FERC 提议批准标准以保护电网以实现清洁能源转型 在 12 月 19 日的公开会议上,FERC 提议批准一套预期的新可靠性标准中的第一个标准以保护电网(新闻稿/档案 RM25-3-000/,因为国家正在向扩大使用清洁能源技术过渡。拟议规则制定通知 (NOPR) 是委员会在过去两年中发布的一系列与基于逆变器的资源 (IBR) 有关的电网可靠性命令中的最新一项。NOPR 旨在通过适应新发电技术(称为 IBR)的快速整合来确保电网的可靠性,这些技术包括太阳能光伏、风能、燃料电池和电池存储资源,并且占预计未来十年上线的新发电容量的很大一部分。
未来对可再生能源的依赖更加依赖,这意味着为了保持电力系统的平衡,可能需要更大的存储需求,请参见[16,12]。可以从提供商的角度考虑使用这种平衡的能源存储(请参阅[14、1、3、8、13、17]和其中的参考文献),或者是从系统操作员的参考文献中,他们寻求安排给定存储资源的储存资源,以便尽可能平衡系统。后一个问题仅相对较新,主要是针对最初的全部商店的问题,以涵盖连续的能量短缺的时期,例如,在GB能量系统中,在[9,15,19]中,在[9,15,19]中进行实际应用,以获取动态编程和模拟的方法,以获取动态编程和模拟的方法[5,[5],[5],[5],以获取[5,6,2]的方法。基于机器学习的分析放电政策和充电政策。
作为修改后的行动计划的一部分,能源局命令PrepA开发竞争性招标过程,以采购新的可再生资源和电池存储资源,以支持1720192 ACT ACT ACT目标,以实现可再生能源储备安装的目标。3能源局为可再生资源的最小量化提供了计划(通过请求的量规定)(通过要求的最低量)(通过要求的量规定)(通过要求''索取''(通过均可使用量的储存)。具体而言,能量局要求PrepA包括至少1,000兆瓦的太阳能PV(或能源等效的可再生资源)和至少500 MW(2,000 MWH或同等电池)电池1 RFP(“ Tranche 1”)的电池能量存储(“ Tranche 1”。至少250 MW(1,000 MWH或同等)电池能量存储(“ Tranche 2”)。
• CSR 注入限制 (CSR IL):这是 AC 互连点处共置存储资源的最大输出 • 单位:HSR 和 CSR 内的资源称为单位。每个单位应仅包含具有共同操作特性并使用共同燃料类型的资源。 • 单元注入限制 (Unit IL):这是单元可用的最大 AC 输出。每个单元的注册 UOL 应等于或小于其单独的注入限制。 • CSR 调度约束:这是确定 CSR 中不同单元的能量、运行储备和调节服务计划的软件约束。所有单元的能量、运行储备和调节服务计划的总和应小于或等于 CSR 注入限制。
数据库服务在exadata cloud@cultuers Infrastructure上运行的虚拟机(VM)群集中安全运行。可以提供多个VM簇,以通过更大的合并来增加价值。他们通过单独的访问规则和网络配置以及可自定义的计算,内存和存储资源为不同的数据库工作负载提供隔离的操作环境。每个VM群集都可以运行自主数据库或EXADATA数据库服务,该数据允许在同一基础架构上与Exadata数据库服务一起部署自主数据库,从而消除了为这些服务部署单独的系统的需求。vm群集可以跨越基础架构中的数据库服务器的一个子集,其中一个数据库服务器最小值,以更好地使资源与工作负载要求更好地对齐。VM簇通过云控制平面提供。
这是美国国家水电协会抽水蓄能发展委员会 (Council) 编写的第三份抽水蓄能报告。第一份报告编写于 2012 年,第二份报告编写于 2018 年。本报告重点关注能源市场、能源存储政策、发展机遇和挑战、技术进步以及委员会为充分释放这种长期可再生存储资源的价值而提出的建议。我们设计了 2021 年报告,以便根据不断发展的电网和不断变化的存储需求轻松更新。该报告可轻松参考,用于在联邦、州和地方各级进行宣传和教育,并最终成为新抽水蓄能开发的首选资源。本报告中新增了“常见问题解答”部分。
原则4:所有资产,包括水力,应公平认可其提供的资源充足价值。Hydro是具有高资源充足性值的可靠资源,因为水电可以在需要时可靠地生成,从而有效地支持系统满足其强制性可靠性要求的能力。系统操作员已经开发了一系列技术来量化水电的资源充足性值。更大的挑战是随着这些资源的市场份额的增加,对可再生和短期存储资源的准确认证。准确的认证对于可靠性和经济效率都是必不可少的。过度授权某些资源将倾向于降低可靠性,并在其他资源中人为地设定市场价格。不足的信用资源往往会给客户带来过多的过程和不当成本。相对于其他资源过度信用将导致资源效率低下和不公平的补偿。
摘要:本文比较了美国和欧洲电力市场的发展,并在过渡到低碳电力系统的背景下评估了其设计的适用性和未来挑战。分析的重点是招标格式(有组织的电力市场允许参与者表达其运营限制的方式)和定价方案(代理商如何从市场价格中恢复其短期成本)。在过去十年中,全球范围内已经体验到的动力混合物的根本演变以及即将到来的较大的能源,其可再生能源的份额更高,并且在存储资源方面的作用更加突出,从而揭示了当前市场设计中的限制。我们对大西洋两岸的最佳实践进行了深入而全面的审查,并从中学习,我们提出建议以发展这些市场设计元素。
摘要 — 随着可变可再生能源稳步融入欧洲电力系统,对容量扩展模型更高时间分辨率的需求也随之增加。当然,用于规划未来几十年电力系统的时间数据量与准确表示可再生能源变化所需的时间分辨率之间存在权衡。我们建议使用 Wasserstein 距离作为聚类差异的度量,用它来聚类需求、风能可用性和太阳能可用性数据。与欧几里得距离和最大距离相比,使用 Wasserstein 距离执行的层次聚类可使容量扩展规划 1) 更准确地估计系统成本和 2) 更有效地采用存储资源。数值结果表明,与欧几里得距离相比,成本估算提高了 5%,存储投资减少了相当于基准全时分辨率下安装容量的近 100%。
电网规模的存储资源正在迅速部署到加州 ISO 电网,以提供退役资源的替代容量,并实现更多可再生资源的整合,符合全州清洁能源和气候目标。储能通过吸收过剩的清洁可再生能源并在需要时释放储存的能量来支持和维持电网可靠性,从而补充间歇性可变能源资源。在某些情况下,储能还有助于满足本地容量资源需求,预计未来还会有更多机会。鉴于储能资源与传统能源发电或负荷资源相比具有独特的特性,可能需要制定新的市场规则并改变 ISO 现有的储能优化模型,以便将这些资源完全整合到市场中,利用这些资源的灵活性来维持电网可靠性,并最大限度地利用和提高其效率,实现清洁能源目标。