州政府通过规划、工业和环境部组建的技术工作组合作,对 REZ 的新输电基础设施的技术方案进行了识别和分析。该分析仔细考虑了上述社会、环境、技术和经济因素,以及新南威尔士州政府于 2020 年中期进行的发电和存储项目意向登记流程的结果。根据分析和澳大利亚能源市场运营商的意见,我们选择了一种首选网络基础设施解决方案,该解决方案最能支持 REZ 的目标,同时将影响降至最低。
4。South West REZ Access Scheme Description ............................................................................ 26 Summary ........................................................................................................................................................................................ 26 Limited physical connection ................................................................................................................................................. 27 Connections process and transitional arrangements for projects holding existing offers to connect ............................................................................................................................................................................................................. 28 Access scheme duration ......................................................................................................................................................... 29 Access right network ............................................................................................................................................................... 30 Transfer capacity ........................................................................................................................................................................ 31
COIL 课程建议:教学计划包括常规课程中的最终项目式学习方法、文化行为的部分作业以及一些包括个人反思的其他活动。学生将以国际团队的形式开展英语和西班牙语的合作项目以及跨文化体验。
麻省理工学院、麻省理工学院和哈佛大学拉根研究所 — 美国马萨诸塞州波士顿 博士后研究员,Schmidt 实验室 2024 年 9 月 ++ → 研究甲型流感免疫和进化(Aaron Schmidt 教授) 麻省理工学院生物工程系(BE)—美国马萨诸塞州剑桥 研究生助理,Niles 实验室 2018 年 9 月 — 2024 年 9 月 → 创建了病原体群体遗传学和进化的流行病学建模框架,并将其应用于跨适应度谷的病原体进化研究(自我主导的合作) → 构建了用于恶性疟原虫转录控制、功能基因组学、系统生物学和药物开发的分子和计算工具(Jacquin Niles 教授) 哈佛医学院系统生物学系 — 美国马萨诸塞州波士顿 访问本科研究员,Paulsson 实验室 2018 年 2 月 — 7 月 → 应用微流体和显微镜研究细菌生理学和持久性(Johan 教授Paulsson) Eligo Bioscience,SA — 法国巴黎 合成生物学研究实习生,Eligo Bioscience 2017 年 8 月 — 2018 年 1 月 → 筛选和设计针对细菌菌株的合成噬菌体(指导老师:Jesús Fernández R. 博士) 亚利桑那州立大学数学与理论生物学研究所 — 美国亚利桑那州坦佩 访问本科研究员,MTBI(现为 QRLSSP) 2017 年 6 月 — 7 月 → 创建生物膜中细菌对抗生素耐药性的 3D、空间明确的计算模型 麻省理工学院生物工程系 — 美国马萨诸塞州剑桥 访问本科研究员,Niles Lab 2016 年 5 月 — 8 月 → 组装 CRISPR-Cas9 构建体用于疟原虫的基因编辑(Prof. Jacquin Niles) 哥伦比亚波哥大 Uniandes 生物科学系 本科研究员,CIMIC 和 BCEM 实验室 2015 年 5 月 - 2017 年 8 月 → 设计并通过实验测试了噬菌体-宿主动力学的 ODE 模型(Martha Vives 教授)
清晰和确定性——可再生能源区将提供关于承载能力、输电网络资产和接入原则的透明度,从而提供更大的投资确定性 商业框架——可再生能源区将提供商业框架,使多方接入成为可能,而无需各方相互依赖。 简化接入安排——可再生能源区将为寻求接入的支持者提供清晰的接入安排。 降低成本——可再生能源区将通过规模高效地部署基础设施,最大限度地降低接入成本。 简化接入审批——加快发电机性能标准审批流程,从而提供更大的确定性和加速上市速度。 共享社区投资——可再生能源区将提供一种协作方式,以了解社区的优先事项并利用进来的投资,Powerlink 和政府将推动这一方式,为社区带来利益。 优化位置——可再生能源区将进行战略性部署,以使可再生资源与输电网络容量保持一致,满足昆士兰州的能源使用需求。政府也在确保 REZ 内全面考虑当地基础设施需求和机遇方面发挥着作用,这将支持项目的可建设性(道路升级、劳动力营地、废物处理等)。 规模效率——包括考虑与项目可交付性相关的规模
REZ 路线图确定了与昆士兰州大型网络相连的潜在 REZ,但区域和偏远社区也将通过微电网和独立电力系统等规模较小的项目获得可再生能源投资。这些不同的能源解决方案针对该州不同地区的需求和独特品质量身定制,构成了转变昆士兰州能源系统所需的广泛能源基础设施生态系统。
1 大写术语定义见表 1。斜体术语具有 NER 中给出的含义。2 如果拟议的性能标准适用于双向能源系统,请将发电系统替换为储能系统,将发电机组替换为储能单元。如果拟议的性能标准适用于混合系统,请指定每个聚合发电单元或储能单元的性能以及混合系统的性能(如适用)。