Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Два основных и три второстепенных межсетевых соединения НКРЭ и девять региональных советов по надежности НКРЭ.

Texas Interconnection является переменный ток (AC) энергосистема - это широкая область синхронной сетки - который охватывает большую часть штата Техас . Сетью управляет Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) .

Texas Interconnection - одна из трех второстепенных сетей в сети электропередач Северной Америки . Двумя другими второстепенными межсетевыми соединениями являются Квебекское межсоединение и межсоединение Аляски . Два основных соединения - это Восточное соединение и Западное соединение . Межсетевое соединение Техаса поддерживается как отдельная сеть по политическим, а не техническим причинам [1], но также может потреблять некоторую мощность из других сетей с использованием связей постоянного тока. Не пересекая границы штата, синхронная электрическая сеть во многих отношениях не подлежит федеральному регулированию ( Федеральная комиссия по регулированию энергетики ). [2]

Все электрические сети в Texas Interconnection электрически связаны друг с другом в нормальных условиях системы и работают на синхронизированной частоте, работающей в среднем 60 Гц.

Совет по надежности электроснабжения Техаса [ править ]

Совет по надежности электроснабжения Техаса ( ERCOT ) управляет потоком электроэнергии по Техасской межсетевой линии, которая снабжает электроэнергией 24 миллиона потребителей Техаса, что составляет 85 процентов электрической нагрузки штата. [3] ERCOT - первый независимый системный оператор (ISO) в США [4] и один из девяти ISO в Северной Америке. [5] ERCOT работает с Техасской организацией по надежности (TRE), [6] одним из восьми региональных подразделений Североамериканской корпорации по надежности электроснабжения (NERC), которые координируют свои действия для повышения надежности основной энергосистемы. [7]

ERCOT, как региональная международная организация по стандартизации (ISO), передает электроэнергию в электрическую сеть, которая соединяет 46 500 миль линий электропередачи и более 550 генерирующих единиц. [8] ERCOT также выполняет финансовые расчеты на конкурентном оптовом рынке электроэнергии и управляет переключением в розницу для 7 миллионов помещений в областях конкурентного выбора. [9]

ERCOT - это некоммерческая корпорация 501 (c) (4), основанная на членстве , управляемая советом директоров и находящаяся под надзором Комиссии по коммунальным предприятиям Техаса (PUC) и Законодательного собрания Техаса . [10] [11]

В члены ERCOT входят потребители, электрические кооперативы, генераторы, продавцы электроэнергии, розничные поставщики электроэнергии, электроэнергетические компании, принадлежащие инвесторам (поставщики услуг по передаче и распределению), и муниципальные электроэнергетические компании. [12]

Производство [ править ]

Эксплуатационные крайности [ править ]

Спрос на электроэнергию наиболее высок летом, в основном из-за использования кондиционеров в домах и на предприятиях. На 19 июля 2018 года потребительский спрос составил 73 259 МВт. [14] Новый пик в 74820 МВт был установлен между 16:00 и 17:00 по центральному летнему времени (22:00 по Гринвичу) в понедельник, 12 августа 2019 года, поскольку высокие температуры в Хьюстоне достигли отметки 100 градусов по Фаренгейту (38 ° Цельсия). [15] У ERCOT было более 78 000 МВт генерирующих мощностей, доступных для удовлетворения спроса летом 2019 года, что обеспечивало адекватную, хотя и не щедрую маржу. На 2020 год прогнозируемый пиковый спрос составляет 76 696 МВт. [16] Мегаватт электроэнергии может обеспечить энергией около 200 домов в Техасе в периоды пикового спроса.

В ранний утренний период низкого спроса на электроэнергию ветровая энергия обслуживала более 56% общего спроса в 3:10 утра по центральному поясному времени в субботу, 19 января 2019 года. [17] Два дня спустя ERCOT установил новый рекорд мощности ветра. почти 19,7 ГВт в 19:19 по центральному поясному времени в понедельник, 21 января 2019 г. [17]

Энергия ветра в Техасе [ править ]

Ветряная электростанция Роско мощностью 781 МВт на рассвете.
Ветряное ранчо Бразоса

Ветроэнергетика в Техасе состоит из более чем 40 ветряных электростанций , общая номинальная мощность которых превышает 30 000 МВт (по состоянию на 2020 год). [18] [19] Если бы Техас был страной, он бы занимал пятое место в мире: [18] Установленная мощность ветра в Техасе превышает установленную мощность ветра во всех странах, кроме Китая , США , Германии и Индии . Техас производит больше всего энергии ветра из всех штатов США. [18] [20]Согласно ERCOT (Совет по надежности энергетики Техаса), на ветроэнергетику приходилось не менее 15,7% электроэнергии, произведенной в Техасе в течение 2017 года, поскольку ветер составлял 17,4% электроэнергии, произведенной в ERCOT, которая управляет 90% электроэнергии Техаса. [21] [22]

Ресурс ветра во многих частях Техаса очень велик. Фермеры могут сдавать свою землю в аренду ветряным застройщикам, создавая для фермы новый поток доходов. В ветроэнергетике также создано более 24 000 рабочих мест для местных сообществ и штата. Техас считается прибыльным лидером коммерциализации возобновляемых источников энергии в Соединенных Штатах. Ветровому буму в Техасе способствовало расширение Государственного стандарта портфеля возобновляемых источников энергии , использование определенных конкурентных зон возобновляемой энергии, ускорение строительства линий электропередач и принятие необходимых правил Комиссией по коммунальным предприятиям. [23]

Roscoe Wind Farm (781 МВт), недалеко от города Роско, является крупнейшим государством ветропарка. Другие крупные ветряные фермы в Техасе включают в себя: Лошадь Hollow Wind Energy Center , Sherbino Wind Farm , Козерог Ridge Wind Farm , Sweetwater Wind Farm , Buffalo Gap Wind Farm , King Mountain Wind Farm , Desert Sky Wind Farm , Wildorado Wind Ranch , и Brazos ветер Ферма .

Солнечная энергия в Техасе [ править ]

Солнечная батарея в Остине [24]

Солнечная энергия в Техасе, наряду с ветровой , может позволить Техасу оставаться штатом-экспортером энергии в долгосрочной перспективе. В западной части штата особенно много открытых участков с одними из самых высоких в стране потенциалов солнечной и ветровой энергии. [25] [26] Деятельность по развитию также поощряется относительно простыми разрешениями и значительной доступной пропускной способностью. [27] [28]

Галстуки [ править ]

Межсоединения могут быть связаны друг с другом через высоковольтные линии электропередачи постоянного тока ( связи постоянного тока ) или с помощью трансформаторов переменной частоты (VFT), которые позволяют контролировать поток энергии, а также функционально изолируют независимые частоты переменного тока каждой стороны. Межсетевое соединение Техаса связано с Восточным межсетевым соединением двумя связями постоянного тока и имеет связь постоянного тока и VFT с системами, не принадлежащими NERC ( North American Electric Reliability Corporation ) в Мексике . В Дейтоне, штат Техас , есть один выключатель переменного тока , который использовался только один раз в своей истории (после урагана Айк).

13 октября 2009 года было объявлено , что Tres Amigas SuperStation соединит Восточный, Западный и Техасский межсетевые соединения через три сверхпроводниковых канала мощностью 5 ГВт . [ необходима цитата ] По состоянию на 2017 год объем проекта был сокращен, и была построена только соответствующая инфраструктура для близлежащих ветряных проектов, соединяющихся с Западным межсетевым соединением.

Сбои [ править ]

Зимние отключения
  • В феврале 2011 года из-за нехватки газа и низких температур 30 ГВт мощности были недоступны, что привело к отключению нагрузки . Ранее были сильные холода в 1983, 1989, 2003, 2006, 2008 и 2010 годах. [29]
  • Февраль 2021 года, рекордно низкие температуры во время зимнего шторма 13–17 февраля 2021 года в Северной Америке, вызвали большие потери производства угля, природного газа, энергии ветра и атомных электростанций и сокращение потребительского спроса более чем на 10 ГВт, а также привели к постоянным отключениям электроэнергии по всему штату. затронувшие более 4 миллионов человек . Хотя некоторые ветряные турбины замерзли, энергия ветра произвела больше энергии, чем ожидалось в это время года. [30] [31] [32]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Кернер, Brendan (18 августа 2003). «Почему в Техасе своя электросеть» . Сланец (журнал) . Проверено 21 февраля 2021 года .
  2. Гэлбрейт, Кейт (8 февраля 2011 г.). "Texplainer: Почему в Техасе есть собственная электросеть?" . Техасская трибуна . Проверено 16 февраля 2021 года .
  3. ^ «Быстрые факты» (PDF) . www.ercot.com. 2020 . Проверено 22 февраля 2021 года .
  4. ^ «История ERCOT» . Совет по надежности электроснабжения Техаса . Проверено 22 февраля 2021 года .
  5. ^ "Домашняя страница Совета ISO / RTO" . Архивировано из оригинального 27 декабря 2012 года . Проверено 22 апреля 2013 года .
  6. ^ "Домашняя страница Техасской организации по надежности" . Архивировано из оригинального 28 марта 2013 года . Проверено 22 апреля 2013 года .
  7. ^ «НКРЭ» . НКРЭ . 22 февраля 2021 . Проверено 22 февраля 2021 года .
  8. ^ «ERCOT Quick Facts» (PDF) . www.ercot.com . 2017 . Проверено 22 февраля 2021 года .
  9. ^ ERCOT Quick Facts, "ERCOT Quick Facts" (PDF) . www.ercot.com . 2017 . Проверено 22 февраля 2021 года .
  10. ^ «Управление» . Совет по надежности электроснабжения Техаса . 2 октября 2020 . Проверено 22 февраля 2021 года .
  11. ^ «Об ERCOT» . Совет по надежности электроснабжения Техаса . Проверено 22 февраля 2021 года .
  12. ^ «Членство» . Совет по надежности электроснабжения Техаса . 5 января 2021 . Проверено 22 февраля 2021 года .
  13. ^ «Отчет о топливной смеси» . www.ercot.com . Проверено 22 февраля 2021 года .
  14. ^ "Техас потребляет рекордное количество электроэнергии. Может ли спрос превысить предложение?" . www.star-telegram.com.
  15. ^ "Техасский спрос на электроэнергию устанавливает рекорд, поскольку волна жары испепеляет юго-восток США" . Рейтер . 12 августа 2019 . Проверено 18 августа 2019 года .
  16. ^ «Пресс-релиз: резервная маржа ERCOT на лето 2020 года вырастет на 2%» . ERCOT.com . ЭРКОТ. 5 декабря 2019 . Проверено 28 июля, 2020 .
  17. ^ a b «ERCOT устанавливает рекордную мощность ветра и скорость проникновения в праздничные выходные» . Альянс TREIA-Texas Renewable Energy Industries . Проверено 18 августа 2019 года .
  18. ^ a b c Информационный бюллетень AWEA Texas, архивированный 25 января 2021 г. на Wayback Machine (3 квартал 2020 г.)
  19. ^ «Энергетический порыв ветра будет усиливаться, поскольку низкие цены позволяют ресурсам распространяться по стране» . Utility Dive . Проверено 19 октября 2019 года .
  20. ^ «Обзор рынка AWEA за третий квартал 2012 года» (PDF) . awea.org . Проверено 11 апреля 2018 года .
  21. ^ «Краткие сведения об ERCOT за 2017 г., опубликованные в июле 2018 г.» (PDF) . ercot.com . 1 июля 2018 . Проверено 9 сентября 2018 года .
  22. ^ «Краткие сведения об ERCOT за 2017 год, опубликованные в феврале 2018 года» (PDF) . dropbox.com . 1 февраля 2018 . Проверено 8 февраля 2018 года .
  23. Лорен Гликман (25 августа 2011 г.). "Stetsons прочь губернатору Перри на ветроэнергетике" . Мир возобновляемых источников энергии .
  24. ^ Выходные данные [ постоянная мертвая ссылка ]
  25. ^ «Государственный взгляд на возобновляемые источники энергии в США в 2017 году» . solarindustrymag.com . Проверено 7 февраля 2019 года .
  26. ^ "Сравнение потенциала солнечной энергии по штатам" . neo.ne.gov . Проверено 7 февраля 2019 года .
  27. ^ "Бум развития солнечной энергии вот-вот начнется в Техасе?" . greentechmedia.com . Проверено 7 февраля 2019 года .
  28. ^ Счета, Государственный контролер Техаса. «Государственное управление энергосбережения» . www.seco.cpa.state.tx.us . Проверено 23 апреля 2018 года .
  29. ^ "Отчет об отключениях и ограничениях во время юго-западного события холодной воды" (PDF) . Федеральная комиссия по регулированию энергетики . 2011 . Проверено 19 февраля 2021 года .
  30. ^ Масси, Graeme (17 февраля 2021). «Виноваты ли замороженные ветряные турбины в отключении электричества в Техасе?» . Независимый . Проверено 19 февраля 2021 года .
  31. ^ Алипур, Пантеха; Мукхерджи, Саянти; Натеги, Рошанак (15 октября 2019 г.). «Оценка чувствительности к климату пиковой нагрузки электроэнергии для планирования и эксплуатации отказоустойчивых энергосистем: исследование применительно к региону Техаса» . Энергия . 185 : 1143–1153. DOI : 10.1016 / j.energy.2019.07.074 .
  32. ^ Timmer, Джон (15 февраля 2021). «Электросеть Техаса рушится от холода» . ArsTechnica . Проверено 19 февраля 2021 года .