II。 电池存储:IESO最近已签订了Oneida电池存储项目的10年能源合同。 ieso将Oneida项目提前到第3大门,同时拒绝了TC Energy的提议。II。电池存储:IESO最近已签订了Oneida电池存储项目的10年能源合同。ieso将Oneida项目提前到第3大门,同时拒绝了TC Energy的提议。这证明了电池存储的经济和技术可行性。Oneida项目的资本成本约为500,000美元/兆瓦,与TC Energy的PSP的资本成本相比,该价格接近$ 600,000/MWH。Oneida的效率也95%至98%,而Georgian Bay PSP的效率仅为70%(它使用的能量比生成的能量高30%)。(来源:https://themeafordindependent.ca/georgian-bay-pumped-storage-plant-is-far-far-from-being- a-done-dear/)
数据显示,非洲或拉丁美洲和加勒比地区 (LAC) 的 PSH 容量(无论是当前还是未来)都相对较小。无论是在运营项目还是预期项目中,传统水库储存在这些地区更为常见。在 LAC 地区,非 PSH 容量总计 178 GW(运营)和 56 GW(预期),而 PSH 容量总计均低于 1 GW。在非洲,运营的非 PSH 容量总计 33 GW,另有 38 GW 的非 PSH 被标记为预期。非洲相应的 PSH 容量约为非 PSH 容量的十分之一,运营的只有 3.4 GW,预期的只有 3.7 GW。
这样,本文件补充了配套降尺度报告《降尺度 - 化石燃料行业》中关于化石燃料开采的讨论,重点关注化石燃料能源商品的下游使用及其随时间的演变。在这里,稳定发电是指使用煤炭、天然气和其他液体燃料以及水力发电(但不是 PHES)的发电厂。虽然讨论了可再生能源发电的重要作用,但配套降尺度报告《降尺度 - 太阳能、风能和电力传输选址》中讨论了可再生能源项目和相关基础设施的选址。关于电力存储,选址对 PHES 至关重要,并在本降尺度报告中进行了讨论,以根据对公开信息的审查和与专业 PHES 开发人员的讨论,对澳大利亚的 PHES 潜力进行合理的量化。电池没有地理限制,因此不被视为本次选址讨论的一部分。相反,配套降尺度报告《降尺度 - 建筑物、屋顶光伏和电池》还讨论了电表后电池的安装。
我们研究了各种类型的双水库抽水蓄能设施的能量产生和存储问题:由自然流入供给上水库或下水库的开环设施和闭环设施。我们将这个问题表述为一个在流量和电价不确定下的随机动态规划。我们将流量和电价作为外生状态变量纳入我们的公式中。我们比较了在电价可能为负的市场环境中运行不同抽水蓄能配置所获得短期总现金流。我们首先推导出从一种配置切换到另一种配置所带来的收入收益和损失的理论界限。然后,我们采用时间序列模型进行数值实验,以表述我们的外生状态变量的演变。我们考虑了三个不同的季节,它们有不同的流量、不同的负价格发生频率和不同的水库容量。我们的结果表明:(1)具有上游流量的开环设施可以产生比闭环设施高达四倍的现金流; (2)运行大型闭环设施的现金流可以通过运行小型 10 倍水库的开环设施来实现;(3)如果负电价发生的时间超过 30%,则下游流量的开环设施比上游流量的开环设施更具优势(现金流可提高 10% 以上)。
K2-Hydro 为昆士兰电网提供了急需的系统安全性和稳定性。澳大利亚,尤其是昆士兰面临的主要挑战之一是间歇性可再生能源(风能和太阳能)的指数级增长,而这些可再生能源缺乏可靠的灵活容量来确保电网的持续稳定性。随着这种增长的增加和现有基载发电机(如燃煤发电站)开始退役,电网的安全性受到越来越大的威胁。抽水蓄能水电 (PSH) 提供了一种可行的技术来“巩固”间歇性可再生能源,从而确保电网的持续安全。该项目本身将在电力系统的转型中发挥关键作用,提供长达 8 小时的存储、大容量和长寿命,预计可运行 60 多年。此外,该项目还提供一系列辅助服务,这些服务将在确保电网安全方面发挥关键作用。这些辅助服务包括惯性、频率支持和系统重启功能。
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我们提出了一个经过校准的英国电力市场机组承诺调度模型,该模型应用于英国现有的四个水力抽水蓄能 (PS) 站的经济分析。更多可变可再生电力 (VRE) 会增加 PS 利润,具体数额取决于发电结构。在煤炭占很大比例的情况下,VRE 每增加 1 个百分点 (pp) 可使 PS 总利润平均增加 2.3 pp。在更灵活的系统中,要实现类似的盈利能力,风能和太阳能占供应量的比重应上升到 60% 以上。灵活性不强且 VRE 高的煤炭会增加价格波动,从而推动 PS 套利收入。更高的系统灵活性可以平滑 VRE 变化并限制 PS 价格套利,从而增加 PS 平衡和辅助服务收入的作用。 2015 年至 2022 年期间,22 个 PS 站在管理输电限制方面表现不佳,但在 2022 年提供了 18% 的快速备用、响应和其他备用服务。将价格套利的模拟收入和 2022 年的平衡和辅助服务收入与持续的固定成本相加,表明现有的四个 PS 站利润颇丰。然而,如果没有更多的平衡和辅助服务市场机会,这些收入将不足以支付新的 600 兆瓦 PS 站的资本支出和运营支出。
长寿命> 25年,没有存储媒介降解竞争<200USD/kWh LDES能力> 100mwe长寿命> 25年,没有存储媒体降级
在可再生能源丰富且能量廉价的时期,此抽水式设施将通过将水从一个大坝上升到另一个大坝来工作。为了实现这一目标,在Walpole附近的一个农业物业上建造了两个水坝,一个高高和一个低位,以转移和存储水。所需的大坝面积仅约两个公顷,比该地区的许多大坝小。太阳能电池板和电池将为抽水动作供电并移动水,如果需要,可以自给自足。水被“储存”在更高的大坝中,然后在高需求期间,水通过发电机下坡释放以发电。它的独特之处在于比例比典型的抽水式储能方案要小得多。该设施被称为“迷你水电”,因为它的容量为1.5MW,并且仅需要90米的倾斜或降低,这是世界上同类产品的最小安装。迷你尺寸使技术更加环保,并且可以在更多的位置使用。在西方权力的支持下,PRD将资助和运营Walpole Pumped-Hydro设施。
中国:无可争议的市场领导者 中国是全球抽水蓄能增长的最大贡献者,在建容量为 36,150 兆瓦,并且近年来一直是全球抽水蓄能增长的主要贡献者。截至 2022 年 3 月,中国共有 38 座大中型抽水蓄能电站投入运营,总容量为 35.6 吉瓦。鉴于该国的进一步增长潜力,还有更多计划,目前的容量仅占该国总电力容量的 1.4%,远远落后于欧洲和美国某些市场 10% 的平均水平。此外,中国的目标是到 2025 年使可再生能源占其总发电量的 50% 以上,高于目前的 42%。根据中国抽水蓄能行业中长期发展规划,到2025年底,中国抽水蓄能装机容量预计将增至62吉瓦,到2030年将翻一番,达到120吉瓦。