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符合条件的发电量必须是可变可再生能源 在本白皮书的范围内,净计费电价仅考虑可变可再生能源(风能、太阳能和径流式水力发电)。通过向工业和商业消费者保证其系统产生的所有电力都将被使用(自己使用或通过输出到电网),通过净计费制定适当的电价应为这些消费者提供确定性,即他们在发电设施上的投资将产生正回报。因为其他形式的发电可以在不使用时关闭,所以其他报酬模式可能更适合注入的剩余电力。因此,建议将净计费电价限制在可变可再生能源发电(风能、太阳能和径流式水力发电)上。
关于储能,虽然在安大略省的分布式储能部署方面没有可靠的统计数据,但我们可以确信,有数百台电池连接到幕后。This capacity would likely consist primarily of batteries at large-scale commercial and industrial sites enrolled in the Industrial Conservation Initiative (ICI) and to a much lesser extent demand response, but would also include batteries installed at non-ICI business premises for the provision of uninterruptible power supply (e.g.在高级制造厂),或仅用于家庭的备用功率。尽管数据不可用,但Canrea了解到,对于安装幕后太阳能PV的房主和企业来说,它也越来越普遍,也选择共同确定的电池存储。
AB 议会法案 ABC 人工蜂群 AC 交流电 ACS 交替凸搜索 ADMS 高级配电管理系统 ADN 主动配电网 AE 有源元件 AEIC 爱迪生照明公司协会 AHJ 管辖机构 AKA 也称为 AMS 资产管理系统 BTM 电表后 CSI 加州太阳能计划 CEC 加州能源委员会 CPUC 加州公用事业系统 CSIP 加州智能逆变器配置文件 CVR 节能降压 DC 直流电 DA 配电自动化 DER 分布式能源资源 DERMS 分布式能源资源管理系统 DG 分布式发电 DLSE 配电线性状态估计 DMS 配电管理系统 DNP 分布式网络协议 DOE 能源部 DPV 分布式光伏 DR 需求响应 DRP 配电资源规划 DSIP 分布式系统实施计划 DSO 配电系统运营商 DTT 直接传输行程 EDD 配电设计 EPIC 电力计划投资费用 EPRI 电力研究所 ESIF 能源系统集成设施
摘要 — 我们提出了一种新型振荡器,通过设计两个耦合周期波导的色散来呈现简并带边 (DBE)。DBE 是四阶特殊简并点 (EPD),即表示波导系统的四个本征模式无损耗和增益的融合。我们提出了一种分布式 DBE 振荡器,该振荡器在周期耦合传输线中实现,具有独特的模式选择方案,即使在负载变化的情况下也能实现稳定的单频振荡。由于与 EPD 概念相关的独特功能,DBE 振荡器有可能提高 RF 源的效率和性能。这类振荡器有望改进离散分布式相干源,并可扩展到辐射结构以实现新型有源集成天线阵列。
ESMAP 的“为 5 亿人服务的微电网:市场展望和决策者手册”(2019 年)也详细公布了基准成本,这表明 2020 年可以实现 0.41 美元/千瓦时的平准化电力成本。零部件成本下降可能会使总成本到 2030 年降至 0.20 美元/千瓦时,供电价格低于撒哈拉以南非洲目前大多数公用事业公司。微电网伙伴关系组织的“2020 年全球微电网市场状况报告”和非洲微电网开发商协会的“非洲微电网基准测试”(2020 年)报告中提供了更新的基准。随着行业规模的扩大,融资成本高度依赖于监管制度和所采用的补贴或优惠融资方式;联合国开发计划署的“降低可再生能源投资风险(DREI):离网电气化”(2018)研究了降低风险和融资成本的途径。
本文考虑了不同的市场环境,以参与到平衡服务市场的平衡服务市场,该市场在分配级别连接到网格的小型可再生能源。通过混合经济和技术方法,它可以在两个相反的环境下评估参与市场的效率:商业计划和技术。在前者中,小型变量分布式可再生能源的供应纯粹是商业基础;在后者中,DSO是由于分布网格中可能出现的失衡而导致的。通过考虑参考分布网络和设计方案,以确定有关权力文件供求的预测不确定性,可以评估不同市场框架的影响。都考虑了可变分布式能源资源和与高压网格连接的可控单元提供的向上和向下平衡服务。此外,对于每个特定的市场模型,解决了由于违反了分销网格的技术约束和可再生能源的能源供应的随机性质而产生的电力供应减少。表明,根据市场框架和特定情况,平衡能源提供的社会成本可以更高或更低,具体取决于分布式可再生能源的不同类型的相对份额以及用于平衡服务及其成本的保留能源的数量。
近年来,人们对以高效和经济的方式设计基于市场的能源交易机制产生了浓厚的兴趣。例如,Tushar 等人 [1] 研究了一种使用切蛋糕博弈的能源交易歧视性定价方案。在 [2] 中,作者建议使用分销商收集剩余能源,并根据历史贡献水平将其分配给消费者。[3] 提出了一种分布式能源交易机制,实现了交易参与者的比例分享。读者可以参考最近的一项调查 [4] 以全面了解能源交易。尽管如此,上述大多数方案都过于简化了模型,忽略了实际问题,例如输电损耗 [5] 和过网成本 [6]。这些实际因素如何影响供需双方的交易行为,尤其是输电损耗及其影响程度的影响,在很大程度上尚未得到探索。这一观察促使了当前的研究。
本手册旨在提供与 CPS 能源配电系统并行连接和操作分布式发电 (DG) 设施的指导。本手册定义了基本互连过程以及将客户自有发电设施安全互连到小于十 (10) MW 交流电的 CPS 能源配电系统的最低技术要求。本手册特别提到了基于逆变器的 DG(例如太阳能光伏和储能)和基于同步或感应发电机的 DG(例如风力发电、标准化石燃料电动发电机)。可能会在遇到其他类型的 DG 时进行审查。