摘要:住宅规模的电网连接系统中可再生能源的实施已经很流行,并且此类系统的增长每年都在增加。电网连接的太阳能系统安装和操作相对简单;此外,与其他可再生能源和电网连接选项相比,此类发电厂相对便宜。然而,大多数住宅电网连接系统所有者认为,一旦可再生能源 (RES) 可用,他们将不再依赖配电系统运营商 (DSO)。通常,安装后,如果没有 DSO,电网连接系统通常会因电网故障而关闭,尽管有 RES 可用;因此,此类 RES 电网连接系统所有者在后期阶段的目标是至少部分地独立于 DSO。在这种变化之后,开发与离网系统的电网连接逆变器连接的重要性将会增加。在开发这种系统连接时,本文分析的主要问题是在不影响系统中累积能量水平的情况下控制过剩功率。因此,提出了一种这种系统结构的解决方案,其主要优点是控制过剩功率而不影响累积能量水平。
LRET 的目标是鼓励对大型可再生能源发电站进行投资,到 2020 年实现 33,000 千兆瓦时的额外可再生电力发电量。LRET 的机制是可再生能源证书 (REC),在澳大利亚称为大规模发电证书 (LGC)。LGC 的需求来源有两个,一个是强制市场,另一个是自愿市场。强制市场与大型电力购买者(通常是能源零售商)每年必须合法购买并交还给清洁能源监管机构的 LGC 数量有关。自愿市场使组织能够购买 LGC,只要它们“退役”且没有转售,这项投资就被视为强制市场所支持的投资的“额外”。LRET 已于 2020 年实现。对新风能和太阳能的投资超出了 LRET,与 33,000 千兆瓦时的强制 RET 相比,这将造成 LGC 供应过剩。供应过剩可能过于严重,以至于没有足够的电力客户自愿放弃 LGC 来平衡供需,并维持基于 LGC 的可再生能源投资价格信号。
步骤(1):采用分布式可再生能源电力 从可再生能源自发消费开始 步骤(2):推出未使用的过剩可再生能源电力的 P2P 电力交易平台 共享绿色电力 步骤(3):利用可再生能源为电网发电 实现 RE100 的目标 步骤(4):将可再生能源与电动汽车和电池相结合 稳定可再生能源电力供应 步骤(5):采用能源管理系统 综合管理和优化
设计一个混合风能/光伏太阳能发电系统,为利比亚太阳能研究中心 (LCSERS) 提供所需的能源,并研究其技术和经济可行性。HOMER 模拟程序用于设计离网系统并评估可行解决方案和经济成本。电力系统根据电力负荷、气候数据源、电力组件的经济性和其他参数进行优化,其中必须最小化总净现值成本 (NPC) 以选择经济可行的电力系统。此外,还考虑了其他参数,如可再生能源比例、容量短缺、能源成本 (COE) 和过剩电力,以检查技术能力。在四种容量短缺情景中,考虑了最有影响力的变量的敏感性分析。在离网混合系统中,最佳方案是第四种情况,其中容量短缺为 60,385.6 kWh/年电力负荷的 5%,峰值为 43.45 千瓦,因为最低 COE 为 0.222 美元,NPC 为 168,173 美元。该系统由一个 20 千瓦的光伏系统、一个 25 千瓦的涡轮机和 72 个 1500.Ah 的 Hoppecke 电池组成。风能年占比为 77%,太阳能占比为 22.9%。预计电力过剩为 58.3%。
此外,对天然气的争夺导致成员国纷纷宣布建设新的液化天然气进口终端,而跨境协调却很少。这种协调缺失可能会导致液化天然气进口产能严重过剩,远远超过欧盟未来的液化天然气需求预测,从而成为“世界上最昂贵和不必要的保险政策”。18 同样令人担忧的还有最近与这些基础设施建设同时进行的液化天然气交易。去年 10 月,欧洲主要石油公司道达尔、壳牌和埃尼都签署了为期 27 年的协议,从卡塔尔进口液化天然气到欧盟,交付时间为 2026 年开始。19 因此,这些合同不仅超出了欧盟本世纪中叶的气候中和目标,而且很快它们可能也没有什么经济意义。根据国际能源署 (IEA) 的数据,从 2025 年起新的液化天然气出口产能“空前激增”,可能会导致全球液化天然气市场出现严重的供应过剩。 20 换句话说,欧洲买家可能很快就会在现货市场上获得比目前在这些长期协议下更优惠的价格。21
可再生能源社区 (REC) 代表了推广分布式可再生能源发电的新方案,必须对其进行管理以最大限度地提高本地能源自用率。本文旨在通过比较分析住宅 REC 中小规模部门耦合策略的应用,评估和讨论其优缺点。不同的电转X策略已应用于二十七种 REC 配置。这些系统已通过 EnergyPLAN 软件分别进行了模拟。电转热策略被证明是整合可再生能源过剩最具成本效益的解决方案,然而,其潜力往往不足以完全容纳它。电转汽车的基础设施成本低,但其限制取决于电动汽车的普及率和公民的参与度。利用电动汽车电池总是比安装固定电池更具成本效益。电转电的竞争力与 REC 电气化水平密切相关。电转气在高可再生能源过剩条件下很有前景,但由于目前电解器成本高,很少代表最佳解决方案。实施储能系统对于提高当地的自我消费至关重要,跨部门整合在能源、经济和环境方面比仅仅关注电力部门是更好的解决方案。
欧洲和澳大利亚等地区将看到风能和太阳能的普及率大幅增长,从而引发关于发电过剩和季节性变化的讨论。虽然合理的方法是开发超长时储能,但另一种方法是通过氢气生产将过剩的可再生能源发电与化学品或运输等其他行业联系起来。长时储能与行业耦合将成为电力行业的下一个重大争论,其结果将影响未来几十年的行业和流动性。
在充满不确定性和挑战的时期,零售商、杂货商和消费品公司面临着越来越大的压力,需要提供成功的客户服务。随着消费者越来越多地在网上购物,公司需要采用产品需求感知功能来有效预测和满足全渠道客户服务水平。预测准确性对于保持盈利能力、满足客户需求且不会出现库存过剩或不足的情况至关重要。