Firm Photovoltaic Power Generation: Overview and Economic Outlook
Notice bibliographique
Résumé
Grid‐connected photovoltaic electricity production steadily grows at the margin of conventional power generation, but its management becomes more complex. To overcome this challenge, a transformation of variable renewable energy (VRE) resources into firm power generation is proposed. Drawing on insights from the International Energy Agency Photovoltaic Power System Task 16 case studies, it becomes evident that achieving nearly 100% VRE power grids that reliably meet demand year‐round can be economically viable through optimal VRE transformation. This transformation involves various traditional methods, e.g., storage, VRE blending, geographical dispersion, and load flexibility. However, overbuilding VRE capacity and controlled curtailment, acting as implicit energy storage, are now seen as essential prerequisites for this transformation. Nevertheless, aligning this vision with the current market rules poses a dilemma as it doesn't necessarily align with VRE producers’ interests. This predicament calls for a reconsideration of VRE market regulations. Current designs based on marginal energy production signals do not suffice. Instead, it is advocated for market rules grounded in the capacity of firmly enabled VREs rather than their energy output. Ultimately, the economic model should harmonize with the variability of VRE resources, rather than forcing VRE resources to adapt to existing market structures.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,005 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,003 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,007 | 0,003 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».