技术 15 Asperitas 和云解决方案系列 18 AstraVer:验证工具集 20 BinSide:二进制代码静态分析工具 22 Casr:崩溃分析和严重性报告工具 24 Constructivity 4D:大型时空数据索引、搜索和分析技术 26 Dedoc:文档结构检索系统 28 DigiTEF:数字孪生平台 30 Docmarking:文本文档标记系统 32 ISP Crusher:动态分析工具集 35 ISP Obfuscator 37 基于 QEMU 的 ISP RAS 软件分析平台 40 Klever:C 程序模型检查技术 42 Lingvodoc:用于记录濒危语言的虚拟实验室 44 Masiw:支持设计高可靠性软件系统 46 MicroTESK:测试程序生成器 48 Protosphere 网络流量分析仪 50 Retrascope:HDL 描述的静态分析 52 安全编译器 54 SciNoon:面向科学团体的探索性搜索系统 56 Svace 静态分析器 59 Talisman:数据处理框架 62 Texterra:语义分析器 64 ISP RAS:创新生态系统
潜在资金来源 ................................................................................................................ 81 第 7 章:法规和政策更新 .............................................................................................................. 86 表格 1 土地使用估算 ........................................................................................................................ 18 2 评估框架 ................................................................................................................................ 20 3 20 年期项目清单中的优先项目 ............................................................................................. 51 4 20 年期项目清单中的机会项目 ............................................................................................. 54 5 20 年期项目清单中的随开发而来的项目 ............................................................................. 56 6 20 年期以后的项目 ............................................................................................................. 64 7 研究项目 ............................................................................................................................. 65 8 频繁的交通网络项目 ............................................................................................................. 66 9 斯普林菲尔德收入假设 ............................................................................................................. 81 10 项目成本估算 ............................................................................................................................. 81 11 潜在的当地融资机制 ............................................................................................................. 82 12 潜在的州和联邦拨款...................................................................................... 84
该控制方程说明了在 ISO-NE 系统级别,NEL 是发电量加上从邻近区域接收的能量减去输送到邻近区域的能量再减去可调度资产相关需求 (DARD) 的总和。在这个方程中,在批发能源市场中注册为 DARD 的所有 BESS 资源充电(例如,二元存储系统或连续存储设施或“CSF”)都会被减去,并且 BESS 放电被视为发电部分的一部分。这种核算可确保预测中使用的负载不受 BESS 和其他存储资源行为的影响,这些行为反映了市场结果和市场参与者的决策。这种核算使 ISO 能够在执行各种规划研究时对面向市场的 BESS 和其他存储资源的行为做出适当的假设,如下面两节所述。
摘要:本文提出了一种风险规避随机规划模型,用于混合电力系统 (HEES) 的最佳规划,并考虑了巴西配电系统的监管政策。通过定义场景,考虑了与光伏 (PV) 发电、负荷需求、柴油发电燃料价格和电价相关的变量的不确定性。优化问题中使用条件风险价值 (CVaR) 指标来考虑消费者的风险倾向。该模型确定了光伏板、柴油发电和电池存储容量的数量和类型,其目标是在规划期内最小化投资和运营成本。进行了涉及大型商业消费者的案例研究,以评估所提出的模型。结果表明,在正常条件下,只有光伏系统是可行的。对于风险规避型消费者来说,光伏/柴油系统往往在恶劣的水文条件下是可行的。在这种情况下,光伏/电池系统是可行的,可将电池投资成本降低 87%。一个重要的结论是,风险分析工具对于协助消费者投资HEES的决策过程至关重要。
随着储能参与辅助服务市场的趋势,将快速变化的实时信号纳入长期配电系统规划中仍然具有繁重的计算负担。本文针对含储能的配电系统提出了一种两阶段随机规划,其中同时考虑了储能退化和频率调节的辅助服务收益。为此,将问题表述为混合整数线性规划,优化总体规划成本,包括投资和维护成本、电力交易成本和调节服务收益。在目标中加入了退化惩罚,以避免在提供调节服务时过度充电/放电,从而进一步有利于配电系统的经济性。该模型还考虑了负荷需求和电价的不确定性。采用高斯混合模型来表征这些不确定性,并抽样了一组代表性场景。为了加速优化,提出了一种改进的并行计算渐进式对冲方法。通过 33 总线配电系统证明,在 100 个场景中解决模型时,所提出的算法的速度大约是最先进的商业软件 Gurobi 的 15 倍。对于此案例研究,考虑退化惩罚已被证明可以将储能寿命延长一年。
我们提出了一个规避风险的两阶段随机编程模型,用于计划与常规水电组件的混合能源系统。使用条件价值风险作为我们的风险衡量标准,我们考虑了由于不确定的流流量而产生的随机总成本的分散。我们根据方案分解提出了一种精确的解决方案方法,以解决我们的大规模问题。然后,我们为土耳其的地中海地区提供了一个案例研究,并使用修改后的K-近期邻居算法进行了一般场景,用于引导Manavgat River的历史时间序列数据。我们的计算研究结果表明,最佳解决方案如何基于风险规定的程度不同,并证明了解决方案方法的计算能力。我们的算法能够解决无法通过CPLEX解决的实例,此外,CPLEX所需的计算时间比我们的算法要多5.84倍。2020 Elsevier Ltd.保留所有权利。
成功的能源系统规划依赖于详细的电力需求信息。特别是在发展中国家,预先生成的负载曲线通常不合适,因为电器的所有权和使用情况在跨境、城乡之间以及家庭和行业层面存在很大差异。由于成本障碍、全球不可用或所需的技术知识,合成负载曲线通常受到工具无法访问的阻碍。由于目前,在发展中国家农村地区的能源系统规划中没有易于使用的工具,我们将开源负载曲线生成器 RAMP 整合到我们的基于 Web 的能源系统模拟器 NESSI4D web+ 中,以提供直观的用户界面。我们使用从斯里兰卡一家宾馆自行收集的数据进行适用性检查,分析负载分布和幅度对经济、环境和可靠能源供应的影响,验证了该工件的相关性和赋予当地决策者权力的能力。
摘要 — 电力需求和可再生能源变化很大,规划模型的解决方案依赖于捕捉这种变化。本文提出了一种混合多区域方法,该方法考虑了极值,使用有限数量的代表日和每天内的时间点,有效地捕捉实际数据的日内和日间时间序列。提出了一种基于优化的代表提取方法来改进日内时间序列的捕捉。与层次聚类方法相比,它在保存数据时间序列和极值方面具有更高的精度。所提出的方法基于分段线性需求和供应表示,与传统的分段常数公式相比,它减少了近似误差。此外,通过映射过程创建的具有相同代表的顺序链接的日块用于日间时间序列的捕捉。为了评估所提出方法的效率,开发了一个全面的扩展联合规划模型,包括输电线路、储能系统和风电场。
能源系统规划工具表明,气候稳定能源转型的成本和可行性对二氧化碳捕获和储存过程 (CCS) 的成本很敏感,但这些工具中对二氧化碳运输和地质储存的表示通常很简单或不存在。我们开发了使用二氧化碳封存工具 (SCO 2 T) 生成基于动态储层模拟的地质二氧化碳储存供应曲线的能力,并将其与 ReEDS 电力部门规划模型一起使用,以研究二氧化碳运输和地质储存表示对能源系统规划工具结果的影响。我们使用德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 地区的一个位置案例研究。我们的结果表明,地质二氧化碳储存的成本可能低至 3 美元/吨二氧化碳,而场地级假设可能会使该成本每吨产生几美元的影响。在电网层面,与其他假设(例如天然气价格)相比,地质 CO 2 封存成本的影响通常较小,但当政策使 CCS 略具竞争力时,该成本的微小变化可能会改变结果(例如容量部署决策)。CO 2 运输成本通常对地质 CO 2 封存投资位置的影响大于对捕获的 CO 2 数量或发电投资位置的影响。最后,我们为未来能源系统研究人员在建模 CCS 时提出了一些建议。例如,假设地质 CO 2 封存成本(例如 5 美元/吨 CO 2 )可能比假设免费封存(将其排除在模型之外)的影响更小。
氢气价格 E3 使用太阳能发电量(根据上述可再生能源和电池存储成本,混合亚利桑那州和犹他州)、碱性电解槽制氢(根据加州能源委员会出版物 CEC-500-2019-055 中的乐观和保守成本下降)、氢气存储(使用能源部项目 ST-001 中的成本)和氢气运输(混合亚利桑那州和犹他州的运输成本,使用阿贡的氢气交付情景分析模型 (HDSAM) 工具)开发的绿色氢气预测。通货膨胀削减法案中的 3 美元/千克氢气生产税收抵免适用于 85% 的货币化。天然气价格美国能源信息署 (EIA) 2021 年 AEO“参考”案例,基于 SRP 的天然气供应进行区域划分水力可用性在当前干旱条件下,水力容量和能源可用性保持相对稳定。市场支持由于近期产能限制,采取行动以收缩最大市场容量至 2032 年;之后 525 兆瓦的市场潜力可用。沙漠繁荣