将小型风力涡轮机(100 kW 或以下)连接到电力公用电网的过程称为互连。密苏里州法律“净计量和简易连接法案”(修订法规 386.890)规定了互连和为电网供应的超额发电提供信用的规则。您的合作社根据该法案制定了互连申请/净计量协议,该协议还涉及安全和电能质量问题以及保险建议。为了进行净计量,必须测量往返于成员之间的电流,因此可能需要安装特殊计量器。根据该法案,您的合作社将在每个计费周期内测量您的每月使用量与每月输送到电网的超额发电量之间的净值。如果您的每月使用量大于每月超额发电量,您将根据合作社的零售价支付差额。如果输送到电网的超额发电量大于您的使用量,您将在下一个计费周期获得信用(等于每月超额发电量乘以合作社避免的成本)。对于密苏里州电力合作社,抵免额基于联合电力合作社(AECI)每月平均避免的成本,您的
第 6.10.3(b)(iii) 段要求企业在“销售后的合理时间内”购买至少等量的电力。我们遇到过关于为此目的的合理时间段是什么的问题。我们认为 BC20(c) 段中的陈述“合理时间可能取决于企业的运营”很有帮助,并建议将此陈述纳入准则主体。此外,我们建议 IASB 就确定“销售后的合理时间”时应考虑哪些其他因素提供指导。例如,季节性可能影响发电量和购买者的需求。人们通常预计发电量会受季节性影响——例如,太阳能发电量在夏季可能更高。同样,购买者的需求也可能受季节性影响,例如,购买者在冬季使用更多电力来运行加热器。另一个
在为期三天的活动中,展示了支持土耳其到 2035 年实现 90,000 兆瓦太阳能发电量目标的创新技术和储能解决方案。除了加速大型太阳能项目建设外,还讨论了储能技术进步的必要性以及该领域的战略重点。行业代表强调了监管改革和简化大型项目许可流程的重要性,以确保能源安全并扩大清洁能源发电量。
由于风电场发电具有间歇性,发电量经常超过或未达到场地的出口限额。超过出口限额的多余发电量将被视为违规,并可能导致当地电网运营商罚款。超过出口限额的多余能源可用于补充发电量较低的时期,从而平滑风电场的产出,并提高场地的总产出。飞轮能够承受高循环率,因此非常适合在此情况下充当能量储存器。本文利用真实数据模拟与飞轮储能系统 (FESS) 协同运行的风电场,并评估不同储能容量的有效性。c ⃝ 2020 由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ )。
图 1 演示了这些概念,该图显示了纽约使用大量可再生资源的电力系统的模拟运行。这种数字可能包含在综合资源计划中,以说明拟议的发电机组的预期运行方式。在此示例中,峰值需求(或最大负载)约为 35 GW,发生在 7 月 6 日,因此需要超过 35 GW 的容量才能可靠地满足需求。存储充电,即将电力转移到电池等存储设备而不是最终用户,可以增加需求,但在可变资源不生产的其他时段提供电力。例如,太阳能光伏 (PV) 仅在白天发电,总发电量根据太阳能资源波动。夜间减少的发电量通过存储和天然气发电机的电力来平衡。相反,核能发电量在整个一周期间保持稳定水平。
并非所有这些能源都具有经济效益。国际能源署发现,到 2050 年,具有成本效益的下一代地热发电量可能达到 800 千兆瓦 (GW)。虽然这只是总潜力的一小部分,但到 2050 年,这仍将提供全球 8% 的电力供应。如果这一部署得以实现,从现在到 2050 年,下一代地热发电将满足 15% 的发电量增长,成为第三大增长来源(仅次于风能和太阳能)。
随着风力发电在电力系统中的比例迅速增加,极端风力发电事件(例如长时间的低(或高)发电量和发电量陡增)越来越成为国家电力系统高效安全运行的关注点。由于极端事件很少发生,需要长期可靠的气象记录来准确估计其特征。最近的出版物已开始研究全球气象“再分析”数据集在电力系统应用中的使用,其中许多出版物侧重于长期平均统计数据,例如月平均发电量。我们在这里证明,再分析数据也可用于估计相对短暂的极端事件(包括亚日时间尺度上的陡增)的频率。对英国 328 个地面观测站的验证表明,使用再分析可以忠实地再现超过约 300 公里和 6 小时的时空尺度上的近地面风变化,而无需昂贵的动力降尺度。本文介绍了一个案例研究,其中使用最先进的 33 年再分析数据集(来自 NASA-GMAO 的 MERRA)构建英国 (GB) 全国风力发电的每小时时间序列,假设风力发电场的分布是固定的、现代化的。由此得出的发电量估计值与国家电网最近一段时间的记录数据高度相关,bo
• 清洁能源部署取得重大进展。“从 2019 年到 2023 年,清洁能源的增长速度是化石燃料的增长速度的两倍……如果没有部署太阳能光伏、风能、核能、电动汽车和热泵,同期全球二氧化碳排放量的增幅将是原来的三倍以上。”——国际能源署 • 需要取得更多进展来实现全球能源系统的脱碳。“2023 年,全球能源相关的二氧化碳排放量增长了 1.1%……达到 374 亿吨(Gt)的新高……干旱导致全球水力发电短缺,导致排放量增加了约 1.7 亿吨。”——国际能源署 • 技术进步和规模经济导致可再生能源技术成本大幅降低。自 2010 年以来,太阳能光伏 (PV) 和陆上风电的成本分别下降了约 85% 和 55%。海上风电也出现了大幅削减,同期成本下降了近 60%。”- IRENA • 电力系统在保持可靠且具有成本效益的运营的同时,实现了前所未有的清洁能源水平。“预计到 2024 年,风能和太阳能光伏发电量将超过水力发电量,到 2025 年和 2026 年,风能和太阳能光伏发电量将分别超过核能发电量。”- IEA
