2022 年 6 月,委员会批准了 D.22-06-050,该提案确定南加州爱迪生公司 (SCE) 的 24 小时 SOD 提案(以 PG&E 的原始 SOD 提案为基础)最符合 D.21-07-014 的原则和目标。6 根据 24 小时 SOD 框架,每个负荷服务实体 (LSE) 必须证明有足够的容量来满足其特定的总负荷曲线,包括计划储备裕度 (PRM),在加州独立系统运营商 (CAISO) 当月“最差一天”的所有 24 小时内。委员会在 D.22-06-050 中将“最差一天”定义为当月包含最高同步峰值负荷预测的小时的那一天,同时它承认,如果发现另一个属性(例如,最陡峭的爬坡要求)比同步峰值对可靠性更具挑战性,则该定义可能会随着时间的推移而发生变化。7
摘要 发电-负荷模拟估计了联合优化电力生产和灵活的终端使用以支持不断增加的可再生能源渗透对生产成本和二氧化碳排放的影响。在制定美国国家标准时,新构思、评估和奠定基础的是一种无交易但连续的需求响应系统,该系统基于日前最佳负荷形状 (OLS),旨在鼓励联网设备自主和自愿地探索支持成本最低的发电机的选项——而无需双向通信、个人身份信息或客户选择加入。用于模型校准的边界条件包括历史天气、住宅建筑存量建筑属性、家用电器和设备经验运行时间表、原型配电馈线模型、热发电机热率、启动和爬坡约束以及燃料成本。德克萨斯州按小时计算的年度案例研究的结果表明,生产成本可以降低 1/3,二氧化碳排放量可以减少 1/5。
MISO 市场设计服务于广泛的负荷和资源区域,提供实时和日前能源市场以及一系列可靠性服务:频率调节、运行储备和爬坡能力。这种核心设计(已成为国际批发电力市场的标准)可靠高效,特别适合风能和太阳能等可变发电来源。电力需求和可再生及传统发电供应的变化和不确定性在广阔的地理区域内大多相互抵消。MISO 的基本市场框架是一个大型区域现货市场,具有快速调度和多种可靠性服务,允许最低成本的资源提供每种产品,这是一个可靠的平台——尽管这种设计意图在详细的市场规则中并不总是得到很好的实施。
2. 输电服务(基础设施建设推迟/暂停、拥塞缓解、稳定性/谐振阻尼);3. 配电服务(基础设施建设推迟/暂停、电压支持);4. 辅助服务(频率控制、电压控制、黑启动、负荷跟踪和爬坡、旋转/非旋转备用、可再生能源生产支持);5. 客户能源管理服务(电能质量和可靠性、需量电费管理、供电时移、不间断供电、智能/微电网形成)。所有这些服务都为系统用户(生产商、供应商、消费者)、TSO 和 DSO 提供了额外的好处,还通过提高供电安全性和产生积极的环境影响为社会带来了大规模的好处,同时支持更大规模的可再生能源整合,从而减少电力部门的二氧化碳排放。通过在非高峰时段(节能)和高峰需求时段(发电)双向使用存储系统,可以优化电力系统运行,避免在高峰负荷发电能力方面进行额外投资。
摘要。本研究重点评估储能系统 (ESS) 对可再生能源资源丰富的电力系统安全性改善的影响。为此,储能系统的存在被适当地纳入安全约束最优潮流 (SCOPF) 模型中;因此考虑了所需的技术修正。为了建立一个现实的模型,还考虑了火电机组的爬坡约束,这限制了发电机完全应对电力短缺。考虑到可再生能源发电的高渗透水平,模拟了输电线路和发电机的不同停电场景,以测量线路停电分布因数 (LODF) 和电力传输分布因数 (PTDF)。此外,为了说明风电发电量削减和负荷削减的经济影响,模型考虑了风电削减 (VWC) 和负荷损失值 (VOLL) 两个惩罚参数的值。对两个测试系统(包括 PJM 5 节点系统和 IEEE 24 节点 RTS)进行了数值研究,以评估 ESS 对所研究系统安全性改进的可能影响。并对所得结果进行了深入讨论。
评论 [A13]:类型 3(重点关注)ENTSO-E 想引用《电力条例》第 22.2(a)-(e) 条:“第一小段第 22.2(a) 点中提到的要求不得影响实际调度前的资源激活,以尊重资源的爬坡约束和运行要求。战略储备在激活期间的产出不得通过批发市场归属于平衡组,也不得改变其不平衡状态。”关于此条款,ENTSO-E 想发表以下意见:战略储备的激活可以发生(并且实际上发生)在实际调度之前,因此不一定总是在平衡市场之后实时发生。此外,战略储备不应归属于平衡组。最后,ENTSO-E 想强调的是,“可能会耗尽其平衡资源”不应被假定为只有当 TSO 耗尽其平衡资源以建立供需平衡时才会调度战略储备资源。同样,不应假设或期望 TSO 会为了资源充足而系统地耗尽其平衡储备,因为这种做法可能会严重危及泛欧盟电网的平衡。
3 “可靠性”一词是指电力系统稳定、持续地提供电力,在电力系统研究中具有特定含义。在本研究中,我们匹配了韩国电力系统的每小时运营可行性,考虑了关键运营约束,例如火电厂的爬坡限制、技术最低发电水平、水电调度的季节性和昼夜约束以及输电/传输容量约束。我们还在容量扩展建模中保持最低计划储备裕度,并在生产成本建模期间保持运营储备(即旋转、负荷跟踪和调节)。虽然我们的建模是按小时分辨率进行的,并且没有进行完整的可靠性分析,但它确实捕捉到了可靠性分析的必要要素,因此我们始终使用“可靠性”一词。此外,本研究的配套政策简报《韩国电力系统的挑战和机遇:快速成功大规模部署清洁能源的优先事项》确实进行了全面的电力系统可靠性分析,解决了本文未考虑的特征(例如惯性、资源充足性)。两份报告中的所有建议都是一致的,并且没有与政策摘要的可靠性分析相冲突。
摘要:高可再生能源集成的独立微电网需要从其他可调度资源获得更大的爬坡能力,以补偿系统中可用可再生能源的间歇性和可变性的影响。针对这一问题,提出了一种考虑需求响应和抽水蓄能的风电-太阳能-热电-水电耦合多源独立微电网(WSTHcMSSM),以利用多资源互补性来最大化运营利润并得到多源发电系统的最优解。在 WSTHcMSSM 中,我们通过彻底研究随机性和模糊性特性,提出了一种基于条件可信值 (CVaC) 的定量风险规避模型,用于不确定的风电和太阳能发电。此外,风电和太阳能波动引起的最严重问题发生在峰值负荷期间,本文提出了一种负荷分割方法来确定需求响应中的使用时间 (TOU) 以削减峰值负荷。为验证所提方法,进行了案例研究。从研究案例中发现,CVaC 可以很好地评估风能和太阳能集成的 WSTHcMSSM 中的不确定性。此外,WSTHcMSSM 可以有效探索多源互补的潜在灵活性,以促进可再生能源的渗透。
摘要:人们普遍认为,将可再生能源纳入现有电网是实现可持续发电的出路。目前,随着光伏价格的下降,许多国家已开始将光伏系统接入电网,从而导致可再生电力生产的渗透率急剧上升。由于可再生能源发电性质的变化,这将给电网的负载模式和常规发电系统的爬坡要求带来重大变化。这种重大变化影响了电网频率的稳定性,因为系统运营商更难维持发电和负载之间的平衡。此外,由于光伏系统为了遵守电网常规发电系统的约束而削减了发电量,这种重大变化影响了传统电网的光伏系统潜在承载能力。本文在提高大型光伏系统发电渗透率的情况下评估了净负荷、电网频率稳定性和电网潜在承载能力。结果表明,随着光伏系统渗透率的提高,电网运营商将面临越来越多变的净负荷模式和更陡峭的斜坡事件。此外,结果还表明,随着光伏系统渗透率的提高,需要针对每个电网限制制定灵活措施。