第 3 节 委员会行动。在收到新英格兰 Aqua Ventus, LLC 或其指定附属公司提出的长期合同申请后 9 个月内,该申请将通过浮动海上风电研究阵列项目产生容量、能源或可再生能源信用额度,如缅因州修订法规第 35-A 章第 3210-H 节所定义,在本节中称为“研究阵列”,容量高达 144 兆瓦,由新英格兰 Aqua Ventus, LLC 根据联邦内政部海洋能源管理局在联邦水域的租赁条款设计、许可和运营,如果委员会确定该合同促进了本法案的目标并符合公众利益,公共事业委员会应下令谈判并指示投资者拥有的输配电公用事业公司与新英格兰 Aqua Ventus, LLC 或其指定附属公司签订至少 20 年的长期合同。
10 2009 年 6 月 8 日第 29 号法案(经修订),称为《公私合作伙伴关系管理局法案》,27 LPRA 2601 等。(“第 29-2009 号法案”)。 11 2021 年 4 月 8 日颁布的决议和命令(“4 月 8 日命令”),第 1 页(引用第 17-2019 号法案第 5.21 条)。 12 能源局,《绩效激励机制条例》,条例编号 9137(2019 年 12 月 2 日)(“第 9137 号条例”)。 13 4 月 8 日命令。 14 “任何从事提供电力生产、传输和配电服务、计费、过网、电网服务、能源存储、电力转售以及能源局在条例 8701、PREPA 和输配电提供商/系统运营商中定义的任何其他电力服务的个人均应被视为电力服务公司。”条例 9137,第 1.7(6) 条。
摘要 增加可再生电力供应面临的一个关键挑战是不可调度的可再生能源与电力需求峰值之间的时间不匹配。此外,电气化程度的提高加上发电脱碳,可能会增加需求峰值的规模。这可能会迫使人们投资于碳密集型峰值发电或资本密集型存储容量以及额外的输配电网络容量,而这些容量可能会大大未得到充分利用。虽然人们已经投入了大量精力来测试一系列需求响应干预措施以减少或转移消费,但很少有人关注某些电器通过提高能源效率永久减少峰值需求的能力。在本文中,我们使用已发布的未来节能照明吸收模型以及从一组住宅样本中测得的多年照明需求数据来模拟“一切如常”的照明率的潜在功率(MW)和能源(MWh)减少量。
该法案第 8 条 (35-A MRSA § 3147(2)) 要求委员会在 2022 年 11 月 1 日之前启动程序,此后每五年启动一次程序,以确定投资者所有的输配电公用事业公司 (公用事业公司) 在有关电网计划的文件中需要解决的优先事项,该计划将有助于以经济高效的方式过渡到清洁、经济实惠且可靠的电网。该法案规定,委员会必须召开技术会议或利益相关方研讨会,以确定有助于公用事业公司制定电网计划的优先事项、假设、目标、方法和工具。在技术会议和利益相关方研讨会结束后,委员会将发布命令,指示公用事业公司在命令发布后的 18 个月内提交文件,该文件涉及程序中确定的优先事项,并包括 35-A MRSA §3147(4) 中确定的其他组成部分。
昆士兰州拥有丰富的可再生资源,包括太阳能、风能、地热能、生物质能和水力发电。这使得昆士兰州成为大规模 VRE 发电开发项目的理想地点。2020/21 年,昆士兰州地区已承诺建设 470MW 半计划 VRE 发电容量,使已连接或承诺连接到昆士兰州输配电网络的总容量达到 4,444MW(参见第 8.2 节)。迄今为止,Powerlink 已完成昆士兰州 13 个大型太阳能和风电场项目的连接,为电网增加了 1,644MW 的发电容量。已收到约 30 份连接申请,总计约 6,400MW 的新发电容量,这些申请正处于不同的进展阶段。其中包括承诺连接另外 1,635MW 的 VRE。除了大型VRE发电开发项目外,昆士兰州的屋顶光伏(PV)在2021年7月超过了4,074MW。
我们不涵盖那些可能将部分时间投入清洁能源领域,但大部分时间投入其他能源领域的工人的工作岗位。例如,受雇于挖掘企业的工人可能大部分时间用于为石油或天然气钻井平台平整和准备钻井平台,但他们也可能花费一部分时间为风力涡轮机或大型太阳能装置准备场地。如果清洁能源占其工作的大部分,那么这些工人将不被计入清洁能源经济中的就业岗位,而是被计入其他能源领域。由于无法准确地按电力来源划分工人,我们也不涵盖传统输配电行业的任何工作岗位,尽管这些工作岗位对于增加电网使用的可再生能源发电量至关重要。最后,我们不涵盖玉米乙醇、木质生物质、大型或传统水力发电以及核能领域的工作岗位,因为这些行业存在环境问题。零售贸易、维修服务、水或废物管理以及间接就业或诱导就业领域的工作岗位也不包括在内。
分布式能源 (DER) 和分布式发电 (DG) 经常互换使用。然而,DER 是一个更广泛的类别,包括发电资产和需求侧管理 (DSM) 计划、协议和工具。本文将重点介绍在预计负荷增长突然强劲且不可避免地需要更多发电容量的环境下 DG/DER 的前景。DG/DER 历来具有公认的优势和问题。这些导致 DG 发挥了对集中发电的补充作用。然而,许多电力市场的新情况增加了 DG 可能发挥更突出作用的可能性。本文将回顾 DG/DER 的优点/缺点,讨论电力市场的新情况,并评估 DG 在近期和 2030 年后的作用可能增强的可能性。对 DG 传统优点和缺点的系统回顾揭示了为什么它在很大程度上是与集中发电互补的利基市场。 DG 为电力用户提供了多种优势,包括在电网中断时增加弹性、能够采用适合当地条件的发电类型,以及能够比集中式供应商更快地推进低碳解决方案。但是,与集中式电力相比,DG 通常无法克服由于其规模较小的容量而产生的成本劣势。当所讨论的 DG 是风能或太阳能时,它们的间歇性会使电网的完整性和可靠性变得复杂。因此,尽管政府有大量补贴支持,但目前 DG 提供的美国发电量还不到 10%。两种新的电力市场条件可能会改变 DG 的价值主张和增长前景:1) 大量和意外的电力需求(负荷)增长正在挑战中央公用事业公司满足客户要求的能力,2) 输配电 (T&D) 和连接瓶颈导致项目延迟,这促使创新和资金充足的客户探索通过 PPA、收购或现场 DG 项目更快地获取能源的方法。 DG 在这种环境下的优势在于其灵活性、可扩展性和能够更快地将容量投入使用。这样一来,DG 可以规避许多输配电瓶颈和连接延迟。更大程度地利用 DER 可以调动传统集中式发电机以外的新资本、土地使用权和项目执行能力。这些条件导致了以下主要研究结果、提出的问题以及有待进一步探索的令人兴奋的领域。
摘要 — 本文重点介绍了风能和太阳能与现有电力系统的整合,突出了技术挑战,即电能质量问题和非技术挑战。由于环境问题和化石燃料成本上升,可再生能源大幅增加。综合电网是由多个独立电网整合而成的电力系统。各个成员系统保留各自的功能,但其运行由一个控制中心监督。本文讨论了与各种可再生能源特别是太阳能光伏和风能转换系统电网整合相关的一些挑战和问题。由于风速的不确定行为,很难获得优质电力,因为风速波动会反映在连接到风力涡轮机的电机的电压和有功功率输出上。太阳能渗透还会改变系统的电压曲线和频率响应,并影响公用电网的输配电系统。可再生能源和分布式发电机数量的增加需要新的电网运营和管理策略,以维持甚至提高电力供应的可靠性和质量。小规模发电和大规模发电的技术问题;一些非技术问题已经讨论过。
随着世界越来越依赖互联的能源系统,这些重要基础设施遭受网络物理攻击的威胁也不断升级,对未来能源系统的安全性和可靠性构成了重大挑战。我们仔细研究了与智能电网相关的潜在威胁和漏洞,包括可再生能源和能源存储技术的整合。分析了网络物理攻击对能源系统各个组成部分(如发电厂、输配电网络和能源存储设施)的潜在影响。审查扩展到对当前网络安全措施(如入侵检测系统、加密和访问控制)的评估,评估了它们在防范这些新兴威胁方面的有效性。我们深入探讨了制定先进网络安全战略以应对智能电网威胁不断演变的挑战和机遇。我们探讨了智能电网为能源行业未来带来的潜在好处和进步。这包括增强电网安全性,并与物联网、虚拟现实、虚拟发电厂、纳米电网和无线电力传输等尖端技术协同作用。这些发展不仅带来了创新机会,也要求采取积极主动且复杂的网络安全方法。
结果与发现 本手册在国家和企业层面上为储能提供了商业案例,并为输配电公用事业公司提供了指南,帮助他们研究特定的储能系统,以实现电网稳定、电网运行支持、配电质量和负荷转移等代表性应用。本手册提供了一种结构化、易于使用的资源,用于制定比较技术/应用评估并量化成本和收益。它为当前可用的储能技术提供了全面的指南:铅酸、镍电极和钠硫模块化电池;锌溴、钒氧化还原和多硫化物溴化物液流电池;超导磁能存储 (SMES);飞轮;电化学电容器;和压缩空气储能 (CAES)。它描述了每种技术的当前状态、其能力和局限性以及其特定的成本和收益。根据适用性对每项技术进行排名,并在 14 种不同的公用事业 T&D 系统应用中的一个或多个中与其他技术进行比较。