资源充足性通常被定义为一种机制,用于确保有足够的发电资源供应,以最低成本可靠地满足预期需求。资源充足性规划的一个关键方面是确保全天候有足够的发电能力,以在各种情况下可靠地满足需求。这自然意味着需要确保有足够的备用裕度,以满足电网中不同程度的需求和供应条件。在可再生能源发电量增加之后,由于可再生能源发电的季节性和间歇性很强,准确了解电网的供需情况非常重要。资源充足性练习还可以帮助评估长期、中期和短期内需要锁定或签约的容量需求。
热能 88,519 73,985 天然气 68,538 55,274 联合循环 46,492 35,633 燃气轮机 10,202 8,225 内燃机 900 900 蒸汽轮机 10,944 10,517 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,637 核能 5,268 5,074 间歇性可再生能源 [6] 68,272 18,794 太阳能 28,726 888 风能 39,546 17,906 沿海地区 5,436 2,468 狭长地带 4,669 2,121 其他 29,442 13,317 其他可再生能源 749 583生物质 174 163 水力发电 [4] 575 421 能源存储,可用 充电状态 9,889 2,769 电池 9,889 2,769 其他 - - 直流连接 净进口 1,220 220 计划资源 [5] 热能 30 30 天然气 - - 联合循环 - - 燃气轮机 - - 内燃机 - - 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源存储 - - 柴油 30 30 可再生,间歇性 [6] 760 126 太阳能 519 16 风能 241 110 沿海地区 241 110 狭长地带 - - 其他 - - 能源存储,可用 充电状态 430 120 电池 430 120 其他 - -
列出我们所了解的有关萨里郡受照顾儿童和离校儿童的一些关键事项,包括他们的数量、随着时间的推移情况如何变化以及他们的特殊需求是什么; 探索我们在萨里郡和其他地方可以提供哪些服务来满足这些需求,这些服务的质量以及费用是多少; 了解我们的社会护理实践与系统内需求之间的联系;以及 确定我们进一步提供服务的关键问题、优先事项和意图以及支撑这一点的实践。
热能 88,405 76,826 天然气 68,424 58,043 联合循环 46,378 37,634 燃气轮机 10,202 8,957 内燃机 900 900 蒸汽轮机 10,944 10,553 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,630 核能 5,268 5,153 间歇性可再生能源 [6] 67,201 15,616 太阳能 27,655 110 风能 39,546 15,506 沿海地区 5,436 2,136 狭长地带 4,669 1,835 其他 29,442 11,535 其他可再生能源 749 589生物质 174 163 水力发电 [4] 575 426 能源存储,可用 充电状态 9,291 5,296 电池 9,291 5,296 其他 - - 直流连接 净进口 620 366 计划资源 [5] 热能 30 30 天然气 - - 联合循环 - - 燃气轮机 - - 内燃机 - - 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源存储 - - 柴油 30 30 可再生,间歇性 [6] 1,162 5 太阳能 1,162 5 风能 - - 沿海 - - 狭长地带 - - 其他 - - 能源存储,可用 充电状态 703 401 电池 703 401 其他 - -
泰国国际合作署 (TICA) TICA 是泰国国际发展合作的国家联络点。它成立于 2004 年,旨在实现泰国成为国际发展合作贡献者的愿望。TICA 相信,通过国际合作和全球伙伴关系可以最好地应对全球挑战,因此,TICA 继续与其发展伙伴密切合作,通过各种能力建设和人力资源开发计划实现全球发展议程。为了应对全球发展合作格局的最新变化,TICA 加强了伙伴关系,利用南南合作和三边合作的协同作用来应对全球发展挑战,包括加快实施可持续发展目标 (SDG)。它还继续调整我们的重点,以履行泰国作为全球可靠合作伙伴的承诺。自 1991 年以来,TICA 与泰国的教育机构合作,在其年度国际培训课程 (AITC) 计划下提供短期培训课程。每年提供的课程数量在 25 到 35 门之间,每门课程有 20-35 名学员。 AITC 不仅促进了泰国与各地区受援国之间已经建立的良好友好关系,而且还帮助泰国与我们希望更密切合作的国家建立联系。TICA 在 2023-2025 年提供的课程分为 5 个主题:自给自足经济哲学 (SEP)、粮食安全、气候变化和环境问题、公共卫生、BCG 模型相关。
热能 88,308 76,913 天然气 68,327 58,130 联合循环 46,404 37,836 燃气轮机 10,079 8,842 内燃机 900 900 蒸汽轮机 10,944 10,553 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,630 核能 5,268 5,153 间歇性可再生能源 [6] 65,980 15,580 太阳能 26,447 - 风能 39,533 15,580 沿海地区 5,436 2,147 狭长地带 4,669 1,844 其他 29,428 11,589 其他可再生能源 749 579 生物质能174 163 水力发电 [4] 575 416 能源储存,可用 充电状态 8,868 4,583 电池 8,868 4,583 其他 - - 直流连接 净进口 1,220 720 计划资源 [5] 热能 151 130 天然气 151 130 联合循环 - - 燃气轮机 121 100 内燃机 30 30 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源储存 - - 柴油 - - 可再生,间歇性 [6] 1,431 - 太阳能 1,431 - 风能 - - 沿海 - - 狭长地带 - - 其他 - - 能源储存,可用 充电状态 248 131 电池 248 131 其他 - -
资源充足性通常被定义为一种机制,用于确保有足够的发电资源供应,以最低成本可靠地满足预期需求。资源充足性规划的一个关键方面是确保全天候有足够的发电能力,以在各种情况下可靠地满足需求。这自然意味着需要确保有足够的备用裕度,以满足电网中不同程度的需求和供应条件。在可再生能源发电量增加之后,由于可再生能源发电的季节性和间歇性很强,准确了解电网的供需情况非常重要。资源充足性练习还有助于评估长期、中期和短期内需要锁定或签约的容量需求。
本技术支持文件 (TSD) 描述了 EPA 对最终规则对美国电网资源充足性的潜在影响的分析。它是在与能源部 (DOE) 协商后制定的,借鉴了 EPA 署长和能源部长于 2023 年 3 月 9 日签署的《关于电力可靠性机构间沟通和协商的联合谅解备忘录》中所述的各机构的特定专业知识和职责。1 本分析的目的是深入了解该规则对资源充足性的影响。EPA 在监管发电机组排放方面的作用不包括指定发电资源组合或电网运营和规划实践。因此,EPA 不进行运行可靠性研究。相反,在本文件中,EPA 描述了其对最终规则预计影响的建模。该分析包括北美电力可靠性公司 (NERC) 使用的可靠性保护约束下的电力部门建模以及与资源充足性相关的其他非建模考虑因素。 EPA 发现,预计对资源组合的影响相对较小,并且存在强有力的体制机制来保持资源充足性。
热能 88,488 76,734 天然气 68,506 57,951 联合循环 46,583 37,657 燃气轮机 10,079 8,842 内燃机 901 900 蒸汽轮机 10,944 10,553 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,630 核能 5,268 5,153 间歇性可再生能源 [6] 66,253 15,711 太阳能 26,719 14 风能 39,533 15,697 沿海地区 5,436 2,163 狭长地带 4,669 1,858 其他 29,428 11,676 其他可再生能源 749 567 生物质能174 163 水力发电 [4] 575 404 能源储存,可用 充电状态 9,141 5,083 电池 9,141 5,083 其他 - - 直流连接 净进口 1,220 720 计划资源 [5] 热能 151 130 天然气 151 130 联合循环 - - 燃气轮机 121 100 内燃机 30 30 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源储存 - - 柴油 - - 可再生,间歇性 [6] 2,461 1 太阳能 2,461 1 风能 - - 沿海 - - 狭长地带 - - 其他 - - 能源储存,可用 充电状态 1,266 722 电池 1,266 722 其他 - -
1.“之前”是基于工厂可用性历史数据的等效强制停机率。2. 2026/27 BRA ELCC 等级评级来自:https://www.pjm.com/-/media/planning/res-adeq/elcc/2026-27-bra-elcc-class-ratings.ashx。