项目目标是提高阿萨姆邦电力传输网络的可靠性,能力和安全性。该项目旨在通过(a)与相关的基础设施构建10个传输变电站并铺设传输线来加强阿萨姆邦的电力传输系统; (b)将15个现有的变电站,传输线和现有接地线升级到光电接地线; (c)提供技术援助以支持项目实施。该项目有望通过减少负荷脱落,使许多家庭和企业能够改善其经济,商业,教育和娱乐机会,从而使约310万电力消费者受益。
尽管电价连续上调,孟加拉国电力发展委员会 (BPDB) 仍然依赖政府的巨额补贴支持,这凸显了电力行业改革的必要性。IEEFA 提出的改革路线图建议改进电力需求预测方法,将能源效率的作用考虑在内,以减少产能过剩。它建议限制对化石燃料发电的新投资,同时促进可再生能源的部署。此外,该路线图建议对孟加拉国的电网进行现代化改造,以鼓励工业逐步转向电网电力,而不是运营天然气自备电厂,并尽量减少负荷削减。我们发现,采取这种持续的措施有助于减轻该行业的补贴负担。此外,从天然气驱动系统过渡到电力系统将有助于增加电网电力的使用,并将政府的补贴负担降至几乎为零。
o NEM 已使 130 万客户能够安装约 10,000 兆瓦的客户现场可再生能源发电,其中几乎全部是屋顶太阳能。 o NEM 系统在阳光明媚的中午将电网需求减少多达 25%。 • NEM 帮助加州在实现其气候目标方面取得了重大进展,但现在加州电网中的太阳能发电量已接近 25 千兆瓦 (GW),需求已经发生了变化。现在必须解决傍晚“净峰值”2 小时期间电网可靠性不足的问题,此时太阳已经落山,我们依靠化石燃料来满足需求。 • 改造 NEM 将确保家庭太阳能+储能采用者成为实现加州紧急气候目标的解决方案的一部分,方法是减少负荷和/或在净峰值期间输出能源。 • 通过现代化 NEM,加州可以激励分布式储能并促进电气化,这将为电网提供更多价值,并帮助加州更快地实现其雄心勃勃的气候目标。
本研究旨在评估将太阳能光伏发电厂与电池储能系统 (BESS) 结合起来以减少负荷削减并在津巴布韦提供稳定可靠的基载发电的潜力。审查了地理调查数据、发电厂提案和相关来源的投资信息,并进行了相应应用。考虑到光伏发电厂的可行性、与输电线的距离、城镇或社区的规模以及 BESS 投资回报率 (ROI) 计算的能源需求等因素,确定了被认为具有良好使用 BESS 潜力的地区。先前的研究已经证明,10% 的适合光伏系统的土地即使在效率最低的情况下也能产生相当于国家当前电力需求 30 倍的电力。近年来,将可再生能源与合适的能源存储系统结合起来可以提高性能,为消费者提供可靠、稳定和可预测的电网。近年来,公用事业规模的 BESS 技术得到了改进,提供了更多选择,提高了安全性,并降低了购买成本。
由于建设输配电设施的成本高昂,在农村或偏远地区提供电力需要高昂的资本成本。由靠近负荷的分布式发电(包括可再生和不可再生能源)组成的独立微电网可能是一种有效的替代方案。然而,风能和太阳能等可再生能源的不可预测性给微电网的运行带来了问题,因为有时发电量可能不足以满足峰值需求。通常采用储能技术来解决这种不确定性。需求响应计划 (DRP) 是另一种技术,它通过降低峰值需求并将其切换到低负荷时段,使微电网运行可靠且安全。本文解决了独立微电网的短期机组组合经济调度 (UCED) 问题,以使用各种 DRP 降低总体运营成本。本文提出了一种新颖的 DRP 组合,以增强微电网的运行和财务效率并使其用户受益。DRP 建模是基于价格弹性和消费者利益模型完成的。混合整数非线性规划 (MINLP) 用于在 GAMS 软件中制定和解决 UCED 问题。考虑使用 11 母线微电网进行演示。根据优化结果,实施 TOU-RTP-CPP-DLC DRP 分别可降低 13.68%、13.31%、17.16% 和 8.41% 的运营成本,同时减少负荷削减。消费者仅在 DLC-DRP 中受益。与单独的 DLC-DRP 相比,建议的 TOU+DLC-DRP 组合可将运营成本降低 13.48%,同时增加消费者收益。因此,所提出的方法对微电网运营商及其用户都是有利可图的。