摘要:在气候变化缓解计划的压力下,分布式能源资源 (DER) 正在蔓延,而能源社区 (EC) 被认为是最适合利用 DER 传播的框架。了解能源公司,尤其是聚合器在这种背景下的作用仍然是一个悬而未决的话题,因为尚不清楚它们如何在聚合过程中支持成员以及如何通过其业务创造价值。因此,这项研究的目的是修改目前研究议程中存在的内容,因此进行了系统的文献综述。这项工作的贡献包括说明聚合器的主要特征,指出它们如何在能源市场中实施其战略,通过哪些服务获取价值,他们的合作伙伴和客户是谁,他们的活动的财务方面与聚合集群的规模有关,最后,目前部署的主要商业模式结构是什么。然后,考虑电子商务背景,确定聚合器可以有效支持社区建立和管理的领域,解决众所周知的障碍,以及未来研究应该填补哪些空白。
抽水蓄能是吉瓦级规模部署的储能技术之一,除目前电网普遍建设的按日调节方式建设的电站外,在按年调节方式建设的水电站中安装水泵,实现季节性抽水蓄能(SPS)。与现有的日调节方式抽水蓄能电站相比,季节性储能规模更大,水位高度要求一般在200米以上。季节性抽水蓄能的寿命较长,可达50年,转换效率较高,可达70%~95% [7]。但大规模季节性抽水蓄能受限于场地条件,选址难度较大,实际工程应用需对地质环境条件进行前期调研。
第一份 CGIDE 报告《通过 API 实现开放金融》于 2020 年 12 月发布,探讨了开发识别和身份验证 API 的技术问题,该 API 可用于实施具有无缝可扩展性的私人和公共管理的开放金融解决方案。第二份报告《通过 API 实现开放金融:支付启动报告》分析了两种用于支付启动的替代 API 架构,这两种架构均基于由中央验证器开发和维护的手机身份验证应用程序。第一种架构涉及使用独立应用程序对由中央验证器管理的每笔交易的客户进行身份验证。第二种架构涉及嵌入式功能,允许客户在完成中央验证器的身份验证应用程序的初始入职后使用他们的第三方应用程序。
传统上,具有储层的水力发电单元在为北欧电力系统提供灵活性方面发挥了至关重要的作用。丹麦电力系统的经验表明,可变可再生能源的份额越来越多,需要从电力系统中获得更大的灵活性[1]。在[2]中研究了更好地系统整合的不同灵活性选项。在从供应方面利用运营功能后,明显的下一步是利用需求站点资源的灵活性。具有存储字符的可控负载的聚合可以将其建模为虚拟电池。聚合器可以管理多个小型和分散载荷的功率和能量灵活性,以便将汇总投标放在各个市场中。聚合器的市场模型未明确定义[3]。它可以与传输系统运营商(TSO),配电系统运营商(DSO),零售商和最终消费者输入不同类型的协议。取决于集成水平,聚合可以依靠各自的零售商进行平衡责任,或者可能成为平衡责任方(BRP)本身。在本文中,“聚合器”一词指的是[4]中的完整集成,包括零售业务和平衡责任。在以下内容中,使用虚拟电池(VB)一词来描述负载管理余额负责任的实体,该实体可以同时成为聚合器和零售商。如果汇总量且允许市场规则允许,VB可能会参与批发和平衡市场。在文献中几乎没有解决批发能源市场和平衡储备市场的共同参与。大多数研究通过载荷转移,以峰值
近年来,随着通信和智能设备技术的进步,许多聚合器应运而生,以促进客户参与需求响应 (DR)。配备定制最优控制的聚合器可以在 DR 事件期间提供负载调度服务:遵循公用事业提供的负载信号,同时最大限度地减少客户的整体不适。然而,随着聚合器数量的增加,公用事业公司为每个聚合器生成参考信号变得越来越具有挑战性,尤其是考虑到聚合器的控制算法是专有的。所提出的工作有助于以分布式方式协调多个聚合器以实现负载调度,同时保护聚合器的隐私。
分布式能源资源(“ DERS”)正在全球范围内采用。这些技术不仅有可能提供主要的电力服务,这些电力服务传统上是由集中式生成单元提供的,而且还提供了由其分布式性质提供的新服务。聚合者在使DERS能够大规模提供这些有价值的电力服务方面受到称赞;从这个角度来看,监管机构和政策机构正在讨论聚合者的作用,甚至是支持其市场进入的需求。为了阐明这场辩论,本文反映了聚合者的经济基础。我们对聚合器的潜在价值进行了批判性审查,定义了确定的因素,并将在不同的技术和法规场景下确定其在电力系统中的作用。我们确定了聚合者可能创建的三类价值:基本,暂时性和机会主义。基本价值(例如规模经济)是汇总的固有,并且独立于市场或监管环境。技术或法规进步可能会降低暂时性价值;例如,自动化市场互动的“能量盒”可以减轻这样做的聚合器中的价值。机会价值由于监管或市场设计缺陷而产生,可能会危害电力系统的经济效率。