本文件仅供参考,旨在支持 MISO 费率表条款的应用及其提供的服务。MISO 可随时自行修改或终止本文件,恕不另行通知。尽管 MISO 将尽一切努力更新本文件并尽快通知其用户变更,但用户有责任确保将本文件的最新版本与 MISO 费率表和其他适用文件(包括但不限于适用的 NERC 标准)结合使用。本文件中的任何内容均不得解释为与 MISO 费率表相矛盾、修订或取代 MISO 费率表。MISO 不对他人对本文件的依赖或本文件包含的任何错误、遗漏或误导性信息负责。如果本文件(包括任何定义)与 MISO 费率表、NERC 标准或 NERC 词汇表发生冲突,则以 MISO 费率表、NERC 标准或 NERC 词汇表为准。如果 MISO 关税与 NERC 标准或 NERC 词汇表发生冲突,则应以 MISO 关税为准,除非委员会另有规定。任何明显冲突或问题应直接向法律部门提出。
随着加州继续向该州清洁能源政策所要求的无碳电网过渡,未来 10 年对额外发电的需求迅速增加。这反过来又推动了当前和未来规划周期中新输电发展的急剧加速。为了帮助确保我们拥有可靠且经济高效地实现这一转变的输电设施,ISO 的 2022-2023 输电计划反映了一种更具战略性和主动性的方法,以更好地同步电力和输电规划、互连排队和资源采购,并与该州的主要能源规划和监管机构加州公用事业委员会 (CPUC) 和加州能源委员会 (CEC) 密切协调提出。
随着加州继续向该州清洁能源政策所要求的无碳电网过渡,未来 10 年对额外发电的需求迅速增加。这反过来又推动了当前和未来规划周期中新输电发展的急剧加速。为了帮助确保我们拥有可靠且经济高效地实现这一转变的输电设施,ISO 的 2022-2023 输电计划反映了一种更具战略性和主动性的方法,以更好地同步电力和输电规划、互连排队和资源采购,并与该州的主要能源规划和监管机构加州公用事业委员会 (CPUC) 和加州能源委员会 (CEC) 密切协调提出。
高压传输电网是一个复杂,相互联系且相互依存的系统,负责向客户提供安全,可靠和成本效益的电力。在美国,传输系统由三个不同的电网或“互连”组成:东部互连,西部互连和一个较小的网格,其中包含大部分德克萨斯州。这三个系统之间的关系较弱,可以充当权力传输,但它们在很大程度上依靠独立系统保持稳定和可靠。与陈旧的资产一起,主要来自1960年代和1970年代,电力系统正在发展,从主要可靠,可靠和可变的产生来源(例如煤炭,天然气,天然气和水力发电)组成,到气候依赖的发电量的增长百分比到增加的百分比。所有这些一代来源都在很大程度上依赖于高压传输线,变电站和分销网格,以将电力带给客户。原始的垂直集成系统设计很简单,遵循生成到向客户分发的传输之路。派遣生成以满足可变客户需求的集中式控制范式正在通过更大的分布式能源部署(在传输和分配水平上)进行挑战,这可能不会遵循上述传统路径。这意味着今天的电力客户可能是明天的一代来源,如果风或太阳能资产在其私人财产上。客户现在可以成为电源的事实意味着他们不必完全依靠自己的公用事业来满足他们的需求,并且可以将电力卖给公用事业。但是,如果公用事业公司和私人拥有的一代无法产生足够的电力来满足所需的负载,则该公用事业仍必须维护向客户的电力基础设施。这将导致额外的公用事业支出,而没有任何进一步的客户收入,尽管该安排在公用事业公司管理由极端天气或其他问题引起的停电时有助于电网弹性和客户安全。电动汽车采用的越来越多也引入了电力需求增长。由于电动汽车(EV)充电需求是可移动的,因此对电动系统上的何处可能会实时出现的差异。满足这种电动汽车需求是对系统设计师和电网运营商的独特挑战,可以管理实时操作,系统增长和基础设施改进。这些广泛的系统变化产生了需要高级解决方案,以帮助解决现代运营挑战,并解决与老年基础设施相关的局限性和风险。当今运行中的传输系统是电力输送系统的骨干,它连接了所有网格资源,并充当电力从发电到需求的途径。高级传输技术,再加上先进的计算和高级动态情境意识,是一套工具,可以帮助解决传输挑战,提高电力传递的效率和有效性,并提高系统的可靠性和弹性。
§ ISO-NE 每两年制定一次区域系统计划 (RSP),区域系统规划流程确定了该地区的需求以及在 10 年时间范围内满足这些需求的计划。每个 RSP 都会通过讨论研究提案、工作范围、假设、初稿和最终研究结果以及其他材料来更新两年前的计划。§ 根据最新版本的 RSP,预计在规划期内,对大型额外可靠性输电项目的总体需求将下降。净峰值负荷的低增长意味着它不再是新可靠性输电项目需求的主要驱动因素,而在有利的系统位置开发远期容量市场 (FCM) 资源也推迟了对大型新项目的需求。§ 最新的 RSP 显示对某些输电系统升级的需求持续存在。根据 2019 年 RSP,从 2002 年到 2019 年 6 月,ISO-NE 输电系统投资了 109 亿美元,规划期内还计划再投资 19 亿美元,其中许多项目正在选址或建设中。展望未来,整合大规模可再生能源资源、解决负载的动态特性和分布式资源的扩展、升级和翻新老化的基础设施、增加与邻近系统的交换能力以及遵守新的 NERC 标准是输电的潜在驱动因素。根据 2019 年 RSP,“随着这些 [计划中的] 系统升级到位,再加上需求评估假设的变化,在规划期内,对额外可靠性输电升级的需求可能会下降,但是发电退役以及提高能源效率和光伏项目的影响可能会带来额外的需求。” § 通过东北 ISO/RTO 规划协议,ISO-NE 协调跨区域研究,包括互连队列研究,并满足第 1000 号命令下的跨区域规划要求。新英格兰、纽约 ISO (NYISO) 和 PJM 向跨区域规划利益相关者咨询委员会提出了系统需求,但 ISO/RTO 和利益相关者尚未确定与新英格兰建立新关系的必要性(截至 2019 年 6 月)。
目前,大多数输电系统都使用高安全系数来限制通过系统的电流,这些安全系数基于基础设施在季节性或整个运行寿命期间可能遇到的最极端天气条件。这可以避免在极端天气下系统过载过多电力,因为极端天气下过热可能会损坏基础设施或因过热下垂的线路而引发野火。虽然这些安全系数在极端条件下必不可少,但它们会大幅减少特定线路上传输的电力(即降低其容量)。但是,如果实时监控线路,则可以在大多数天气条件下实现更高的容量。诸如来自输电塔的 LiDAR 成像、线路传感器或来自附近气象站的数据等技术可以监控实时线路温度并预测未来温度,以便操作员可以最大限度地提高整个系统的电力流。