本建议及所附报告涉及一项有利于马其顿输电系统运营商 AD(“MEPSO”、“借款人”或“公司”)的行动,该公司是一家在北马其顿共和国注册成立的 100% 国有股份公司,现提交董事会审议。该贷款将包括向 MEPSO 提供的一项最高 2640 万欧元的高级无担保贷款。该行动将使公司能够进一步加强北马其顿东南部地区的输电网络,目标是 (i) 在 Miletkovo 附近建设一座 400/110kV 变电站,(ii) 在 Miletkovo、Valando 和 Strumica 之间建设新连接以及修复现有的 110kV 输电线和变电站,以及 (iii) 为高压电网运营商和其他行业专家建立一个培训中心(“项目”)。该项目的过渡影响源于绿色和包容性。该项目旨在通过减少电力传输损耗来实现气候能源效率效益。该项目还将使该国最多 1,170 兆瓦的额外可再生能源接入,而目前由于当地输电网容量有限,这还无法实现。该项目将通过支持 MEPSO 在西南地区建立培训中心来促进人力资本发展。该中心不仅针对其电网运营商,还针对受绿色能源转型影响的其他行业工人。该项目还将受益于西巴尔干投资基金 (WBIF) 提供的赠款资金,总额为 760 万欧元,以及气候投资基金 (CIF) 提供的 50 万欧元。加上银行的融资,项目总成本将达到 3450 万欧元。我很满意,该业务符合银行的北马其顿战略、能源部门战略、2021-2025 年机会平等战略、促进性别平等战略以及银行成立协议。我建议董事会根据所附报告的条款批准拟议的贷款。
一家网络公司在回应 Ofgem 的 SSMC 和我们的信息请求时,对目前被排除在计算之外的 IT 资产和被包括在内的 OHL 塔的处理方式提出了疑问。该公司还表示,Ofgem 在计算折旧时应该对每种资产类型使用不同的平均资产寿命,而不是单一的加权平均资产寿命。IT 支出的大部分归因于运营支出 (opex),通常这种支出类别不资本化,即不添加到 RAV 中并折旧。在资产寿命的背景下讨论 IT 资产等较短寿命资产时,需要进一步考虑这一点。这个问题超出了本报告的范围,本报告的重点是更新 2010 年的分析,而不是改变计算的范围或方法。
根据加州 ISO 关税第 24 节关于输电规划流程的规定以及输电规划流程 (TPP) 业务实践手册 (BPM),TPP 分三个阶段进行。本文件是作为 TPP 第一阶段的一部分制定的,该阶段涉及制定统一的规划假设和将作为当前规划周期的一部分进行的技术研究。根据 FERC 于 2010 年 12 月批准的 TPP 修订,第一阶段还包括指定 CAISO 将采用的公共政策目标,以此作为确定 TPP 第二阶段政策驱动传输要素的基础,这些要素将成为第二阶段制定的综合规划研究和传输计划的输入。如果符合竞争性招标条件的项目在第二阶段结束时获得董事会批准,则第三阶段将在 CAISO 董事会批准该计划后进行。如果您想了解有关 CAISO TPP 的更多信息,请访问:
请确认所有塔系列的设计报告、设计计算、载荷计算和设计文件(即 PLS-Tower 的 .tow 文件)的可用性,以便审查塔设计中因加固横臂而产生的额外重量。或者,顾问将建议对重量跨度违规的塔进行加固,EPC 承包商将在详细工程设计阶段对塔设计进行详细评估和审查。
这项关于跨地区输电潜在效益的全国性评估首先评估了各地区在多种天气条件下每小时电力需求和资源可用性的多样性,同时考虑了每小时天气对负荷和资源可用性的影响。为了评估美国各地区客户需求和资源可用性的多样性,我们研究了一组每小时天气数据中的正常运行条件和极端条件,这些数据代表了未来电网 2007 年至 2013 年的天气。本研究计算了每小时能源裕度,该裕度衡量了每小时可用的风能和太阳能、季节性水力发电容量和可用的热能容量,并考虑了维护和天气相关的停电。可用容量与每小时负荷进行了比较,包括占每小时负荷百分比的容量裕度和存储净发电量。
根据目前的安排,在存在网络或系统限制的情况下,发电量削减通过平等调度权在发电厂之间平均分担。鉴于 VRE 发电的容量系数相对较低,转向一种由通过优先调度权连接到网络的边际发电厂越来越多地承担削减风险的模式可能会导致发电发展和连接的水平不理想。这会导致产出水平下降、网络利用率降低、进入受限的风险,从而导致批发和网络价格上涨。
本报告《实现跨区域输电系统价值的障碍和机遇》探讨了障碍,并确定了现有市场和运营规则中的潜在机会,以实现为电力客户协调输电规划和运营的好处。本报告是美国能源部 (DOE) 国家输电规划研究 (NTP 研究) 的一部分,由国家可再生能源实验室和太平洋西北国家实验室进行。NTP 研究的目的是确定将为电力客户带来广泛利益的输电方式,为区域和跨区域输电规划流程提供信息,并确定在保持系统可靠性的同时加速脱碳的跨区域和国家战略。有关 NTP 研究的更多信息,请访问 https://www.energy.gov/gdo/national-transmission-planning-study 。
本文件仅供参考,旨在支持 MISO 费率表条款的应用及其提供的服务。MISO 可随时自行修改或终止本文件,恕不另行通知。尽管 MISO 将尽一切努力更新本文件并尽快通知其用户变更,但用户有责任确保将本文件的最新版本与 MISO 费率表和其他适用文件(包括但不限于适用的 NERC 标准)结合使用。本文件中的任何内容均不得解释为与 MISO 费率表相矛盾、修订或取代 MISO 费率表。MISO 不对他人对本文件的依赖或本文件包含的任何错误、遗漏或误导性信息负责。如果本文件(包括任何定义)与 MISO 费率表、NERC 标准或 NERC 词汇表发生冲突,则以 MISO 费率表、NERC 标准或 NERC 词汇表为准。如果 MISO 关税与 NERC 标准或 NERC 词汇表发生冲突,则应以 MISO 关税为准,除非委员会另有规定。任何明显冲突或问题应直接向法律部门提出。
在快速转型的能源行业中,分布式发电技术(如屋顶太阳能和安装在家庭和企业电表后面的电池)的日益普及有可能改变我们规划和运营能源系统的方式。虽然已经对分布式发电与配电线、变压器以及用于向家庭和企业输送电力的其他设备之间的关系进行了大量研究,但分布式发电对连接主要城市、规划区和州的高压批量输电系统的影响却受到的关注有限。本研究探讨了日益增多的分布式发电部署(即通常与储能搭配使用的分布式太阳能光伏 (PV) 发电)如何影响区域输电潮流和输电投资需求。它还调查了在分布式和公用事业规模发电占主导地位的未来情况下输电和资源扩展之间的潜在协同作用。鉴于分布式发电预计将在正在进行的能源转型中发挥重要作用,本研究旨在弥合这一研究空白,并深入了解分布式发电的输电使用和规划含义,以帮助电网规划人员确保更高效、更可靠的电网。
美国的高容量输电网无法满足不断变化的系统的需求。2023 年,美国能源部 (DOE) 发布了《国家输电需求研究》(需求研究),该研究发现,到 2035 年,美国需要将区域内输电能力提高一倍以上,将区域间输电能力提高四倍。2 需求研究发现,为了连接不断变化的资源组合以保持整体电网可靠性,有必要扩大输电能力,特别是在极端天气事件不断增加的情况下。3 需求研究还发现,全国几乎所有地区都需要增加输电部署以满足需求增长,2023 年的负荷增长研究发现,与 2022 年和 2023 年的预测相比,全国 5 年的预测几乎翻了一番。4 扩大输电能力的必要性是许多独立研究的一致结论。5