输电线路是输电“高速公路”的一部分,安全可靠地将电力从主要发电资源输送到安大略省 500 多万终端用户。需要更换的线路跨越主要道路和高速公路,至少有一段位于学校附近。辐射线服务的客户包括市政当局、原住民社区和企业、大型负荷设施(如石化加工厂)、矿山和造纸厂。通过投资和更换状况不佳的输电线路组件,Hydro One 确保了公共安全,并保证全省电力供应持续、不间断。
表 4-1:系统性能模型设计 ...................................................................................................... 4-3 表 4-2:系统性能结果 .............................................................................................................. 4-4 表 4-3:第 1 类机场性能 ...................................................................................................... 4-5 表 4-4 第 2 类机场性能 ...................................................................................................... 4-6 表 4-5:第 3 类机场性能 ...................................................................................................... 4-7 表 4-6:第 4 类机场性能 ...................................................................................................... 4-8 表 4-7:按 VASP 机场类别划分的地面通道陆地区域覆盖率 ............................................................................................. 4-14 表 4-8:按伯灵顿国际机场划分的地面通道陆地区域覆盖率 ............................................................................................. 4-14 表 4-9:地面通道陆地区域覆盖率 – 所有 VASP 机场 ............................................................................................................. 4-14 表 4-10:按 VASP 机场类别划分的地面通道人口覆盖率 ............................................................................................. 4-15 表4-11:伯灵顿国际机场的地面交通人口覆盖率 .............................................. 4-15 表 4-12:所有 VASP 机场的地面交通人口覆盖率 .............................................. 4-15 表 4-13:前 50 名雇主的就业行业 ..............................................
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
独立电力系统运营商 (IESO) 正在寻求规范其规划所需资源的活动和流程,以可靠地满足安大略省未来的电力需求。这些活动包括核算安大略省的预测电力需求,并针对能源效率、发电和输电基础设施进行综合资源规划以满足这些需求。为了与市场结果保持一致,并确保在需要时提供解决方案,IESO 的规划流程需要在需求出现之前很久就透明地确定投资计划。鉴于该行业的发展,包括竞争性市场和新兴技术,IESO 正在提议对大容量电力系统规划方式进行改进,以实现更加标准化和透明的流程。
案例 2 -a (C 2 a) - 在 C1 中包含最低稳定发电量 案例 2 -b (C 2 b) - 在 C 2 a 中包含爬坡率 案例 2 -c (C 2 c) - 在 C 2 b 中包含启动和关闭成本 案例 2 -d (C 2 d) - 在 C 2 c 中包含部分负荷效率
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。
2019 年 5 月 20 日,能源部长 Bill Johnston 先生成立了能源转型工作组,以实施西澳大利亚州政府的能源转型战略。该工作组直接向能源部长汇报,由五名成员组成,包括一名独立主席和四名州政府高级官员:• Stephen Edwell 先生 – 独立主席 • Michael Court 先生 – 财政部副财政官 • Kate Ryan 女士 – 西澳大利亚能源政策执行董事 • Brett Sadler 先生 – 总理和内阁部经济、环境和工业主任 • Katharine McKenzie 女士 – 能源部长 Bill Johnston 先生的首席政策顾问
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。
当今世界电力发展的条件对电力供应系统的安全性和消费者供电质量的要求越来越严格,一方面是由于经济上合理的趋势,即经济和家庭电气化程度的不断加深(包括引进现代生产技术和工艺流程数字化),另一方面是由于可靠电力供应的社会和经济重要性日益增加,尤其是在大城市和特大城市。在这种情况下,能源工程的发展在投资决策对价格和关税的影响方面受到了严格的限制,而这些因素也体现在限制电力和需求容量价格上涨的社会经济因素上。