本报告通过深入的案例研究得出结论,几乎在地球上的任何地方,几乎 100% 的 VRE 电网稳定地供应清洁能源并满足 24/365 的需求不仅是可能的,而且在经济上也是可行的,前提是 VRE 资源能够从不受约束的随天气变化的发电方式最佳地转变为稳定发电方式。然后,VRE 能够在经济上完全取代所有传统能源(前提是现在新兴的电网形成逆变器技术能够解决由传统旋转发电方式取代而导致的任何电网频率和稳定性问题)。从可变到稳定的转变推动因素包括能源存储、VRE 与其他可再生资源的最佳混合、地理分布和供需灵活性。最重要的是,这种转变需要过度建设(见下文)和在运营上削减 VRE —— 我们称之为应用隐式存储的策略。该策略可确保可接受的总 VRE 生产成本,其中包括发电成本和电网整合成本。
摘要我们使用 36 年(1980-2015 年)美国本土(CONUS)的每小时天气数据来评估低成本能源存储对仅使用可变可再生能源(VRE;风能和太阳能光伏)的高可靠性电力系统的影响。即使假设 CONUS 上聚集的风能和太阳能发电完美传输,能源存储成本也需要从完全 VRE 电力系统中的当前成本(至 1 美元/千瓦时)降低数百倍,才能在不大量削减 VRE 发电的情况下产生高度可靠的电力。能源存储的作用从高成本存储与削减竞争以填补 VRE 发电和每小时需求之间的短期差距转变为几乎免费的存储,作为 VRE 资源的季节性存储。能源存储在 VRE/存储系统中面临“双重惩罚”:随着容量的增加,(1)额外存储的使用频率降低,(2)每小时电力成本的波动性会降低,从而减少额外存储的价格套利机会。
细菌•鲍曼杆菌•百日咳•大肠杆菌•大肠杆菌(耐碳酸碳苯甲酸; cre)•faecoccus faecium(肠球菌肠球菌(vancomycin-耐药)•耐药; vre; vre; vre;牛分枝杆菌(TB替代物)•铜绿假单胞菌•肠沙门氏菌•金黄色葡萄球菌•表皮葡萄球菌(凝结酶 - 阴性; cons; cons)
摘要:大韩民国具有与岛屿相似的独特地理特征,从而产生了孤立的电力系统。出于这个原因,面对增加可变可再生能源(VRE)的间歇性,确保系统的稳定性和可靠性是至关重要的,这将为实现国家的脱碳目标和碳中立量铺平道路。但是,韩国共和国当前的储备运作方法没有考虑到能源系统的条件,例如VRE的间歇性。因此,本文介绍了对储量运营方法变化对未来韩国电力系统电力市场的影响的影响,目前已经设想了VRE水平的增加。特别是将三种储备运作方法(包括韩国当前的储备 - 电源标准)应用于韩国政府宣布的两个电力系统计划,以分析年度发电机的运营和成本。分析结果表明,确保与VRE成比例的储备会产生负面影响,例如增加的发电成本以及核和VRE产生的减少。这些结果可能有助于估算高水平的VRE所需的运营储量以及将于2025年推出的新韩国储备市场的设计。
抽象测试焦虑是一种情绪状态,其特征是主观的不适感,恐惧和忧虑,可能会严重影响学生的学习成绩。虚拟现实暴露(VRE)是解决测试焦虑的一种有前途的方法,但是文献中仅涉及书面考试的少数VRE系统。由于口试比书面考试更具焦虑,因此,VRE系统的口腔考试可用性对全球大量学生来说是宝贵的。现有VRE系统的另一个限制是测试焦虑症,它们需要具有头部安装的显示屏,并具有广泛使用的障碍。本文旨在解决这两个问题,提出了一个处理口头考试的VRE系统,可以与常见的PC显示器一起使用。在三种口腔测试场景中组织了拟议系统的设计,其中虚拟代理充当学生的检查员。虚拟审查员在第一种情况下的行为友好,并在随后的两个情况下越来越降低其友好性。本文使用两种互补方法评估了所提出系统的VRE的可行性。首先,我们描述了三种系统场景的定量用户研究,表明它们会引起焦虑水平的增加。第二,我们对参与后的暴露后访谈进行了定性主题分析,该分析进一步阐明了虚拟体验的各个方面,这有助于引起参与者的负面影响或积极影响,并为改善VRE系统的测试焦虑提供了见解。
风能和太阳能光伏 (PV) 等可变可再生能源 (VRE) 技术在技术改进、成本降低和政策支持的帮助下在美国蓬勃发展。2018 年,全国范围内 VRE 的年均普及率达到约 9%,在某些地区甚至高达两倍(Bolinger 等人,2019 年;EIA,2019 年;Wiser 等人,2018 年)。具有竞争力的 VRE 成本和持续的政策支持表明,美国 VRE 的普及率将继续上升(Barbose,2019 年;Lazard,2018 年)。由于 VRE 发电的多变性和不确定性( Brouwer 等人,2014 年;Engeland 等人,2017 年),将高水平的 VRE 可靠且经济高效地整合到电网中可能需要提高电网灵活性的策略(Denholm 和 Hand,2011 年;Elliston 等人,2012 年;Mai 等人,2014 年;Shaner 等人,2018 年)。储能是提高电网灵活性和促进大规模 VRE 渗透的一种策略(Braff 等人,2016 年;Paul L Denholm 等人,2019a 年;Shaner 等人,2018 年;Ziegler 等人,2019 年)。尽管存在多种存储技术(Akinyele 和 Rayudu,2014 年),但电池成本的下降有助于激发人们对以前所未有的规模将电池整合到美国电网的兴趣(Cole 和 Frazier,2019 年;Kittner
风能和太阳能光伏 (PV) 等可变可再生能源 (VRE) 技术在技术改进、成本降低和政策支持的帮助下在美国蓬勃发展。2018 年,全国范围内 VRE 的年均普及率达到约 9%,在某些地区甚至高达两倍(Bolinger 等人,2019 年;EIA,2019 年;Wiser 等人,2018 年)。具有竞争力的 VRE 成本和持续的政策支持表明,美国 VRE 的普及率将继续上升(Barbose,2019 年;Lazard,2018 年)。由于 VRE 发电的多变性和不确定性( Brouwer 等人,2014 年;Engeland 等人,2017 年),将高水平的 VRE 可靠且经济高效地整合到电网中可能需要提高电网灵活性的策略(Denholm 和 Hand,2011 年;Elliston 等人,2012 年;Mai 等人,2014 年;Shaner 等人,2018 年)。储能是提高电网灵活性和促进大规模 VRE 渗透的一种策略(Braff 等人,2016 年;Paul L Denholm 等人,2019a 年;Shaner 等人,2018 年;Ziegler 等人,2019 年)。尽管存在多种存储技术(Akinyele 和 Rayudu,2014 年),但电池成本的下降有助于激发人们对以前所未有的规模将电池整合到美国电网的兴趣(Cole 和 Frazier,2019 年;Kittner
预计未来几十年,澳大利亚国家电力市场 (NEM) 将几乎完全依赖可变可再生能源 (VRE) 生产。澳大利亚能源市场运营商 (AEMO) 和其他研究人员提供了详细的预测,以确保由 VRE 独家供应的安全电力系统所需的存储和稳固性。然而,这些预测利用了现有的 VRE 数据集,由于可再生能源在澳大利亚电力系统中的部署相对较新,这些数据集通常受到历史观察的限制。本文旨在通过构建一个利用 42 年真实天气数据的 VRE 输出预测模型来显著扩展这一分析。这种“回溯”方法使我们能够更准确地确定稳固和存储要求,以克服完全由 VRE 资源供应的系统中真实世界的瞬时和中期生产风险。我们的结果可供政策制定者使用,以更好地规划向可再生能源电力系统的公平过渡。
最新的 IGCEP 将成本效益高的可变可再生能源 (VRE) 排除在外,这违背了 IGCEP 模型的最低成本原则。VRE 份额已从之前预测的 2022-31 年 IGCEP 的 29.6% 降至 13.3%。这一减少意味着风能、太阳能和其他 VRE 来源的计划贡献大幅减少。值得注意的是,包括净计量在内的太阳能份额预计到 2034 年将下降到 10%。这种情况与政府 2019 年替代和可再生能源 (ARE) 政策的目标形成鲜明对比,该政策的目标是到 2030 年 VRE 份额至少达到 30%。可再生能源目标的降低直接影响了信德省和俾路支省,这两个省拥有巨大的太阳能和风能潜力。
当风能和太阳能光伏发电的供应超过电力需求时,考虑到剩余发电机的运营限制,运营商无法进一步整合可用的风能和太阳能,而是会削减(在没有需求方参与、扩大网络、存储技术或向邻近系统出口的情况下)。虽然在安装 VRE 时,削减可能是网络扩展的一种经济有效的替代方案,但考虑到边际成本较低,过多的削减会降低潜在新风能和太阳能的经济效益。削减还通过限制 VRE 容量的贡献,限制了电网仅使用 VRE 脱碳的程度。建设存储、实施需求方管理和/或扩展网络可以帮助减少削减并增加 VRE 发电机可用能源的利用。