stringtranslate.com

Ограничение (электричество)

В электросетях сокращение – это преднамеренное снижение выработки ниже того, что могло бы быть произведено, чтобы сбалансировать спрос и предложение энергии или из-за ограничений по передаче. [1] [2] [3] Определение не является строгим, и существует несколько типов сокращения. «Экономичная отправка» (низкая рыночная цена) является наиболее распространенной. [4]

Ограничение означает потерю потенциально полезной энергии и может повлиять на соглашения о покупке электроэнергии . [5] [6] Однако использование всей доступной энергии может потребовать дорогостоящих методов, таких как строительство новых линий электропередачи или хранения, что становится дороже, чем оставление избыточной энергии неиспользованной. [7] [8] [9] [10]

Примеры

После того, как в 2013 году ERCOT построила новую линию электропередачи от зоны конкурентной возобновляемой энергетики в Западном Техасе до центральных городов Техасской межсетевой сети , сокращение выбросов сократилось с 8–16% почти до нуля. [11]

Сокращение ветроэнергетики в западном Китае в 2018 году составило около 20%. [12]

В 2018 году сокращение в сети Калифорнии составило 460 ГВтч, или 0,2% генерации. [13] С тех пор сокращение увеличилось [7] [14] до 150-300 ГВтч/месяц весной 2020 и 2021 годов, [15] [16] в основном солнечная энергия в полдень как часть утиной кривой . [17]

На Гавайях сокращение достигло 20% на острове Мауи на Гавайях во втором и третьем кварталах 2020 года. [18]

Варианты смягчения последствий

Рекомендации

  1. Фрихилл-Мэй, Линн (8 октября 2020 г.). «У Калифорнии есть проблема с сокращением использования возобновляемых источников энергии. Может ли ваша деятельность в Google и Facebook помочь?». Полезное погружение . Архивировано из оригинала 12 октября 2020 года.
  2. ^ Лори Берд, Жаклин Кокран и Си Ван (март 2014 г.). «Ограничение использования ветровой и солнечной энергии: опыт и практика в Соединенных Штатах» (PDF) . НРЭЛ . Архивировано (PDF) из оригинала 1 сентября 2020 года. Сокращение - это сокращение мощности генератора по сравнению с тем, что он мог бы производить в противном случае с учетом имеющихся ресурсов, обычно на принудительной основе.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. Лори Берд, Жаклин Кокран и Си Ван (17 октября 2014 г.). «Практика ограничения использования ветровой и солнечной энергии (кратко)» (PDF) . НРЭЛ . Архивировано (PDF) из оригинала 9 июня 2017 года.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  4. Паулос, Бентам (3 апреля 2017 г.). «Слишком много хорошего? Иллюстрированное руководство по ограничению использования солнечной энергии в энергосистеме Калифорнии». www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 26 сентября 2020 года. CAISO рассматривает три типа сокращения: экономическую отправку, самоплановое сокращение и исключительную отправку. Все это может происходить на местном уровне, чтобы уменьшить перегруженность, или на общесистемном уровне, чтобы уменьшить избыточное предложение.
  5. ^ «Как управлять ограничением в соглашении о покупке виртуальной мощности» . Уровень Десятой Энергии . 13 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 7 августа 2020 г.
  6. Сент-Джон, Джефф (26 ноября 2019 г.). «Подвергают ли превентивные отключения электроэнергии опасности возобновляемые генераторы в Калифорнии?». www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2020 года. PG&E фактически закроет проекты во время отключения электроэнергии в целях общественной безопасности (PSPS), а затем не будет платить разработчику за потерянное производство.
  7. ↑ abc Specht, Марк (25 июня 2019 г.). «Сокращение возобновляемых источников энергии 101: проблема, которая на самом деле вовсе не проблема». Союз неравнодушных ученых . Архивировано из оригинала 1 сентября 2020 года. В большинстве случаев просто не имеет экономического смысла строить всю инфраструктуру (например, линии электропередачи или хранилища энергии), которая потребуется для использования каждой последней капли возобновляемой электроэнергии.
  8. Эллиотт, Дэйв (10 июля 2019 г.). «Сокращение: потеря зеленой энергии». Мир физики . Архивировано из оригинала 7 августа 2020 года.
  9. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 августа 2018 г. Проверено 22 октября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  10. ^ «Ограничение использования недорогих возобновляемых источников энергии - экономически эффективная альтернатива «сезонному» хранению энергии» . Исследования чистой энергии . 13 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 13 августа 2020 г.
  11. ^ аб Уайзер, Райан Х. и Марк Болинджер. «Отчет о рынке ветровых технологий за 2014 год», стр. 38. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли , август 2015 г.
  12. Фэрли, Питер (21 февраля 2019 г.). «Амбициозный план Китая по созданию крупнейшей в мире суперсети». IEEE-спектр . Архивировано из оригинала 20 августа 2021 года.
  13. Виктор, Дэвид Г. (21 мая 2019 г.). «Насосное хранение энергии: жизненно важно для будущего возобновляемой энергетики Калифорнии» (PDF) . стр. 4, 12–15.
  14. ^ «Калифорния ISO - Управление избыточным предложением» . www.caiso.com . Архивировано из оригинала 14 октября 2020 года.
  15. Хорняк, Тим (1 ноября 2020 г.). «Приближается глобальный бум водородной энергетики стоимостью 11 триллионов долларов. Вот что может его спровоцировать». CNBC . Архивировано из оригинала 20 мая 2021 года.
  16. Анити, Лори (24 августа 2021 г.). «Сокращение производства солнечной электроэнергии в Калифорнии продолжает увеличиваться – Сегодня в энергетике – Управление энергетической информации США (EIA)». www.eia.gov . Архивировано из оригинала 25 августа 2021 года.
  17. ↑ Аб Пайпер, Джулия (9 мая 2019 г.). «Электрический райдшеринг приносит пользу энергосистеме, и у EVgo есть данные, подтверждающие это». www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 18 октября 2020 года. Совокупный годовой профиль нагрузки по часам парков LDV, использующих сеть быстрой зарядки (при этом транспортные средства совместного пользования в настоящее время составляют львиную долю в пересчете на гигаватт-час), согласуется с совокупным почасовым сокращением солнечной энергии в час. система CAISO
  18. ^ «Возобновляемая энергия». www.hawaiianelectric.com . Архивировано из оригинала 15 сентября 2021 года.
  19. ^ Челмис, Харалампос; Саид, Мухаммад Ризван; Фринку, Марк; Прасанна, Виктор (14 июля 2015 г.). «Методы оценки сокращения спроса: уроки, извлеченные из сравнения яблок с апельсинами» (PDF) . Материалы шестой международной конференции ACM по энергетическим системам будущего 2015 года . стр. 217–218. дои : 10.1145/2768510.2775332. ISBN 9781450336093. S2CID  16488954 . Проверено 9 ноября 2022 г.
  20. ^ Чжэн, Цзяцзя; Чиен, Эндрю А.; Су, Санвон (октябрь 2020 г.). «Снижение выбросов углерода и сокращение выбросов за счет миграции нагрузки между центрами обработки данных». Джоуль . 4 (10): 2208–2222. дои : 10.1016/j.joule.2020.08.001 . S2CID  225188834. Миграция нагрузки в пределах существующей мощности центра обработки данных в часы сокращения в CAISO потенциально может сократить выбросы парниковых газов на 113–239 тыс. тCO 2e в год и поглотить до 62% общего сокращения с отрицательными затратами на сокращение выбросов в 2019 году.

Внешние ссылки