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在制定该计划的过程中,AS Augstsprieguma tīkls 按照公共事业委员会委员会(2011 年 11 月 23 日)通过的《电力传输系统发展计划条例》第 3 段的规定,考虑了包括发电源发展和电力传输系统容量充足性预测在内的调查结果和信息,这些都包含在传输系统运营商 2022 年年度评估报告中,该报告由传输系统运营商按照内阁条例(以下简称 CR)第 322 号《传输系统运营商年度评估报告条例》编制。
................... 2.3 三相晶闸管控制补偿器 2.4 先进系列补偿器的数字保护方案 .......................................................................................... 2.5 建议 ..电力系统的模糊逻辑控制 ................................................................................................
• 目标是开发基于领域的方法,用于柔性交流输电系统 (FACTS) 的纵深防御网络安全解决方案。我们解决了与 FACTS 控制系统内部攻击相关的漏洞,例如语法正确的恶意命令和测量。存在将 FACTS 控制扩展到网络安全的机会。主要的技术挑战是设计满足所保护操作过程的速度要求的控制器扩展。我们计划使用状态估计来防止虚假数据注入;前瞻性模拟来防止恶意命令;以及时间故障传播图和马尔可夫过程进行入侵检测和控制器故障预测。我们将利用 FACTS 设备独特的动态响应,例如通过探测信号或模拟来识别并提醒操作员任何对 FACTS 设备起作用的恶意网络命令和测量。我们将为与广域测量、保护和控制 (WAMPAC) 以及监控和数据采集 (SCADA)/能源管理系统 (EMS) 交互的分布式 FACTS 系统开发网络安全解决方案。矩阵束法将用于防止广域控制 FACTS 中的中间人攻击。变分模态分解 (VMD) 技术结合决策树 (DT) 和移动目标防御,可确保广域电压控制 FACTS 的安全。开发的方法将使用各种 FACTS 设备进行测试,例如静态无功补偿器 (SVC)、串联电容器 (SC)、静态补偿器 (STATCOM) 和晶闸管控制串联补偿器 (TCSC)。
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 。
为了促进可再生能源 (RE) 容量的增长,需要将具有高太阳能和风能潜力的地区连接到州际输电系统 (ISTS),以便将产生的电力输送到负载中心。由于风能和太阳能发电项目的酝酿期远短于输电系统的酝酿期,因此需要提前规划。作为实现 500 GW 可再生能源容量目标的重要一步,ISTS 网络已规划到 2030 年增加预计的可再生能源容量。
摘要 — 可再生能源 (RES) 在次级输电系统中的广泛使用导致了严重的电能质量问题,例如电压超标,从而导致可再生能源的大幅削减。这是由于可再生能源固有的可变性和次级输电系统的高 R/X 比。为了充分利用可再生能源,通常使用电池储能系统 (BESS) 来减轻 RES 大幅波动的负面影响。功率流路由器 (PFR) 可以被视为一种通用类型的网络侧控制器,也已被证实可以增强电网容纳可再生能源的灵活性。在本文中,我们研究了 PFR 在帮助 BESS 容纳可再生能源方面的价值。使用有无 PFR 的情况下实现零可再生能源削减所需的最小 BESS 容量来评估 PFR 的性能。在多周期优化模型中考虑了 BESS 的运行约束和 PFR 的端电压特性。通过在改进的 IEEE 30 总线子传输系统上进行数值模拟,对所提出的模型进行了测试,结果表明,通过在单条线路上安装 PFR,可以减少 15% 的 BESS 容量。索引术语 — 功率流路由器、电池储能系统、可再生能源容纳、子传输系统
“辅助服务”指 (1) 持牌发电厂、持牌发电厂/海水淡化厂或将其场所连接到输电系统或配电系统的其他人士可能需要不时提供的与该输电系统或整个系统的安全性和稳定性有关的服务;及 (2) 在 (i) 持牌输电系统运营商或持牌配电系统运营商与任何人士之间的协议或 (ii) 持牌发电厂或持牌发电厂/海水淡化厂与 PWP 之间的协议中规定的服务;
“辅助服务”指 (1) 持牌发电厂、持牌发电厂/海水淡化厂或将其场所连接到输电系统或配电系统的其他人士可能需要不时提供的与该输电系统或整个系统的安全性和稳定性有关的服务;及 (2) 在 (i) 持牌输电系统运营商或持牌配电系统运营商与任何人士之间的协议或 (ii) 持牌发电厂或持牌发电厂/海水淡化厂与 PWP 之间的协议中规定的服务;
SunZia 输电系统是一条长约 552 英里的双极高压直流 (HVDC) 输电线路,位于新墨西哥州和亚利桑那州,输电容量为 3,021 MW(“SunZia 输电系统”)。SunZia 输电系统将把西南部的发电资源与加利福尼亚州和亚利桑那州的市场和客户连接起来。SunZia Transmission 于 2023 年开始建设,预计将于 2026 年上半年开始商业运营。SunZia Transmission 是 Pattern Energy Group LP(“Pattern Energy”)的间接全资子公司。对于位于新墨西哥州的 SunZia 输电系统的资产,SunZia Transmission 和新墨西哥州可再生能源输电管理局 (RETA) 1 已达成租赁协议,RETA 拥有新墨西哥州内的实物资产,但 SunZia Transmission 仍负责 SunZia 输电系统的开发、建设、融资和运营,并拥有 SunZia 输电系统创造的经济利益和输电容量 2。