• 现有化石燃料能源需求(尤其是供热和交通)的电气化以及新行业电力需求的增长将增加年度和峰值电力需求。这将需要对发电和能源网络基础设施进行战略投资,以满足这一需求。 • 电力供应脱碳是通过电气化实现交通和供热等其他行业脱碳的先决条件。在所有净零情景中,燃气发电的负荷率都会大幅降低,而在“领跑者”情景中,2035 年后天然气产能将不减产。 • 2021 年,风能和太阳能占国内发电量的 43%,到 2030 年,它们将占据主导地位,即使在“短缺”情景中也将达到 66%。由于风能和太阳能的负荷率相对较低,这些可再生能源产出的水平要求相应的发电容量比以前大得多。 • 整合大量可再生能源,尤其是海上风电,需要战略性的整体系统规划和协调以及预期投资,以避免加剧现有的网络限制 • 在所有净零情景中,到 2030 年,海上风电将占电力供应能力的最大比例(至少占发电量的 50%),到 2050 年,风能、太阳能、核能和 BECCS 将在所有情景中提供超过 90% 的发电量。
3 FES 2021 - 关键见解 - 图SV.22:安装发电能力,存储和互连到2050 pg.112。4 FES 2021 - 我们现在在哪里?电力系统灵活性5 FES 2021 - 全能系统灵活性6 FES 2021 - 我们发现的。2050 pg的供求灵活性145图FL.3 7能量网络协会(2021) - 创新门户:CrowdFlex项目8车辆到X(V2X)技术允许电动汽车在其电池内将能量导出其他用途,例如,用于房屋或电网。这为能源系统提供了额外的灵活性,并为企业和消费者提供了潜在的收入来源。9 FES 2021 - 我们发现的内容:运输灵活性PG.148
作为一家清洁能源公司,我们致力于制定有意义的环境目标并实现这些目标。我们与科学碳目标倡议 (SBTi) 合作,这是一个非营利联盟,通过让公司设定排放目标来推动私营部门的气候行动。我们很自豪地说,我们是北美唯一一家通过外部 SBTi 验证直接和间接温室气体排放(范围 1、2 和 3)的投资者所有公用事业公司。作为向美国东北部 2000 万人口提供电力和热能的能源网络的所有者和运营商,国家电网的受监管企业 (NGUSA) 自豪地承担起其在提供我们今天所需的基础设施和建设我们为更清洁的能源未来所需的基础设施方面发挥的重要作用——未来将为我们的客户提供新的低碳产品和服务。
需求 ACS(平均寒潮)峰值需求,“包括 1.5GW 储备需求”(p4),为 59.5GW(p4)。该储备是“运行储备”。因此,实际 ACS 需求为 58GW。其他欧洲国家的供电裕度(以防供电或电网出现任何故障)为峰值需求的 10-15%。基于 58GW 峰值需求,这是 5.8-8.3GW 的储备——而国家电网仅计划 1.5GW,太低了。p12 分析侧重于“标准化峰值输电系统需求”,即 46.9GW,而这又取决于由于本地发电和存储而导致的需求大幅衰减;这进一步减少了“最大三元组避免”,即 1.2GW,从而产生 45.7GW 的净峰值需求。本地(“嵌入式”发电包括)6.5GW 风电(应用其 43.4% 的负荷率后为 2.8GW)和 13.1GW 太阳能(10.5% 负荷率下为 1.4GW)。这是自满的:在系统压力时期,所有分布式可再生能源发电都将可以忽略不计,本地存储将被耗尽。因此,需要将这 2.8GW 风电和 1.4GW 太阳能添加到 46.9GW 中,以产生 51.1GW 的峰值输电系统需求。这令人困惑:它怎么能与上面两段中的 58GW 峰值需求相协调呢?并且在计算利润时使用“输电系统需求”而不是总需求是不可信的 - 就像下面的存储一样:它从总需求中扣除降额的可再生能源发电和存储,然而一个无风的冬夜将没有可再生能源发电并且会耗尽大部分存储。
“我们非常高兴能与世界上最具创新性的系统运营商之一——国家电网 ESO 合作。我们计划将全球机器学习社区所做的出色工作应用于太阳能电力预测。我们所有的工作都将是开源的,因此其他人可以自由使用该技术,帮助尽快减少全球排放。”
1伊斯兰阿扎德大学菌属分支机构机械部,伊朗5651763764,伊朗2萨丹技术大学电气工程系(SAT),伊朗551351996,伊朗; f_zishan99@sut.ac.ir 3科学与高科技与环境科学研究所可再生能源和能源转化系,高级技术大学研究生校,克尔曼7631818356,伊朗; mahdimohkam.me@gmail.com 4计划,建筑技术系,罗马萨皮恩扎大学,通过弗拉米尼亚72,00196,意大利罗马; davide.astiasogarcia@uniroma1.it 5伦敦能源工程中心,电气和电子工程部,伦敦南岸大学,伦敦SE1 0AA,英国伦敦南岸大学 *通信:reza_alayi@iaugermi.ac.ac.ac.ir(R.A.); siamak.hosseinzadeh@uniroma1.it(S.H.); s.memon@lsbu.ac.uk(S.M.);电话。: +44-(0)-20-7815-7510(S.M.)
可交付成果 (SF6RE t 和 SF6 t ) 120 特殊条件 3.28 未使用 124 特殊条件 3.29 未使用 124 特殊条件 3.30 更宽工程量驱动因素 (WWV t ) 124 特殊条件 3.31 纤维包裹更换重启 (FWR t ) 129 特殊条件 3.32 土木相关工程重启 (CWR t ) 130 特殊条件 3.33 塔钢结构和基础重启 (TSF t ) 132 特殊条件 3.34 泰恩河十字路口项目重启 (TCR t ) 134 特殊条件 3.35 本格沃思路 GSP 项目重启 (BRG t ) 135 特殊条件 3.36 Opex 自动扶梯 (OE t ) 136 第 4 章:产出交付激励措施 138条件 4.1 总输出交付激励绩效 138 特殊条件 4.2 未供应能源输出交付激励 (ENSI t ) 138 特殊条件 4.3 绝缘和中断气体排放输出交付
自1981年以来,我们已经成功地将RNG注入了我们的天然气系统,我们认为现在是时候获得这种可再生资源来获得与可再生电力相同的政策支持和认可的时候了。此外,我们看到氢在未来几十年中起着重要作用。从可再生电力中生产氢是位于两个网络之间的Lynchpin,在接下来的几年中,我们将通过继续研究和飞行员为氢奠定基础,专注于生产和将其融合到我们现有的天然气网络中,并制定过渡计划,该计划将在现有的燃气基础架构中构成所需的变化。我们认为,氢可以改变能源行业,现在该开始基础工作以将氢整合到整个能源系统中 - 这就是为什么在纽约,我们很高兴能与Nyserda和Stony Brook Institute一起参加一项氢混合研究。该项目将探讨我们现有的气体基础设施的性能和使用,以将可再生氢集成并将其存储到我们的系统中。
为了实现政府设定的目标并实现可持续发展目标,孟加拉国需要安装大规模的基于RE的电网发电厂,以达到上述百分比,并与传统发电的发展保持同步。但是,可再生能源,尤其是间歇性质的能源,需要在网格整合中进行特殊考虑。RE中的明显局部增长可以引起低压分配系统中违反电压和反向电流等问题。各种研究表明,分布式重新生成也可能导致积极影响(例如,线路损失减少和避免发电成本)。更新互连标准,程序和分配计划方法,以更好地反映分布式RE的特征可以帮助实现这些好处,延迟甚至阻止网格增强的需求。