stringtranslate.com

Сокращение (электричество)

В электросетевых генераторах сокращение представляет собой преднамеренное сокращение выработки ниже уровня, который мог бы быть произведен, чтобы сбалансировать предложение и спрос на энергию или из-за ограничений передачи. [1] [2] [3] Определение не является строгим, и существует несколько типов сокращения. «Экономическая диспетчеризация» (низкая рыночная цена) является наиболее распространенной. [4]

Сокращение 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 электропередач или хранение, что может оказаться более затратным, чем оставление излишков электроэнергии неиспользованными. [7] [8] [9] [10]

Примеры

После того, как в 2013 году ERCOT построила новую линию электропередачи от Конкурентной зоны возобновляемой энергии в Западном Техасе до центральных городов Техасского объединения , сокращение сократилось с 8–16% почти до нуля. [11]

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

В 2018 году сокращение в сети Калифорнии составило 460 ГВт·ч, или 0,2% от выработки. [13] С тех пор сокращение увеличилось [7] [14] до 150–300 ГВт·ч/месяц весной 2020 и 2021 годов, [15] [16] в основном за счет солнечной энергии в полдень как части утиной кривой . [17]

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

Варианты смягчения последствий

Ссылки

  1. ^ Фрихилл-Мэй, Линн (8 октября 2020 г.). «В Калифорнии проблема сокращения возобновляемых источников энергии. Может ли ваша активность в Google и Facebook помочь?». Utility Dive . Архивировано из оригинала 12 октября 2020 г.
  2. ^ Лори Берд, Жаклин Кохран и Си Ван (март 2014 г.). «Сокращение ветровой и солнечной энергии: опыт и практика в Соединенных Штатах» (PDF) . NREL . Архивировано (PDF) из оригинала 1 сентября 2020 г. Сокращение — это сокращение выработки генератора по сравнению с тем, что он мог бы производить при имеющихся ресурсах, как правило, на недобровольной основе.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ Лори Берд, Жаклин Кохран и Си Ван (17 октября 2014 г.). «Практики сокращения ветровой и солнечной энергии (краткое изложение)» (PDF) . NREL . Архивировано (PDF) из оригинала 9 июня 2017 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  4. ^ Paulos, Bentham (3 апреля 2017 г.). «Слишком много хорошего? Иллюстрированное руководство по сокращению солнечной энергии в сети Калифорнии». www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 26 сентября 2020 г. CAISO рассматривает три типа сокращения: экономическое распределение, самостоятельное запланированное сокращение и исключительное распределение. Все это может происходить на локальном уровне, чтобы уменьшить перегрузку, или на уровне всей системы, чтобы уменьшить избыточное предложение.
  5. ^ «Как управлять сокращением в соглашении о покупке виртуальной энергии». LevelTen Energy . 13 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 7 августа 2020 г.
  6. ^ Сент-Джон, Джефф (26 ноября 2019 г.). «Подвергают ли профилактические отключения электроэнергии опасности возобновляемые генераторы Калифорнии?». www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2020 г. PG&E фактически закроет проекты во время событий отключения электроэнергии в целях общественной безопасности (PSPS), а затем не будет платить разработчику за потерянное производство
  7. ^ abc Specht, Mark (25 июня 2019 г.). «Сокращение возобновляемой энергии 101: проблема, которая на самом деле вовсе не проблема». Союз обеспокоенных ученых . Архивировано из оригинала 1 сентября 2020 г. В большинстве случаев просто не имеет экономического смысла строить всю инфраструктуру (например, линии электропередачи или накопители энергии), которая потребуется для использования каждой капли возобновляемой электроэнергии
  8. ^ Эллиотт, Дэйв (10 июля 2019 г.). «Сокращение: потеря зеленой энергии». Physics World . Архивировано из оригинала 7 августа 2020 г.
  9. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2018-08-22 . Получено 2020-10-22 .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  10. ^ «Сокращение использования недорогих возобновляемых источников энергии — экономически эффективная альтернатива «сезонному» хранению энергии». Clean Power Research . 13 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 13 августа 2020 г.
  11. ^ ab Wiser, Ryan H. и Mark Bolinger. «Отчет о рынке ветровых технологий за 2014 год», стр. 38. Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли , август 2015 г.
  12. ^ Фэрли, Питер (21 февраля 2019 г.). «Амбициозный план Китая по строительству крупнейшей в мире суперсети». IEEE Spectrum . Архивировано из оригинала 20 августа 2021 г.
  13. ^ Виктор, Дэвид Г. (21 мая 2019 г.). «Накопление гидроаккумулирующей энергии: жизненно важно для будущего возобновляемой энергетики Калифорнии» (PDF) . стр. 4, 12–15.
  14. ^ "California ISO - Managing Oversupply". www.caiso.com . Архивировано из оригинала 14 октября 2020 г.
  15. ^ Хорняк, Тим (1 ноября 2020 г.). «Грядет глобальный бум водородной энергетики стоимостью 11 триллионов долларов. Вот что может его спровоцировать». CNBC . Архивировано из оригинала 20 мая 2021 г.
  16. ^ Анити, Лори (24 августа 2021 г.). «Сокращение производства солнечной электроэнергии в Калифорнии продолжает расти — Today in Energy — Управление энергетической информации США (EIA)». www.eia.gov . Архивировано из оригинала 25 августа 2021 г.
  17. ^ ab Pyper, Julia (9 мая 2019 г.). «Электрические райдшеринги приносят пользу электросети, и у EVgo есть данные, чтобы это доказать». www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 18 октября 2020 г. совокупный годовой профиль нагрузки по часам автопарков LDV, использующих его сеть быстрой зарядки — с транспортными средствами для совместных поездок, которые в настоящее время составляют львиную долю на основе гигаватт-часов — совпадает с совокупным сокращением солнечной энергии по часам в системе CAISO
  18. ^ "Возобновляемая энергия". www.hawaiianelectric.com . Архивировано из оригинала 15 сентября 2021 г.
  19. ^ Chelmis, Charalampos; Saeed, Muhammad Rizwan; Frincu, Marc; Prasanna, Viktor (14 июля 2015 г.). «Методы оценки сокращения для реагирования на спрос: уроки, извлеченные путем сравнения яблок с апельсинами» (PDF) . Труды Шестой международной конференции ACM 2015 года по будущим энергетическим системам . стр. 217–218. doi :10.1145/2768510.2775332. ISBN 9781450336093. S2CID  16488954 . Получено 9 ноября 2022 г. .
  20. ^ Чжэн, Цзяцзя; Чиен, Эндрю А.; Су, Сангвон (октябрь 2020 г.). «Смягчение сокращения и выбросов углерода путем миграции нагрузки между центрами обработки данных». Джоуль . 4 (10): 2208–2222. doi : 10.1016/j.joule.2020.08.001 . S2CID  225188834. Миграция нагрузки в пределах существующей мощности центра обработки данных в часы сокращения в CAISO может сократить выбросы парниковых газов на 113–239 кт CO 2e в год и поглотить до 62% от общего сокращения с отрицательными затратами на снижение выбросов в 2019 г.

Внешние ссылки