如今,由于可再生能源 (RES) 的整合度不断提高以及汽车电气化,本地配电网面临着技术、经济和监管方面的挑战。电网扩建的传统解决方案(例如,建设一条额外的电力线)是以公用事业为中心的解决方案,即配电网运营商 (DSO) 是唯一参与解决电网问题的一方。DSO 必须让电网用户与技术提供商合作,以开发创新解决方案,以经济高效的方式解决一个问题并克服多个问题。本文提出了一种整体解决方案,以最佳方式控制由不同 RES、水力发电厂 (HPP) 和风力涡轮机 (WT) 组成的互连微电网 (MG) 之间的跨部门能量流,以满足电动汽车 (EV)、住宅、商业和工业需求以及主电网贡献。这个问题将为社区 MG 的本地能源交易提供优势,从而形成一个积极参与的系统,但是,需要适当的控制策略才能正常运行。所提出的解决方案基于通过多端口转换器 (MPC) 在两个 MG 之间建立新的互连线路,并考虑了新安装的组件(例如 MPC、电缆和所需的电池储能系统 (BESS))。在分离、互连和孤岛模式下,在三种不同条件下评估了所提出的案例研究,例如负载增量、需求响应 (DR) 和 N-1 标准。使用 GAMS 软件的 CPLEX 求解器求解混合整数线性规划模型。结果表明,与分离运行模式相比,MG 的连接线可以降低系统总成本,减少对上游电网施加的峰值,并提高系统在不同条件下的可靠性。此外,所应用的解决方案使 MG 能够在不同条件下全天(24 小时)在孤岛模式下运行。
普遍服务供应商 (USS) 规则定义了制定和更新普遍服务供应商最高允许收入的方法,该收入涵盖向普遍供应客户(有权享受普遍服务的家庭客户)提供受监管服务的成本。该规则确定受监管收入的方式使供应商能够支付零售成本、购买必要能源以供应 USS 客户的成本以及转嫁成本,包括输电系统运营商 (TSO) 和配电系统运营商 (DSO) 的成本。调整是根据 USS 收入规则进行的,确保 USS 具有足够的财务流动性,并且通过应用关税实现的受监管收入计算准确且公平。
气候变化需要实施不可避免地会影响分配系统的进化和存在本身的行动。最终能源用途的电气化是最清晰的例子之一,这意味着热泵和电动性的显着增长(汽车,卡车和渡轮)。作者在S5 SPAN中面临的挑战,即管理有关预期演变,空间位置和时间巧合的新负载的不确定性,到对自动化和控制的开发和控制所有资源的利用,并减少需要立即改进或重建的需求。再次,论文证实了所有可用类型的灵活性的使用是仍然很难包含在Daily DSO生活中的有价值的选择。电气必须伴随着可再生产生的增加。
资料来源:技术提供商访谈、P2H 成本计算器 (2022) - Agora、IRENA Remap 2030、TNO 技术情况说明书 (2015)、热能存储 (2023) - RTC、工业热电池 (2023) - LDES、德国 LDES 前景 (2022) – Aurora、专家访谈、TSO 和 DSO 网站;从可持续材料中获取绿色溢价价值 (麦肯锡,2022 年);扩大欧洲纺织品回收规模——将废物转化为价值 (麦肯锡,2022 年);绿色食品标签在新在线市场中的良好效果 (Jiang Y、Wang HH、Jin S、Delgado MS,2019 年);历史天然气 TTF 期货和日前现货市场力量 (investing.com);ERCOT;热电池:加速工业热能脱碳的机会(可再生热能联盟,2023 年)
资料来源:技术提供商访谈、P2H 成本计算器 (2022) - Agora、IRENA Remap 2030、TNO 技术情况说明书 (2015)、热能存储 (2023) - RTC、工业热电池 (2023) - LDES、德国 LDES 前景 (2022) – Aurora、专家访谈、TSO 和 DSO 网站;从可持续材料中获取绿色溢价价值 (麦肯锡,2022 年);扩大欧洲纺织品回收规模——变废物为价值 (麦肯锡,2022 年);绿色食品标签在新在线市场中的良好作用 (Jiang Y、Wang HH、Jin S、Delgado MS,2019 年);历史天然气 TTF 期货和日前现货市场力量 (investing.com);ERCOT;热电池:加速工业热能脱碳的机会(可再生热能集体,2023 年)
2020 年,作为其储能设计项目 (SDP) 的一部分,IESO 还制定了长期设计愿景,以加强储能系统在 IESO 管理市场中的参与度。7 长期愿景提出了许多未来的改进措施,包括用于储能系统的单一资源模型、调度计划优化 (DSO) 工具中的充电状态 (SOC) 建模以及修订后的提升处理(如下所述)。长期愿景中包含的变更将完全解决 2018 年储能障碍报告中确定的工具限制。由于实施长期愿景所需的工具变更具有实质性,IESO 将在市场更新项目 (MRP) 后期间才实施这些变更,以避免增加可能影响 MRP 完成的复杂性。目前,实施长期愿景的标准和潜在时间尚未确定。
碳中和能源系统愿景致力于增进 ENTSO-E 社区内部的理解,并进行外部沟通,提高人们对灵活性在管理未来电力系统中至关重要性的认识。在 2023 年 3 月发布《电力市场设计改革》(EMDR)后,欧盟委员会确认了灵活性的重要性,并提议引入国家灵活性需求评估,以支持成员国确定灵活性目标。由此产生的修订法规于 2024 年 7 月生效,该法规要求 ENTSO-E 与欧盟 DSO 实体一起设计根据这一授权进行国家评估的方法。这项研究对于建立对这个复杂主题的见解和知识至关重要,并为定义这种方法奠定了基础,该方法目前正在制定中,预计将于 2025 年 4 月完成。
绿色能源园区:太阳能电力生产商和电池系统运营商 Flux50:电池系统的所有者/投资者,以平衡生产和消费 数据中心:电力的主要消费者和废热的提供者 当地公司:成为未来电力和热力的生产消费者 住宅区开发商:成为废热的潜在客户 区域供热系统的(潜在)运营商:负责运行供热网络 大学:模拟(未来)能源共享流和点对点交易 弗拉芒地区配电系统运营商 (DSO):实现基础设施的再利用 阿瑟市政府:负责建筑许可证,例如供热网络 弗拉芒监管机构 VREG:负责阻碍成本效益能源共享的关税结构 律师事务所:提供实施当地能源社区机会的见解
过去五年,我们一直致力于将尖端科学转化为切实可行的医疗解决方案。在新冠肺炎疫情期间,我们与新加坡科技研究局生物信息学研究所、诊断开发中心和陈笃生医院合作,迅速开发出首批新冠肺炎检测试剂盒之一。我们还设计了新型小分子广谱冠状病毒抑制剂,并在新加坡国立大学进行了测试,并与国防科技研究院国家实验室、新加坡国立大学和蜂鸟生物科学公司合作,迅速将中和抗体推向临床。这些努力凸显了我们在帮助新加坡应对全球卫生危机方面发挥的关键作用。我们的合作还促成了与 Everest Medicines、勃林格殷格翰和 Neuro-Horizon Pharma 等合作伙伴达成的成功许可协议,彰显了我们的能力。
EirGrid 作为爱尔兰的输电系统运营商 (TSO),ESB Networks DAC 作为配电系统运营商 (DSO)(以下简称 (SO))对本文件所含信息不作任何形式的保证或陈述。SO 在收集和分析可用数据时遵循了公认的行业惯例。尽管在准备这些数据时已采取一切合理的谨慎措施,但 SO 对可能归因于使用这些信息的任何损失概不负责。在做出商业决策之前,建议相关方就本报告所涵盖的事项寻求独立意见,而不应仅仅依赖本文所含的数据和信息。本文件中的信息并不构成对任何可能投资的建议。将本建议文件所含信息用于任何形式的决策均由用户自行承担风险。
