将夏威夷电网实时数字孪生与西门子的能源管理系统互联,可在无风险环境中将运营商支持系统暴露于真实条件。这些运营商支持系统为夏威夷电力公司提供了可再生能源逆变器的替代设置,以减少功率波动,并使他们能够验证和了解未来电网的管理以及预测电网将如何应对关键事件。所有这些都在使用他们自己的真实能源管理系统的同时完成。这为向可再生能源过渡提供了重要信息,为运营商提供了宝贵的培训机会,并使可再生能源渗透率高的岛屿电网能够大规模稳定运行。因此,能源转型可以在夏威夷的灯火通明的同时成为现实。
将夏威夷电网实时数字孪生与西门子的能源管理系统互连,可在无风险环境中将运营商支持系统暴露于真实世界条件。这些运营商支持系统为夏威夷电力公司提供了可再生能源逆变器的替代设置,以减少功率波动,并使他们能够验证和了解未来电网的管理以及预测电网将如何响应关键事件。所有这些都在使用他们自己的真实世界能源管理系统的同时进行。这为向可再生能源过渡提供了重要信息,为运营商提供了宝贵的培训机会,并使可再生能源渗透率高的岛屿电网能够大规模稳定运行。因此,能源转型可以在夏威夷的灯火通明的同时成为现实。
地点:里斯本巴士之旅和“Espaço Tejo”餐厅晚餐,以及“Grupo Folclórico Casal do Rato”音乐表演 2 月 20 日星期一,19:00 – 23:30 社交活动将从约一小时的巴士之旅开始,沿途可欣赏塔霍河沿岸的里斯本市景以及夜晚灯火通明的里斯本著名地标。一位英语导游将在整个旅程中向您介绍这座城市的历史和趣闻轶事。之后,将在里斯本会议中心的“Espaço Tejo”餐厅享用晚餐。“Espaço Tejo” 专注于传统葡萄牙美食风味与现代特色菜肴的融合,该空间还可以欣赏到花园、河流和 4 月 25 日大桥的美景。
主要发现 ................................................................................................................................................ 1 1 方法论和假设 ................................................................................................................................ 11 1.1 LA100 内的背景 ........................................................................................................................ 11 1.2 大型电力建模概述 ................................................................................................................ 12 1.3 容量扩展 ................................................................................................................................ 17 1.3.1 资源规划模型 ................................................................................................................ 17 1.3.2 数据输入 ............................................................................................................................. 22 1.3.3 将情景转化为模型 ............................................................................................................. 25 1.4 生产成本建模 ............................................................................................................................. 29 1.5 资源充足性 ............................................................................................................................. 33 1.6 大型电力流和稳定性 ............................................................................................................. 36 2 实现 100% 可再生能源的途径 ............................................................................................................. 39 2.1 如何实现目标?发电结构 ................................................................................................................ 39 2.2 建设哪些设施 .............................................................................................................................. 45 2.2.1 发电和储能 ............................................................................................................................ 45 2.2.2 输电 ...................................................................................................................................... 47 2.3 深入了解:风能、太阳能和储能——建设量、建设时间和地点 ............................................................. 49 2.4 深入了解:固定产能和季节性储能的作用 ............................................................................. 53 2.4.1 产能 ............................................................................................................................. 54 2.4.2 发电 ............................................................................................................................. 57 2.4.3 季节性储能基础设施——氢气和可再生燃料替代品 ............................................................. 59 2.5 深入了解:输电的作用 ............................................................................................................. 64 2.5.1 新产能(升级) ........................................................................................................................................................................................................ 64 2.5.2 运营 ...................................................................................................................... 67 2.6 深入了解:电气化和负荷灵活性的影响 .............................................................................. 74 2.7 与加利福尼亚州和美国西部的整合 .............................................................................. 75 3 成本是多少? ................................................................................................................... 78 3.1 LA100 情景的累计成本 .......................................................................................................... 78 3.2 年度、标准化和增量成本 ........................................................................................................ 81 3.3 敏感性分析 ............................................................................................................................. 85 3.3.1 100% 目标的范围 ............................................................................................................. 85 3.3.2 技术的合格性和替代合规机制 ............................................................................................. 87 3.3.3 转型速度 ............................................................................................................................. 89 3.3.4 新基础设施的可行性 ............................................................................................................. 92 3.3.5 技术成本 ............................................................................................................................. 96 4 我们如何保持灯火通明?............................................................................................................. 99 4.1 日常运营 ............................................................................................................................. 99 4.1.1 平衡........................................................................................................................... 99 4.1.2 爬坡 ................................................................................................................................ 103 4.1.3 运行储备 ........................................................................................................................ 105 4.1.4 PSLF 的稳态应急分析结果:需要升级/建设多少条输电线路? ............................................................................................. 111 4.2 极端事件和应急规划 ............................................................................................................. 113 4.2.1 全年所有时间(资源充足性)和不同天气年份的供电是否足以满足需求 ............................................................................................................................. 114 4.2.2 延长输电和发电机停运时间 ............................................................................................................... 116 4.2.3 意外、快速中断(应急) ...................................................................................... 124 5 我们不知道什么? ...................................................................................................................... 128 5.1 氢经济 ...................................................................................................................... 128
什么是切斯特菲尔德能源可靠性中心?切斯特菲尔德能源可靠性中心 (CERC) 将由四台 250 兆瓦燃气轮机组成,可产生高达 1,000 兆瓦的电力,足以为多达 250,000 户家庭供电。CERC 将具有双燃料能力,可使用天然气或燃油。它还被设计为未来可能使用氢-天然气混合物。为什么需要切斯特菲尔德能源可靠性中心?由于我们始终致力于为客户提供可靠的电力,并为此使用越来越多的清洁能源,客户对电力的需求持续增加而不是减少。CERC 将与更清洁的发电源合作,在其他设施需要帮助时提供“随时可用”的可调度电力,因为它能够在需要时快速启动,在不再需要时同样快速停止。当地社区将如何从 CERC 中受益?首先,社区将受益于他们期望和应得的持续可靠电力。保持灯火通明至关重要,因为停电时受害最深的是社区中最脆弱的成员。社区还将受益于就业机会、经济活动和税收收入的增加。根据 Mangum Economics 在 2023 年 4 月发布的第三方报告,将创造 540 多个新工作岗位,将花费超过 5300 万美元用于当地经济活动,并在建设期间支付 220 万美元的州和地方税。一旦 CERC 投入运营,它将创造 35 个直接和间接就业机会,每年 2500 万美元的当地经济活动和 1.426 亿美元的新税收收入。可再生能源和电池存储可以代替 CERC 吗?对我们来说,这不是非此即彼的问题,而是“一切”。所有类型的发电都有自己独特的优势和劣势,这就是为什么我们专注于使用不同类型的发电来确保全天候为客户提供可靠的电力。我们目前的发电组合包括七台无碳核电机组、四台最先进的联合循环天然气设施、西半球最大的水力抽水蓄能设施,以及快速增长的可再生能源组合,包括美国最大的海上风电项目(在建)和第三大太阳能项目(运营和规划)。简而言之,海上风电仅提供约 50% 的时间的电力,太阳能最多提供 25% 的时间的电力,这意味着两者都需要与电池存储配对才能随时提供电力。公用事业规模的电池存储仍然是一个新兴领域