剩余互连和发电机更换互连流程为当前阻碍新发电厂部署的互连瓶颈提供了快速、低成本的解决方案。尽管美国各地的监管机构和政策制定者都努力以可靠且经济高效的方式为客户提供服务,并为预期的电力需求增长做好准备,但新发电机却在互连队列中积压多年。此外,这些发电机面临着越来越昂贵的互连成本,这往往导致它们完全退出队列。使用标准互连队列流程的资源无法快速上线,无法满足电网及其客户的可靠性需求。全国各地的电网运营商都有可能通过剩余互连和发电机更换互连利用更快、更快捷、更低成本的互连途径来应对这些挑战。虽然本报告重点关注由两家区域输电运营商 (RTO) 运营的电网区域,这两个区域输电运营商共覆盖美国中部大部分地区,即中部大陆系统运营商 (MISO) 和西南电力联盟 (SPP),但这些机会和结论在很大程度上适用于其他美国电力市场。
由于其分散的计算能力,该多合一解决方案通过将其组件虚拟化到Edge应用程序中执行所有主要功能。QED解决了网格的主要挑战,例如自动化和DER集成,预防和减少,IoT传感器集成,计量,远程监视和控制。
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• BESS 使用隔离拓扑(例如双有源桥 (DAB) 后接有源前端转换器 (AFEC))集成到 MV 电网(2.3 kV、4.16 kV 或 13.8 kV) • 与两级拓扑相比,3 级中性点钳位拓扑既降低了滤波器要求,又降低了 SiC MOSFET 两端的电压应力 • 根据电网电压,可以串联 SiC 3.3 kV MOSFET 二极管器件
➢ 确保高效调度:短期批发市场需要发展,但它们仍应是确保发电厂高效调度和电力市场合同结算的主要机制; ➢ 释放新产能投资:长期合同(双边差价合约、电力购买协议、在证券交易所交易的“10 年以上”期货等)将有助于释放加速可再生能源部署所需的投资。长期合同为能源消费者、资产开发商和投资者提供了确定性,并减少了短期价格波动的影响。除了拍卖,政府还应支持市场驱动的项目。 ➢ 加速电网建设:系统运营商、可再生资产开发商、技术供应商和最终用户需要从早期设计阶段开始进行更深入的合作,以加速电网发展和优化并创造位置投资信号。 ➢ 充分利用电网:为缓解电网短缺和结构性拥堵,创造灵活的容量,我们需要对可再生能源进行有限的集中式或区域性拍卖,并与储存设施(短期和长期)共置,同时加速电网建设和优化。 ➢ 确保能源安全:长期充足机制(容量补偿机制)应与实现气候中和完全一致。它们只应部署在暂时需要它们来确保供应安全的国家。它们应满足从欧洲投资银行(EIB)贷款政策标准开始并随着时间的推移而降低的排放性能标准。它们应限于提供所需的充足性,并旨在最大限度地减少对能源市场的扭曲影响; ➢ 推动能源系统整合:必须改进平衡市场(包括跨境交易)以及双边差价合约的设计和实施,以激励风电场更响应市场和系统的运营; ➢ 奖励灵活性:辅助服务必须设计为提供长期的可见性和协调性,以推动对新的灵活资源的投资。
• 2022 财年,ESnet-OSCARS 首次用于跨地域(PNNL 和 NREL)整合能源系统。 • INL/NREL 1 月 31 日演示将 INL 的核资产和 NREL 的可再生资产整合到一个实验中。将探索储能、核能和各种可再生能源技术之间的互补相互作用。 • 低延迟数据交换通过允许地理上分散的资产和科学家并肩工作来加速电网研究。 • 目标是“超级实验室 2.0”,拥有 7 个相连的国家实验室。
长期储能 Earthshot 计划设定了一个目标,即在十年内将提供 10 小时以上供电时间的系统的电网级储能成本降低 90%。储能有潜力加速电网的全面脱碳。虽然目前正在安装较短时储能以支持当今的可再生能源发电水平,但随着电网中部署更多的可再生能源,需要更长时储能技术。更便宜、更高效的储能将使捕获和储存可再生清洁能源变得更加容易,以便在发电不可用或发电量低于需求时使用 - 例如,白天产生的可再生能源(如太阳能发电)可以在夜间使用,或者在需求低时产生的核能可以在需求增加时使用。长期储能计划将考虑所有类型的技术 - 无论是电化学、机械、热、化学载体,还是任何有可能满足电网灵活性所需持续时间和成本目标的组合。
摘要:由于可再生能源发电广泛分布且受天气影响,可再生能源份额不断增长,使得电力系统模型中的功率流优化在计算上更加复杂。本文评估了两种降低具有存储扩展规划的输电网模型时间复杂性的方法。减少技术的目标是加速电网模型的线性最优功率流计算。这是通过选择少量代表性时间段来代表一整年来实现的。为了选择代表性时间段,使用层次聚类将按时间顺序相邻的小时或独立分布的耦合天聚合成时间序列聚类。通过目标值的误差和计算时间减少来评估聚合效率。此外,还分析了网络规模和并行计算效率对优化过程的影响。作为一个测试案例,考虑了德国最北部的石勒苏益格-荷尔斯泰因州的输电网,其情景对应于 2035 年。所考虑的情景的特点是安装的可再生能源份额很高。
长期储能 Earthshot TM 设定了一个目标,即在未来十年内将提供 10 小时以上供电时间的系统的电网级储能成本降低 90%。储能有潜力加速电网的全面脱碳。虽然目前正在安装较短时储能以支持当今的可再生能源发电水平,但随着电网中部署更多的可再生能源,需要更长时储能技术。更便宜、更高效的储能将使捕获和储存可再生清洁能源变得更加容易,以便在发电不可用或发电量低于需求时使用 - 例如,白天产生的可再生能源(如太阳能发电)可以在晚上使用,或者在需求低的时候产生的核能可以在需求增加时使用。长期储能 Shot 考虑了所有类型的技术 - 无论是电化学、机械、热、化学载体还是任何组合 - 这些技术都有可能满足电网灵活性所需的持续时间和成本目标,并将为整个建筑物、社区或地区提供类似的显著效益。
马萨诸塞州伯灵顿和魁北克省蒙特利尔 – 2023 年 9 月 13 日 – 领先的清洁能源生产商、开发商和能源存储公司 FirstLight Power(FirstLight)今天宣布,已完成收购 Hydromega Services Inc.(Hydroméga)的协议,包括魁北克五个水力发电站和安大略省东北部另外五个水力发电站的所有权。此外,FirstLight 将增加 Hydroméga 的清洁能源开发渠道,其中包括超过 2 吉瓦 (GW) 的风能、太阳能、存储和水力发电项目,使 FirstLight 在美国和加拿大的开发渠道翻一番,达到约 4 GW。该交易预计将于 2023 年第四季度完成,并需满足惯例成交条件。继最近整合 H2O Power 之后,Hydroméga 的运营资产的加入将使 FirstLight 在魁北克和安大略省的总运营能力超过 200 MW。 Hydroméga 的运营资产为这些省份提供清洁、可靠的电力,这些项目包括四个原住民的所有权参与,为这些土著社区带来长期利益。通过扩大其在加拿大市场的影响力,FirstLight 可以推进 Hydroméga 多元化的可再生能源开发渠道,包括魁北克超过 1,000 兆瓦的风电开发项目和安大略省超过 1,000 兆瓦的电池存储开发项目,从而进一步加速公司在北美的增长。FirstLight 还将欢迎 Hydroméga 的员工加入其不断壮大的团队。FirstLight 总裁兼首席执行官 Alicia Barton 表示:“对 Hydroméga 平台的战略性收购将延续 FirstLight 令人振奋的转型时期。” “通过将 Hydroméga 的开发能力和运营资产添加到 FirstLight 现有的多元化可再生能源和能源存储组合中,我们将在未来几年实现更大的增长,因为我们追求我们的使命,即通过建设、运营和整合可再生能源和存储来加速电网脱碳,以满足世界日益增长的清洁能源需求。我们期待与 Hydroméga 的优秀团队及其原住民和当地政府合作伙伴合作,为魁北克、安大略省及其他地区的社区提供清洁、可靠的电力。” Hydroméga 是加拿大可再生能源生产和开发的先驱,在魁北克省发起、开发、实施和运营清洁电力生产设施已有 36 年多,在安大略省也有 20 年。1987 年,该公司成为第一家在魁北克运营水力发电设施的独立电力生产商,也是该省首批风电开发商之一,成功发起了 1,000 多兆瓦的风电项目,占魁北克省风力发电装机容量的25%以上。