30個關鍵性系統革新、11道解決方案,讓100%再生能源成真

輸電系統層級的制度選項

更即時的批售電力市場

https://twitter.com/dylanjmcconnell/status/1447758090036600835/photo/1

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各市場優化整合

配電系統層級的制度選項

微電網層級/終端用戶的控制模式

Peer-to-Peer Control of Microgrids

Peer-to-Peer Control of Microgrids

動態價格與「電網紅綠燈」

透過動態零售電價或調整併網/轉供等電網服務價格,讓終端用戶或者聚合商自行決定如何控制彈性資源,是為被動控制。

去中心化制度選項

一條饋線上,假設線路損失十分小,則在電壓、電力潮流、和各太陽能系統的逆變器輸出功率的限制下,最大化太陽能發電量(最小化削減出力)的問題將是一道QCLP。在這個問題中,只要知道每個太陽能系統的責任分界點電壓、以及各系統責任分界點之間的電線阻抗,則每個太陽能系統是可以據而推測自己系統的電壓改變對其他任何系統的電壓改變敏感度。如此一來,只要事前有電線阻抗資料、以及饋線上互享電壓資訊的協議,理論上便能透過招標競價的方式,讓各太陽能系統持有者交易有效與無效電力控制,在滿足饋線電壓與電流限制之餘、並得到最大的太陽能發電量。附圖假設20個系統的饋線上的競標模擬結果:電壓超過上限的太陽能系統持有者,在每一輪競標中給定得標價格,其他系統持有者則競標該系統的電壓下降量,並由標出最高電壓下降量的持有者得標;如此反覆競標數輪,直到所有太陽能系統的電壓都下降至容許上限。

一條饋線上,假設線路損失十分小,則在電壓、電力潮流、和各太陽能系統的逆變器輸出功率的限制下,最大化太陽能發電量(最小化削減出力)的問題將是一道QCLP。在這個問題中,只要知道每個太陽能系統的責任分界點電壓、以及各系統責任分界點之間的電線阻抗,則每個太陽能系統是可以據而推測自己系統的電壓改變對其他任何系統的電壓改變敏感度。如此一來,只要事前有電線阻抗資料、以及饋線上互享電壓資訊的協議,理論上便能透過招標競價的方式,讓各太陽能系統持有者交易有效與無效電力控制,在滿足饋線電壓與電流限制之餘、並得到最大的太陽能發電量。附圖假設20個系統的饋線上的競標模擬結果:電壓超過上限的太陽能系統持有者,在每一輪競標中給定得標價格,其他系統持有者則競標該系統的電壓下降量,並由標出最高電壓下降量的持有者得標;如此反覆競標數輪,直到所有太陽能系統的電壓都下降至容許上限。


控制配電網電壓的去中心化市場機制

去中心化電壓控制交易程式碼