### 25. Załączniki Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , dla której w PPS nie ma zaplanowanego w okresie (𝑡0 −𝑇𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏 , 𝑡0 ⟩ zakończenia uruchamiania do pracy w kierunku poboru: zbiór pusty 𝑇𝑗𝑡𝑇𝑃𝑅 – Zbiór określony dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 zawierający wszystkie chwile ze zbioru 𝑇1 następujące po chwili t i nie późniejsze niż: • Chwila 𝑡 + 𝑇𝑃𝑅𝑗 ; • W przypadku gdy dla chwili 𝜏 > 𝑡 zaplanowano w PPZ rozpoczęcie pracy wymuszonej JGW1 j z niezerową mocą generacji, tj. 𝑍𝑊𝑃𝑗,𝜏−Δ𝑡 = 0, 𝑍𝑊𝑃𝑗𝜏 ≠ 0 i 𝑃𝑗𝜏𝐺𝑂 > 0: chwila 𝜏 − Δ𝑡; oraz • W przypadku gdy dla chwili 𝑡 ′ ≥ 𝑡 zaplanowano w PPZ zakończenie uruchomienia JGW1 j według jednej z charakterystyk zdefiniowanych w OT i dla chwili 𝜏 > 𝑡 ′ 𝑃𝑗𝜏𝐺𝑂 = 0: chwila 𝜏 − Δ𝑡 𝑇𝑗𝑡𝑇𝑃𝑅 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 , dla której w PPS zakończenie ostatniego uruchamiania według jednej z charakterystyk zdefiniowanych w OT rozpoczętego w chwili nieobjętej horyzontem optymalizacji zaplanowano w chwili 𝑡 > 𝑡0 − 𝑇𝑃𝑅𝑗 : zbiór wszystkich chwil ze zbioru 𝑇1 nie późniejszych niż: • Chwila 𝑡 + 𝑇𝑃𝑅𝑗 ; • W przypadku gdy dla chwili 𝜏 > 𝑡 zaplanowano w PPZ rozpoczęcie pracy wymuszonej JGW1 j z niezerową mocą generacji, tj. 𝑍𝑊𝑃𝑗,𝜏−Δ𝑡 = 0, 𝑍𝑊𝑃𝑗𝜏 ≠ 0 i 𝑃𝑗𝜏𝐺𝑂 > 0: chwila 𝜏 − Δ𝑡; • W przypadku gdy dla chwili 𝑡 ′ ≥ 𝑡 zaplanowano w PPZ zakończenie uruchomienia JGW1 j według jednej z charakterystyk zdefiniowanych w OT i dla chwili 𝜏 > 𝑡 ′ 𝑃𝑗𝜏𝐺𝑂 = 0: chwila 𝜏 − Δ𝑡; oraz • W przypadku gdy dla chwili 𝜏 > 𝑡 𝑃𝑗𝜏𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 = 0: chwila 𝜏 − Δ𝑡; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 , dla której w PPS nie ma zaplanowanego uruchomienia według jednej z charakterystyk zdefiniowanych w OT rozpoczętego w chwili nieobjętej horyzontem optymalizacji i zakończonego po chwili 𝑡0 − 𝑇𝑃𝑅𝑗 : zbiór pusty 𝑇𝑗𝑇𝑃𝑍 – Zbiór określony dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 zawierający wszystkie chwile ze zbioru 𝑇 następujące po chwili 𝑡0 + Δ𝑡 − (𝑇𝑃𝑍𝑗 + 𝑇𝑈𝑍𝑗 ) 𝑇𝑗𝑡𝑇𝑍𝑆 – Zbiór określony dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 związanej z ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 𝐸𝑆𝑃 zawierający wszystkie chwile ze zbioru 𝑇1 następujące po chwili t i nie późniejsze niż: • Chwila 𝑡 + 𝑇𝑍𝑆𝑠 ; • W przypadku gdy w chwili 𝜏 ≥ 𝑡 zaplanowano w PPZ zmianę stanu JGM1 j: ostatnia chwila następująca po chwili 𝜏, dla której w PPZ nie zaplanowano zmiany stanu żadnej JGM1 związanej z ESP s; oraz • 𝐺𝑒𝑛𝑃𝑃𝑆 W przypadku gdy 𝑂𝐴𝑗𝑡 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑃𝑆 = 0 albo 𝑂𝐴𝑗𝑡 = 0: ostatnia chwila następująca po chwili 𝑡, dla której w PPS nie zaplanowano zmiany stanu żadnej JGM1 związanej z ESP s 𝑇𝑠𝑇𝑍𝑆 – Zbiór określony dla ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 𝐸𝑆𝑃 zawierający wszystkie chwile ze zbioru 𝑇 następujące po chwili 𝑡0 − 𝑇𝑍𝑆𝑠 𝑇𝑗𝑡𝑈𝐶 – Zbiór określony dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 zawierający wszystkie chwile ze zbioru 𝑇 następujące po chwili 𝑡 − (𝑇𝑃𝑍𝑗 + 𝑇𝑈𝐶𝑗 ) i nie późniejsze niż chwila 𝑡 − (𝑇𝑃𝐶𝑗 + 𝑇𝑈𝐶𝑗 ) 𝑇𝑗t𝑈𝐷 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 i chwili t, dla której 𝑍𝑈𝐷𝑗𝑡𝐺𝑂 = 1: zbiór chwil ze zbioru 𝑇 poprzedzających chwilę t i następujących po ostatniej chwili 𝑡 ′ < 𝑡 ze zbioru 𝑇, dla której 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 ′ = 0; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 i chwili t, dla której 𝑍𝑈𝐷𝑗𝑡𝐺𝑂 = 0: zbiór pusty 𝑇𝑗𝑡𝑈𝐺 – Zbiór określony dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 zawierający wszystkie chwile ze zbioru 𝑇 następujące po chwili 𝑡 − (𝑇𝑃𝐶𝑗 + 𝑇𝑈𝐺𝑗 ) i nie późniejsze niż chwila 𝑡 − (𝑇𝑃𝐺𝑗 + 𝑇𝑈𝐺𝑗 ) 𝑇𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛 – Minimalny czas pracy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 w kierunku generacji [h] 𝑇𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏 – Minimalny czas pracy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 w kierunku poboru [h] 𝑇𝑃𝐶𝑗 – Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie ze stanu ciepłego, z OT dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 [h] 𝑇𝑃𝐺𝑗 – Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie ze stanu gorącego, z OT dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 [h] 𝑇𝑃𝑀𝑗 – Minimalny czas postoju JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 po jej odstawieniu [h] 𝑇𝑃𝑅𝑗 – Minimalny czas pracy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 [h] 𝑇𝑃𝑍𝑗 – Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie ze stanu zimnego, z OT dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 [h] 𝑇𝑈𝐶𝑗 – Całkowity czas trwania uruchamiania JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ze stanu ciepłego [h] 𝑇𝑈𝐷𝑗𝑡 – Całkowity czas trwania uruchamiania JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ze stanu gorącego według dodatkowej charakterystyki uruchamiania określonej grafikiem obciążenia zakończonego w chwili t [h] 𝑇𝑈𝐺𝑗 – Całkowity czas trwania uruchamiania JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ze stanu gorącego [h] 𝑇𝑈𝑍𝑗 – Całkowity czas trwania uruchamiania JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ze stanu zimnego [h] 𝑇𝑍𝑆𝑠 – Minimalny czas pomiędzy zmianami stanów poszczególnych JGM1 𝐸𝑆𝑃 w ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 [h] 𝑊 – Zbiór węzłów lub grup węzłów sieci 𝑊𝑀𝐵𝑡aFRR D – Wymagana wielkość mocy bilansującej aFRRD dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡aFRR 𝐺 – Wymagana wielkość mocy bilansującej aFRRG dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡𝐹𝐶𝑅 D – Wymagana wielkość mocy bilansującej FCRD dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡𝐹𝐶𝑅 𝐺 – Wymagana wielkość mocy bilansującej FCRG dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡FRR D – Wymagana łączna wielkość mocy bilansujących aFRRD i mFRRdD dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡FRR 𝐺 – Wymagana łączna wielkość mocy bilansujących aFRRG i mFRRdG dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑅𝑀𝑡𝐷 – Wymagana wielkość rezerwy mocy w dół dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑅𝑀𝑡𝐺 – Wymagana wielkość rezerwy mocy w górę dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑦𝑗𝑡𝑘 – Waga dla ceny pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 ∪ 𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 [–] 𝑍𝑡 – Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JG dla chwili t [MW] 𝑍𝑗𝐺𝑒𝑛,𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 – Znacznik dostępności rezerwy mocy mFRRd w kierunku generacji ze względu na możliwość zmiany stanu JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 przy wykorzystaniu rezerwy [–] 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝑧𝑠𝑡 𝐺 – Zmienna binarna określająca czy co najmniej jedna JGM1 związana z MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 w okresie (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ jest w postoju i wykorzystuje moc do świadczenia mFRRdG [–] 𝑍𝑗𝑃𝑜𝑏,𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 – Znacznik dostępności rezerwy mocy mFRRd w kierunku poboru ze względu na możliwość zmiany stanu JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 przy wykorzystaniu rezerwy [–] 𝐺𝑒𝑛,𝑟 𝑍𝐷𝑈𝑅𝑗𝑡 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla JG j i chwili t [–]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla kierunku generacji dla JGM j i chwili t [–] 𝑃𝑜𝑏,𝑟 𝑍𝐷𝑈𝑅𝑗𝑡 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla kierunku poboru dla JGM j i chwili t [–]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla JGO j i chwili t [–] 𝐿𝑈 – Zbiór grup JGW1, dla których określono ograniczenie na maksymalną 𝑍𝐽𝑊1 liczbę jednoczesnych uruchomień 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 𝑍𝐽𝑊1 – Zbiór grup JGW1, dla których określono ograniczenie dotyczące minimalnej liczby pracujących JGW1 w zakładzie wytwarzania energii 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑗𝑡 – ZPDO z PPZ dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 dla chwili t [–] 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑡 – ZPDO dla MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 dla chwili t [–] 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 : zmienna pomocnicza określająca czy JGW1 j kończy uruchomienie w chwili t [–]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 : zmienna binarna określająca czy JGM1 j kończy uruchomienie do pracy w kierunku generacji w chwili t [–] 𝑃𝑜𝑏 𝑧𝑢𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 kończy uruchomienie do pracy w kierunku poboru w chwili t [–] 𝑍𝑈𝐵𝑗𝑡 – ZUB z PPZ dla JG 𝑗 ∈ 𝐽2 ∪ 𝐽3 i chwili t 𝑧𝑢𝑐𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Zmienna binarna określająca czy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 kończy uruchomienie ze stanu ciepłego w chwili t [–] 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑑𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 kończy uruchomienie ze stanu gorącego w chwili t zgodnie z dodatkową charakterystyką określoną grafikiem obciążenia z PPZ [–] 𝑍𝑈𝐷𝑗𝑡𝐺𝑂 – Parametr określający czy w PPZ dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 zaplanowano dla chwili t zakończenie uruchomienia JGW1 j ze stanu gorącego według dodatkowej charakterystyki uruchamiania określonej grafikiem obciążenia [–] 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑔𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 kończy uruchomienie ze stanu gorącego w chwili t [–] 𝑧𝑢𝑧𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Zmienna binarna określająca czy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 kończy uruchomienie ze stanu zimnego w chwili t [–] 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 – ZWP z PPZ dla JG 𝑗 ∈ 𝐽1 i chwili t 𝜂𝑠 – Współczynnik sprawności MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆 [–] OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA (1) Algorytmy optymalizacji są stosowane przez OSP do efektywnego ekonomicznie planowania pracy JG w ramach planowania koordynacyjnego dobowego KSE, na podstawie przyjętych do realizacji programów pracy i OZPG JG, przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych KSE w zakresie ograniczeń globalnych dotyczących zapotrzebowania na moc i wymaganych wielkości rezerw mocy w KSE, ograniczeń sieciowych oraz ograniczeń JG. (2) Planowanie pracy JG w zakresie bilansowania zapotrzebowania na moc w KSE, przy uwzględnieniu ograniczeń sieciowych, odbywa się poprzez określenie wielkości generacji lub poboru mocy poszczególnych JG w punktach czasowych na koniec poszczególnych OREB lub OPCR, zwanych dalej chwilami. (3) Planowanie pracy JG w zakresie zapewnienia wymaganych wielkości rezerw mocy w KSE odbywa się poprzez określenie wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy dostępnych na poszczególnych JG w poszczególnych OREB lub OPCR. (4) W skład algorytmów optymalizacji stosowanych w planowaniu pracy JG wchodzą: (4.1) Algorytm doboru jednostek grafikowych do świadczenia usług bilansujących (ADJ); (4.2) Algorytm nabywania mocy bilansujących (ANM); (4.3) Algorytm rozdziału obciążeń (ARO). Algorytm doboru jednostek grafikowych do świadczenia usług bilansujących (1) ADJ realizuje dobór JG do pracy, rozdział obciążeń JG oraz nabycie mocy bilansujących na JG przy najniższych kosztach i przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych KSE w zakresie ograniczeń globalnych dotyczących zapotrzebowania na moc i wymaganych wielkości rezerw mocy w KSE, ograniczeń sieciowych oraz ograniczeń JG. (2) W ADJ dla JGW1 i JGM1 optymalizacji podlegają zmienne decyzyjne dotyczące: stanu JG, mocy generacji lub poboru JG oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JG. Dla JGW2, JGM2, JGO, JGZ1, JGZ2, JGZ3 i JGA optymalizacji podlegają zmienne decyzyjne dotyczące: mocy generacji lub poboru JG oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JG. (3) Danymi wejściowymi ADJ są: (3.1) PPZ JG (pkt 3.3); (3.2) OZPG JG (pkt 3.4); (3.3) Parametry JG (pkt 3.5); (3.4) Parametry dla grup JGW1 (pkt 3.6); (3.5) Parametry MEE i ESP (pkt 3.7); (3.6) Parametry systemowe (pkt 3.8); (3.7) PPS JG z poprzednich iteracji procesu planowania (pkt 3.9(2)). (4) Funkcją celu ADJ jest minimalizacja kosztu będącego sumą: (4.1) Kary za odchylenia od grafików obciążenia JG z PPZ (wzór Z.4.1); (4.2) Kary za zmniejszenie grafików mocy bilansujących JG z PPZ (wzór Z.4.4); (4.3) Kosztu uruchomień JGW1 (wzór Z.4.7); (4.4) Kosztu energii bilansującej JG (wzór Z.4.9); (4.5) Kosztu nabycia dodatkowych mocy bilansujących na JG (wzór Z.4.11). (5) W celu ograniczenia wpływu zmian cen ofertowych energii bilansującej JG na wynik ADJ w zakresie doboru JG do pracy i nabycia mocy bilansujących, przy obliczaniu kosztu energii bilansującej JG, stosowane są wagi z zakresu od 0 do 1 w odniesieniu do cen pasm mocy JG. (6) ADJ dobierając JGW1 i JGM1 do pracy dąży do utrzymania stanów tych JG z ich PPZ. Ze względu na potrzebę spełnienia ograniczeń systemowych KSE, w tym w szczególności pokrycia zapotrzebowania na moc w KSE, przy uwzględnieniu optymalizowanego kryterium kosztowego, ADJ może zaplanować uruchomienie dodatkowych JGW1 i JGM1 lub odstawienie JGW1 i JGM1, które zostały zaplanowane do pracy zgodnie z ich PPZ. (7) ADJ zapewniając spełnienie ograniczeń na wymagane wielkości rezerw mocy dąży do utrzymania grafików mocy bilansujących z PPZ. W przypadku potrzeby nabycia dodatkowych mocy bilansujących ADJ dąży do pozyskania tych mocy na JG bez zmiany ich grafiku obciążenia z PPZ, a następnie na JG, dla których możliwa jest zmiana grafiku obciążenia w celu świadczenia tych mocy, w przypadku JGW1 bez dodatkowej zmiany stanu JGW1. Ostatecznie, w celu pozyskania mocy bilansujących ADJ może podjąć decyzję o uruchomieniu albo odstawieniu JGW1. Zmiana stanu JGW1 lub JGM1 może również nastąpić w celu zapewnienia wymaganej wielkości rezerwy mocy w górę lub w dół. (8) ADJ uwzględnia następujące ograniczenia: (8.1) Ograniczenia globalne (pkt 5); (8.2) Ograniczenia sieciowe (pkt 6); (8.3) Ograniczenia JG (pkt 7). (9) W ADJ, w przypadku braku możliwości jednoczesnego spełnienia wymagań na pokrycie zapotrzebowania na moc oraz na rezerwy mocy, stosowany jest priorytet spełnienia tych wymagań, zgodnie z poniższą kolejnością: (9.1) Zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na moc (wzór Z.5.1); (9.2) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej FCRG (wzór Z.5.2); (9.3) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej FCRD (wzór Z.5.3); (9.4) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej aFRRG (wzór Z.5.4); (9.5) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej aFRRD (wzór Z.5.5); (9.6) Zapewnienie wymaganej łącznej wielkości mocy bilansujących aFRRG i mFRRdG (wzór Z.5.6); (9.7) Zapewnienie wymaganej łącznej wielkości mocy bilansujących aFRRD i mFRRdD (wzór Z.5.7); (9.8) Zapewnienie wymaganej wielkości rezerwy mocy w górę (wzór Z.5.8); (9.9) Zapewnienie wymaganej wielkości rezerwy mocy w dół (wzór Z.5.9). (10) Danymi wyjściowymi ADJ są: (10.1) Stany JGW1 i JGM1; (10.2) Bieżące punkty pracy JG; (10.3) Wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JG, w tym mocy bilansujących JG. Algorytm nabywania mocy bilansujących (1) ANM realizuje nabycie dodatkowych mocy bilansujących JG przy najniższych kosztach w zakresie, w jakim jest to konieczne do spełnienia wymagań na moce bilansujące, bez zmiany ustalonych stanów JGW1 i JGM1, przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych KSE w zakresie ograniczeń globalnych dotyczących zapotrzebowania na moc i wymaganych wielkości mocy bilansujących, ograniczeń sieciowych oraz ograniczeń technicznych JG. (2) Danymi wejściowymi ANM są: (2.1) PPZ JG (pkt 3.3); (2.2) OZPG JG (pkt 3.4); (2.3) Parametry JG (pkt 3.5); (2.4) Parametry MEE i ESP (pkt 3.7); (2.5) Parametry systemowe (pkt 3.8); (2.6) PPS JG z poprzednich iteracji procesu planowania (pkt 3.9(2) i pkt (3)). (3) W ANM zmienne związane ze stanem JGW1 i JGM1 dla danego horyzontu optymalizacji mają ustalone wartości wyznaczone na podstawie PPS z ostatniej iteracji procesu planowania obejmującej dany horyzont optymalizacji i nie podlegają optymalizacji. (4) Funkcją celu ANM jest minimalizacja kosztu będącego sumą: (4.1) Kary za odchylenia od grafików obciążenia JG z PPZ (wzór Z.4.1); (4.2) Kary za zmniejszenie grafików mocy bilansujących JG z PPZ (wzór Z.4.4); (4.3) Kosztu energii bilansującej JG (wzór Z.4.9); (4.4) Kosztu nabycia dodatkowych mocy bilansujących na JG (wzór Z.4.11). (5) W celu ograniczenia wpływu zmian cen ofertowych energii bilansującej JG na wynik ANM w zakresie nabycia mocy bilansujących, przy obliczaniu kosztu energii bilansującej JG, stosowane są wagi z zakresu od 0 do 1 w odniesieniu do cen pasm mocy JG. (6) ANM uwzględnia następujące ograniczenia: (6.1) Ograniczenia globalne (pkt 5.1 i pkt 5.2(1.1)-(1.3)); (6.2) Ograniczenia sieciowe (pkt 6.2 i pkt 6.3); (6.3) Ograniczenia JG (pkt 7.1.1 w zakresie ograniczeń dotyczących zmiennych decyzyjnych związanych z bieżącymi punktami pracy JG i mocami bilansującymi JG, pkt 7.1.2-7.1.6, pkt 7.3.1 i pkt 7.4). (7) W ANM ograniczenia sieciowe, o których mowa w pkt 6.3(1.1), nie są uwzględniane w zakresie rezerwy mocy typu RRG i RRD, a w ograniczeniach sieciowych, o których mowa w pkt 6.3(1.2)-(1.4), przyjmuje się wielkości rezerwy mocy typu RRG i RRD równe 0 MW. (8) W ANM, w przypadku braku możliwości jednoczesnego spełnienia wymagań na pokrycie zapotrzebowania na moc oraz na moce bilansujące, stosowany jest priorytet spełnienia tych wymagań, zgodnie z poniższą kolejnością: (8.1) Zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na moc (wzór Z.5.1); (8.2) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej FCRG (wzór Z.5.2); (8.3) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej FCRD (wzór Z.5.3); (8.4) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej aFRRG (wzór Z.5.4); (8.5) Zapewnienie wymaganej wielkości mocy bilansującej aFRRD (wzór Z.5.5); (8.6) Zapewnienie wymaganej łącznej wielkości mocy bilansujących aFRRG i mFRRdG (wzór Z.5.6); (8.7) Zapewnienie wymaganej łącznej wielkości mocy bilansujących aFRRD i mFRRdD (wzór Z.5.7). (9) ANM dokonuje nabycia mocy bilansujących na JG zaplanowanych do pracy oraz w przypadku mFRRd, dodatkowo na JGM1 w trakcie uruchomienia oraz w postoju, jeżeli dla JGM1 w ramach kwalifikacji wstępnej potwierdzono możliwość świadczenia tej usługi z postoju. (10) Danymi wyjściowymi ANM są: (10.1) Bieżące punkty pracy JG; (10.2) Wielkości mocy bilansujących JG. Algorytm rozdziału obciążeń (1) ARO realizuje pokrycie zapotrzebowania na moc poprzez rozdział obciążeń JG przy najniższych kosztach, bez zmiany ustalonych stanów JGW1 i JGM1 oraz grafików mocy bilansujących JG z PPZ, przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych KSE w zakresie ograniczeń globalnych dotyczących zapotrzebowania na moc, ograniczeń sieciowych oraz ograniczeń technicznych JG. (2) Danymi wejściowymi ARO są: (2.1) PPZ JG (pkt 3.3); (2.2) OZPG JG (pkt 3.4); (2.3) Parametry JG (pkt 3.5); (2.4) Parametry MEE i ESP (pkt 3.7); (2.5) Parametry systemowe (pkt 3.8); (2.6) PPS JG z poprzednich iteracji procesu planowania (pkt 3.9(2) i pkt (3)). (3) W ARO zmienne związane ze stanem JGW1 i JGM1 oraz zmienne związane z mocami bilansującymi JG dla danego horyzontu optymalizacji mają ustalone wartości wyznaczone na podstawie PPS z ostatniej iteracji procesu planowania obejmującej dany horyzont optymalizacji i nie podlegają optymalizacji. (4) Funkcją celu ARO jest minimalizacja kosztu będącego sumą: (4.1) Kary za odchylenia od grafików obciążenia JG z PPZ (wzór Z.4.1); (4.2) Kosztu energii bilansującej JG (wzór Z.4.9). (5) W ARO wagi stosowane przy obliczaniu kosztu energii bilansującej JG są równe 1 dla wszystkich pasm mocy każdej JG. (6) ARO uwzględnia następujące ograniczenia: (6.1) Ograniczenia globalne (pkt 5.1); (6.2) Ograniczenia sieciowe (pkt 6.2); (6.3) Ograniczenia JG (pkt 7.1.1-7.1.5 w zakresie ograniczeń dotyczących zmiennych decyzyjnych związanych z bieżącymi punktami pracy JG, pkt 7.3.1 i pkt 7.4). (7) Danymi wyjściowymi ARO są bieżące punkty pracy JG. DANE WEJŚCIOWE I WYJŚCIOWE (1) Dane wejściowe algorytmów optymalizacji dzielą się na: (1.1) Zbiory danych wejściowych; (1.2) Parametry: (a) PPZ, OZPG i parametry JG; (b) Parametry dla grup JGW1; (c) Parametry MEE i ESP; oraz (d) Parametry systemowe; (1.3) Wartości zmiennych decyzyjnych wyznaczone na podstawie PPS JG z poprzednich iteracji procesu planowania. (2) Dane wyjściowe stanowią wartości zmiennych decyzyjnych dotyczących: (2.1) Stanów JGW1 i JGM1; (2.2) Bieżących punktów pracy JG; (2.3) Wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JG, w tym mocy bilansujących JG. Zbiory danych wejściowych (1) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące zbiory danych wejściowych: 𝐽 – Zbiór JG (𝐽 = 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝑂 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 ) 𝐽1 – Zbiór JG z ZAK = 1 (𝐽1 = 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 ∪ 𝐽𝑍1 ) 𝐽2 – Zbiór JG z ZAK = 2 (𝐽2 = 𝐽𝑊2 ∪ 𝐽𝑀2 ∪ 𝐽𝑂 ∪ 𝐽𝑍2 ) 𝐽3 – Zbiór JG z ZAK = 3 (𝐽3 = 𝐽𝑍3 ∪ 𝐽𝐴 ) 𝐽𝐴 – Zbiór JGA 𝐽𝑀 – Zbiór JGM (𝐽𝑀 = 𝐽𝑀1 ∪ 𝐽𝑀2 ) 𝐽𝑀 (𝑠) Zbiór JGM związanych z MEE albo ESP 𝑠 ∈ S 𝐽𝑀1 – Zbiór JGM1 𝐽𝑀2 – Zbiór JGM2 𝐽𝑂 – Zbiór JGO 𝐽𝑊 – Zbiór JGW (𝐽𝑊 = 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑊2 ) 𝐽𝑊1 – Zbiór JGW1 𝐽𝑊2 – Zbiór JGW2 𝐽𝑍 – Zbiór JGZ (𝐽𝑍 = 𝐽𝑍1 ∪ 𝐽𝑍2 ∪ 𝐽𝑍3 ) 𝐽𝑍1 – Zbiór JGZ1 𝐽𝑍2 – Zbiór JGZ2 𝐽𝑍3 – Zbiór JGZ3 𝐿𝑈 – Zbiór JGW1 należących do grupy JGW1 𝑧 ∈ 𝑍𝐽𝑊1 𝐿𝑈 𝐽𝑊1 (𝑧) , które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej liczby jednoczesnych uruchomień 𝐽𝑀𝑎𝑥𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej liczby JG pracujących w kierunku generacji 𝐽𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej liczby JG pracujących w kierunku poboru 𝐽𝑀𝑎𝑥𝑃𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej mocy generacji JG 𝐽𝑀𝑎𝑥𝑃𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej mocy poboru JG 𝐽𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym minimalnej liczby JG pracujących w kierunku generacji 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 𝐽𝑊1 (𝑧) – Zbiór JGW1 należących do grupy JGW1 𝑧 ∈ 𝑍𝐽𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 , które są objęte ograniczeniem dotyczącym minimalnej liczby pracujących JGW1 w zakładzie wytwarzania energii 𝐽𝑀𝑖𝑛𝐿𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym minimalnej liczby JG pracujących w kierunku poboru 𝐽𝑀𝑖𝑛𝑃𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym minimalnej mocy generacji JG 𝐽𝑀𝑖𝑛𝑃𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym minimalnej mocy poboru JG 𝐽𝑅𝑀𝐷𝑀𝑎𝑥 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej wielkości rezerwy mocy w dół możliwej do świadczenia przez te JG 𝐽𝑅𝑀𝐺𝑀𝑎𝑥 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej wielkości rezerwy mocy w górę możliwej do świadczenia przez te JG 𝐽𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥 (𝑤) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej wielkości rezerwy mocy łącznie w górę i w dół możliwej do świadczenia przez te JG 𝐽𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥 (𝑤, 𝑟) – Zbiór JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊, które są objęte ograniczeniem dotyczącym maksymalnej wielkości rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅 możliwej do świadczenia przez te JG 𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 : zbiór pasm mocy JG j dla chwili t; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝐴 : zbiór pasm mocy JG j w kierunku generacji dla chwili t; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : zbiór pusty, tj. 𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = ∅ dla każdej chwili t 𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 : zbiór pusty, tj. 𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 = ∅ dla każdej chwili t; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝐴 : zbiór pasm mocy JG j w kierunku poboru dla chwili t; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : zbiór pasm mocy JGO j dla chwili t 𝑅 – Zbiór typów rezerwy mocy; 𝑅 = {𝐹𝐶𝑅𝐺 , 𝐹𝐶𝑅𝐷 , 𝑎𝐹𝑅𝑅𝐺 , 𝑎𝐹𝑅𝑅𝐷 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 , 𝑅𝑅𝐺 , 𝑅𝑅𝐷 } 𝑅𝑅 – Zbiór typów rezerwy mocy innych niż RRG i RRD; 𝑅𝑅 = {𝐹𝐶𝑅𝐺 , 𝐹𝐶𝑅𝐷 , 𝑎𝐹𝑅𝑅 𝐺 , 𝑎𝐹𝑅𝑅 𝐷 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 } 𝑅𝑅𝐷 – Zbiór typów rezerwy mocy w dół innych niż RRD; 𝑅𝑅𝐷 = {𝐹𝐶𝑅𝐷 , 𝑎𝐹𝑅𝑅𝐷 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 } 𝑅𝑅𝐺 – Zbiór typów rezerwy mocy w górę innych niż RRG; 𝑅𝑅𝐺 = {𝐹𝐶𝑅𝐺 , 𝑎𝐹𝑅𝑅𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 } 𝑆 – Zbiór MEE i ESP (𝑆 = 𝑆𝑀1 ∪ 𝑆𝑀2 ) 𝑆𝑀1 – Zbiór MEE i ESP związanych z JGM1 𝐸𝑆𝑃 𝑆𝑀1 – Zbiór ESP związanych z JGM1 (𝑆𝑀1 𝐸𝑆𝑃 ⊆ 𝑆𝑀1 ) 𝑆𝑀2 – Zbiór MEE i ESP związanych z JGM2 𝑇 – Zbiór kolejnych chwil należących do 𝑇1 i chwil wcześniejszych; Czas trwania okresu pomiędzy dwoma kolejnymi chwilami należącymi do 𝑇 jest stały dla danego algorytmu optymalizacji, oznaczany jako ∆𝑡 i wyrażany w godzinach 𝑇1 – Zbiór kolejnych chwil, dla których jest realizowany proces optymalizacji w ramach danej iteracji procesu planowania 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby JG pracujących w kierunku generacji w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby JG pracujących w kierunku poboru w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝑃𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej mocy generacji JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤∈𝑊 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝑃𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej mocy poboru JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnej liczby JG pracujących w kierunku generacji w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑧) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnej liczby pracujących JGW1 dla grupy JGW1 𝑧 ∈ 𝑍𝐽𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝐿𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnej liczby JG pracujących w kierunku poboru w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝑃𝐺𝑒𝑛 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnej mocy generacji JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑃𝑜𝑏 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnej mocy poboru JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑅𝑀𝐷𝑀𝑎𝑥 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej wielkości rezerwy mocy w dół możliwej do świadczenia przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑅𝑀𝐺𝑀𝑎𝑥 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej wielkości rezerwy mocy w górę możliwej do świadczenia przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥 (𝑤) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej wielkości rezerwy mocy łącznie w górę i w dół możliwej do świadczenia przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑇 𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥 (𝑤, 𝑟) – Zbiór chwil, dla których obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej wielkości rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅 możliwej do świadczenia przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 𝑊 – Zbiór węzłów lub grup węzłów sieci 𝐿𝑈 – Zbiór grup JGW1, dla których określono ograniczenie na maksymalną 𝑍𝐽𝑊1 liczbę jednoczesnych uruchomień 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 𝑍𝐽𝑊1 – Zbiór grup JGW1, dla których określono ograniczenie dotyczące minimalnej liczby pracujących JGW1 w zakładzie wytwarzania energii Znaczniki aktywności (1) JG w zależności od wartości ZAK podlega optymalizacji w zakresie: 𝑍𝐴𝐾𝑗 = 1 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 : stanu JGW1, mocy generacji JGW1 oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGW1; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 : stanu JGM1, mocy generacji lub poboru JGM1 oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGM1; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍1 : mocy generacji JGZ1 oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGZ1 𝑍𝐴𝐾𝑗 = 2 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊2 ∪ 𝐽𝑍2 : mocy generacji JG oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JG; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 : mocy generacji lub poboru JGM2 oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGM2; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : mocy poboru JGO oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGO 𝑍𝐴𝐾𝑗 = 3 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍3 : mocy generacji JGZ3 oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGZ3; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝐴 : mocy generacji lub poboru JGA oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGA Programy pracy zweryfikowane 3.3.1 Parametry wyznaczane na podstawie PPZ (1) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry wyznaczane dla JG na podstawie PPZ: (1.1) Parametry dla JG 𝑗 ∈ 𝐽: 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽\𝐽𝑍 : grafik obciążenia JG j z PPZ dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍 : różnica pomiędzy prognozowaną generacją JGZ j 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 a grafikiem obciążenia JGZ j z PPZ, określającym wielkość redukcji, dla chwili t [MW] 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Energia generacji JG j w okresie (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ wynikająca z 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 [MWh]; Wartość parametru 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 jest wyznaczana w sposób opisany w pkt 3.3.4 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 – Energia poboru JG j w okresie (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ wynikająca z 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 [MWh]; Wartość parametru 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 jest wyznaczana w sposób opisany w pkt 3.3.4 𝐺𝑀𝐵𝑗𝑡𝑟 – Grafik mocy bilansującej JG j z PPZ dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 i okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW]; Dla JG j i typu rezerwy mocy r, do świadczenia którego JG j nie jest kwalifikowana, przyjmuje się dla każdej chwili t wartość parametru 𝐺𝑀𝐵𝑗𝑡𝑟 równą 0 (1.2) Dodatkowe parametry dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 : 𝑍𝑈𝐷𝑗𝑡𝐺𝑂 – Parametr określający czy w PPZ dla JGW1 j zaplanowano dla chwili t zakończenie uruchomienia JGW1 j ze stanu gorącego według dodatkowej charakterystyki uruchamiania określonej grafikiem obciążenia [–]; Wartość parametru 𝑍𝑈𝐷𝑗𝑡𝐺𝑂 jest równa: • 1, jeżeli w PPZ dla JGW1 j zaplanowano dla chwili t zakończenie uruchomienia ze stanu gorącego według dodatkowej charakterystyki uruchamiania określonej grafikiem obciążenia; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑇𝑈𝐷𝑗𝑡 – Całkowity czas trwania uruchamiania JGW1 j ze stanu gorącego według dodatkowej charakterystyki uruchamiania określonej grafikiem obciążenia zakończonego w chwili t [h]; Wartość parametru 𝑇𝑈𝐷𝑗𝑡 jest równa 0, jeżeli 𝑍𝑈𝐷𝑗𝑡𝐺𝑂 = 0 𝑆𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 – Parametr określający czy dla JGW1 j i chwili t stan JGW1 z PPZ jest równy P i grafik obciążenia z PPZ jest dodatni [–]; Wartość parametru 𝑆𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 jest równa: • 1, jeżeli dla JGW1 j i chwili t stan JGW1 z PPZ jest równy P i grafik obciążenia z PPZ jest dodatni; albo • 0, w przeciwnym przypadku (1.3) Dodatkowe parametry dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : 𝐸𝑗𝑡𝐷𝑀𝑎𝑥 – Potencjał dostawy z PPZ dla JGM j i chwili t [MWh] 𝐸𝑗𝑡𝑂𝑀𝑎𝑥 – Potencjał odbioru z PPZ dla JGM j i chwili t [MWh] ∆𝑆𝑗𝑡𝐺𝑂 – Zmiana stanu naładowania MEE albo ESP związanej z JGM 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 w okresie (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ wynikająca z grafiku obciążenia JGM1 j z PPZ [MWh] 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑗𝑡 – ZPDO z PPZ dla JGM 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 dla chwili t [–] 𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝐺𝑂 – Parametr określający czy w PPZ dla JGM 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 zaplanowano odstawienie JGM1 j, inne niż odstawienie związane z niedyspozycyjnością, z pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ [–]; Wartość parametru 𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝐺𝑂 jest równa: • 1, jeżeli w PPZ dla JGM1 j zaplanowano odstawienie JGM1 j, inne niż odstawienie związane z niedyspozycyjnością, z pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩, tj. 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0, 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 > 0, 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 = 0 i 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 𝐺𝑂 > 0; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝐺𝑂 – Parametr określający czy w PPZ dla JGM 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 zaplanowano odstawienie JGM1 j, inne niż odstawienie związane z niedyspozycyjnością, z pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ [–]; Wartość parametru 𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝐺𝑂 jest równa: • 1, jeżeli w PPZ dla JGM1 j zaplanowano odstawienie JGM1 j, inne niż odstawienie związane z niedyspozycyjnością, z pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩, tj. 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0, 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 > 0, 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 = 0 i 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 𝐺𝑂 < 0; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑂𝑁𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝐺𝑂 – Parametr określający czy w PPZ dla JGM 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 zaplanowano odstawienie JGM1 j wynikające z niedyspozycyjności z pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ [–]; Wartość parametru 𝑂𝑁𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝐺𝑂 jest równa: • 0, jeżeli w PPZ dla JGM1 j zaplanowano odstawienie JGM1 j wynikające z niedyspozycyjności z pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩, tj. 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0, 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 = 0, 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 = 0 i 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 𝐺𝑂 > 0; albo • 1, w przeciwnym przypadku 𝑂𝑁𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝐺𝑂 – Parametr określający czy w PPZ dla JGM 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 zaplanowano odstawienie JGM1 j wynikające z niedyspozycyjności z pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ [–]; Wartość parametru 𝑂𝑁𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝐺𝑂 jest równa: • 0, jeżeli w PPZ dla JGM1 j zaplanowano odstawienie JGM1 j wynikające z niedyspozycyjności z pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩, tj. 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0, 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 = 0, 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 = 0 i 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 𝐺𝑂 < 0; albo • 1, w przeciwnym przypadku (1.4) Dodatkowe parametry dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍 : 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂𝑀 – Grafik obciążenia magazynu z PPZ dla JGZ j dla chwili t [MW]; Dla JGZ j, dla której w PPZ dla chwili t nie jest określony grafik obciążenia magazynu, przyjmuje się wartość parametru 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂𝑀 równą 0 (2)W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry wyznaczane dla MEE i ESP na podstawie PPZ JG: 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑡 – ZPDO dla MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 dla chwili t [–]; Wartość parametru 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑡 jest równa: • 0, jeżeli dla MEE albo ESP s i chwili t ∑𝑗∈𝐽(𝑠) 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑗𝑡 = 0; albo • 1, jeżeli dla MEE albo ESP s i chwili t ∑𝑗∈𝐽(𝑠) 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑗𝑡 > 0; 𝐷𝑀𝑎𝑥 – Potencjał dostawy MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆 możliwy do wykorzystania przez 𝐸𝑠𝑡 OSP w okresie (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ niezależnie od wykorzystania potencjałów dostawy i odbioru w poprzednim okresie [MWh]; 𝐷𝑀𝑎𝑥 Wartość parametru 𝐸𝑠𝑡 jest wyznaczana w następujący sposób: Dla MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 : • 𝐷𝑀𝑎𝑥 Jeżeli 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑡 = 0, to 𝐸𝑠𝑡 𝐷𝑀𝑎𝑥 = max(∑𝑗∈𝐽𝑀(𝑠)(𝐸𝑗𝑡 𝐷𝑀𝑎𝑥 − 𝐸𝑗𝑘 ); 0), gdzie k jest ostatnią chwilą poprzedzającą t, dla której 𝐷𝑀𝑎𝑥 𝑂𝑀𝑎𝑥 ∑𝑗∈𝐽𝑀(𝑠)(𝐸𝑗𝑘 + 𝐸𝑗𝑘 ) > 0 lub 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑘 = 1; • 𝐷𝑀𝑎𝑥 Jeżeli 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑡 = 1, to 𝐸𝑠𝑡 = ∑𝑗∈𝐽𝑀 (𝑠) 𝐸𝑗𝑡𝐷𝑀𝑎𝑥 ; 𝐷𝑀𝑎𝑥 Dla MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀2 : 𝐸𝑠𝑡 = ∑𝑗∈𝐽𝑀(𝑠) 𝐸𝑗𝑡𝐷𝑀𝑎𝑥 𝑂𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑠𝑡 – Potencjał odbioru MEE albo ESP s możliwy do wykorzystania przez OSP w okresie (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ niezależnie od wykorzystania potencjałów dostawy i odbioru w poprzednim okresie [MWh]; 𝑂𝑀𝑎𝑥 Wartość parametru 𝐸𝑠𝑡 jest wyznaczana w następujący sposób: Dla MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 : • 𝑂𝑀𝑎𝑥 Jeżeli 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑡 = 0, to 𝐸𝑠𝑡 𝑂𝑀𝑎𝑥 = max(∑𝑗∈𝐽𝑀(𝑠)(𝐸𝑗𝑡 𝑂𝑀𝑎𝑥 − 𝐸𝑗𝑘 ); 0), gdzie k jest ostatnią chwilą poprzedzającą t, dla której 𝐷𝑀𝑎𝑥 𝑂𝑀𝑎𝑥 ∑𝑗∈𝐽𝑀(𝑠)(𝐸𝑗𝑘 + 𝐸𝑗𝑘 ) > 0 lub 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑘 = 1; • 𝑂𝑀𝑎𝑥 Jeżeli 𝑍𝑃𝐷𝑂𝑠𝑡 = 1, to 𝐸𝑠𝑡 = ∑𝑗∈𝐽𝑀(𝑠) 𝐸𝑗𝑡𝑂𝑀𝑎𝑥 ; 𝑂𝑀𝑎𝑥 Dla MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀2 : 𝐸𝑠𝑡 = ∑𝑗∈𝐽𝑀(𝑠) 𝐸𝑗𝑡𝑂𝑀𝑎𝑥 3.3.2 Znaczniki wymuszonej pracy (1)Zakres optymalizacji JG z ZAK = 1 w zależności od wartości ZWP z PPZ dla danej chwili może być ograniczony w następujący sposób: 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 – JG 𝑗 ∈ 𝐽1 podlega optymalizacji w chwili t w pełnym zakresie wynikającym z rodzaju JG 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1 – JG 𝑗 ∈ 𝐽1 nie podlega optymalizacji w chwili t 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 2 – JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 podlega optymalizacji w ograniczonym zakresie: • Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 : mocy generacji JGW1 oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGW1, bez zmiany stanu JGW1 z PPZ; • Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 : mocy generacji lub poboru JGM1 oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy JGM1, bez zmiany stanu JGM1 z PPZ 3.3.3 Znaczniki usług bilansujących (1) Zakres optymalizacji JG z ZAK = 2 albo ZAK = 3 w zależności od wartości ZUB z PPZ dla danej chwili może być ograniczony w następujący sposób: 𝑍𝑈𝐵𝑗𝑡 = 𝑁 – JG 𝑗 ∈ 𝐽2 ∪ 𝐽3 nie podlega optymalizacji w chwili t 𝑍𝑈𝐵𝑗𝑡 = 𝐷 – JG 𝑗 ∈ (𝐽2 \𝐽𝑀2 ) ∪ 𝐽3 podlega optymalizacji w chwili t w pełnym zakresie wynikającym z rodzaju JG 𝑍𝑈𝐵𝑗𝑡 = 𝐷𝐺 – JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 podlega optymalizacji w chwili t w zakresie mocy generacji JG oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy świadczonych w kierunku generacji 𝑍𝑈𝐵𝑗𝑡 = 𝐷𝑃 – JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 podlega optymalizacji w chwili t w zakresie mocy poboru JG oraz wielkości poszczególnych typów rezerwy mocy świadczonych w kierunku poboru 3.3.4 Wyznaczanie energii wynikającej z grafiku obciążenia (1) Energia wynikająca z 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 , odpowiednio w kierunku generacji (𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 ) albo poboru (𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 ), jest wyznaczana, z zastrzeżeniem pkt (2), w następujący sposób: 𝐺𝑂 𝐺𝑂 𝑃𝑗𝑡 +𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 (1.1) 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = max( ∙ ∆𝑡; 0); oraz 𝐺𝑂 𝐺𝑂 𝑃𝑗𝑡 +𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 (1.2) 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 = max(− ∙ ∆𝑡; 0). (2) Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 , dla której stan JG z PPZ dla chwili t jest równy R: (2.1) 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = 0; oraz (2.2) 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 = 0. (3) Energia wynikająca z grafiku obciążenia 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 oraz 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 jest przypisywana do pasm mocy JG j odpowiednio w kierunku generacji i poboru dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩. Wielkości energii wynikającej z grafiku obciążenia przypisane do poszczególnych 𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑏 pasm k, 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 i 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 , są wyznaczane zgodnie z pkt 3.4.1(1). Rysunek Z.1. przedstawia przykład ilustrujący umiejscowienie 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 wśród pasm mocy JG. Cena 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 1 𝐸𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 2 𝐸𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 4 𝐸𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 5 𝐸𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 6 𝐸𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 Energia 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 1 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 2 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 3 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡 4 Rysunek Z.1. Przypisanie energii generacji JG wynikającej z grafiku obciążenia do pasm mocy JG Oferty zintegrowanego procesu grafikowania (1) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane parametry wyznaczane na podstawie OZPG JG, tj.: (1.1) Dla JGW1: OEB, OMB oraz OT; (1.2) Dla JG innej niż JGW1: OEB oraz OMB. 3.4.1 Oferty na energię bilansującą (1) Parametrami wyznaczanymi na podstawie ostatniej przyjętej OEB dla JG są: 𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝑘 – CDO dla pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 JG 𝑗 ∈ 𝐽\𝐽𝑂 dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [zł/MWh]; CDO jest wyznaczana na podstawie cen ofertowych OEB zgodnie z zasadami określonymi w WDB, z zastrzeżeniem, że ceny CDO w ADJ nie uwzględniają korekt wynikających z kosztów uruchomienia; 𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝑘 jest ceną aktywacji w górę albo w dół w zależności czy dotyczy mocy powyżej albo poniżej grafiku obciążenia, co prezentuje rys. Z.2. 𝑃𝑜𝑏 𝐶𝑗𝑡𝑘 – CDO dla pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 JG 𝑗 ∈ 𝐽\(𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ) dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [zł/MWh]; CDO jest wyznaczana na podstawie cen ofertowych OEB zgodnie z zasadami określonymi w WDB; 𝑃𝑜𝑏 𝐶𝑗𝑡𝑘 jest ceną aktywacji w górę albo w dół w zależności czy dotyczy mocy powyżej albo poniżej grafiku obciążenia 𝐺𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 – Energia możliwa do wytworzenia z pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 JG 𝑗 ∈ 𝐽\𝐽𝑂 dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MWh] 𝑃𝑜𝑏 𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 – Energia możliwa do pobrania z pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 JG 𝑗 ∈ 𝐽\(𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ) dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MWh] 𝐺𝑒𝑛 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 – Część 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 przypisana do pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 [MWh]; 𝐺𝑒𝑛 Wartość parametru 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 jest wyznaczana w następujący sposób: 𝐺𝑒𝑛 min(𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 ; 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 ), jeżeli 𝑘 = 1 𝐺𝑒𝑛 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 = {min(𝐸𝑃𝐺𝑒𝑛 ; 𝐸𝐺𝑂𝐺𝑒𝑛 − ∑ 𝐺𝑒𝑛 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑙 ), jeżeli 𝑘 > 1 𝑗𝑡𝑘 𝑗𝑡 𝑙∈{1,…,𝑘−1} 𝑃𝑜𝑏 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 – Część 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 przypisana do pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 [MWh]; 𝑃𝑜𝑏 Wartość parametru 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑃𝑜𝑏 min(𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 ; 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 ), jeżeli 𝑘 = 1 𝑃𝑜𝑏 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑘 = {min(𝐸𝑃𝑃𝑜𝑏 ; 𝐸𝐺𝑂𝑃𝑜𝑏 − ∑ 𝑃𝑜𝑏 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝑙 ), jeżeli 𝑘 > 1 𝑗𝑡𝑘 𝑗𝑡 𝑙∈{1,…,𝑘−1} (2) Ilustracja graficzna pasm mocy JG dla kierunku generacji oraz cen ofertowych aktywacji w górę (OFCG) i w dół (OFCD) jest przedstawiona na rys. Z.2. Cena 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 7 𝑂𝐹𝐶 𝐺 𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡 6 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝑂𝐹𝐶 𝐷 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 2 𝐸𝐺𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 ∆𝑡 𝐶𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 0 𝑃𝑂𝑓𝑀𝑎𝑥 Moc Rysunek Z.2. Ceny ofertowe aktywacji w górę i w dół dla pasm mocy JG w kierunku generacji (3) Na potrzeby optymalizacji, pasma mocy JGZ są przekształcane do postaci zgodnej z pasmami mocy dla pozostałych rodzajów JG. Przekształcenie polega na odwróceniu kolejności pasm oferty oraz dodaniu pasma uzupełniającego ofertę tak, aby była zbudowana od mocy równej 0 MW. Po przekształceniu dodane pierwsze pasmo ma ceny ofertowe aktywacji w górę i w dół równe dolnemu limitowi ceny oraz dodatnią oferowaną moc albo nieokreślone ceny ofertowe i oferowaną moc równą 0 MW, jeżeli oferowana moc maksymalna przed przekształceniem była nie mniejsza niż prognozowana generacja JGZ. Ilustracja graficzna tego przekształcenia jest przedstawiona na rys. Z.3. Moc Grafik 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 obciążenia k=1 k=5 z PPZ k=2 k=4 k=3 k=3 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 k=4 k=2 k=1 0 Pasma mocy Pasma mocy JGZ JGZ po przekształceniu Rysunek Z.3. Ilustracja graficzna przekształcenia pasm mocy dla JGZ 3.4.2 Oferty na moce bilansujące (1) Parametrami wyznaczanymi na podstawie ostatniej przyjętej OMB dla JG są: 𝑂𝐹𝐶𝑗𝑡𝑟 – Cena ofertowa dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 z OMB dla JG 𝑗 ∈ 𝐽 i chwili t [zł/MW] 𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽 ∪ 𝐽 ∪ 𝐽 : oferowana moc maksymalna dla typu rezerwy mocy 𝑀𝐵𝑗𝑡 𝑊 𝑍 𝐴 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 z OMB dla JG j i chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : oferowana moc maksymalna w kierunku generacji dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 z OMB dla JGM j i chwili t [MW] 𝑀𝐵𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : oferowana moc minimalna dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝐹𝐶𝑅𝐺 , 𝐹𝐶𝑅𝐷 } z OMB dla JG 𝑗 i chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : oferowana moc minimalna w kierunku generacji dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝐹𝐶𝑅𝐺 , 𝐹𝐶𝑅𝐷 } z OMB dla JGM 𝑗 i chwili t [MW] 𝑀𝐵𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : oferowana moc maksymalna w kierunku poboru dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 z OMB dla JGM 𝑗 i chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : oferowana moc maksymalna dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 z OMB dla JGO 𝑗 i chwili t [MW] 𝑀𝐵𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : oferowana moc minimalna w kierunku poboru dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝐹𝐶𝑅𝐺 , 𝐹𝐶𝑅𝐷 } z OMB dla JGM 𝑗 i chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : oferowana moc minimalna dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝐹𝐶𝑅𝐺 , 𝐹𝐶𝑅𝐷 } z OMB dla JGO 𝑗 i chwili t [MW] (2) Dla JG i typu rezerwy mocy, do świadczenia którego dana JG nie jest kwalifikowana (z uwzględnieniem kierunku generacji lub poboru w przypadku JGM) przyjmuje się zerowe wartości parametrów, o których mowa w pkt (1). W przypadku JGM j, która jest kwalifikowana do świadczenia typu rezerwy mocy r wyłącznie w kierunku generacji albo poboru, przyjmuje się dla każdej chwili t zerowe wartości odpowiednio parametrów 𝑀𝐵𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛,𝑟 i 𝑀𝐵𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥,𝑟 albo parametrów 𝑀𝐵𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛,𝑟 i 𝑀𝐵𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥,𝑟 . 3.4.3 Oferty techniczne JGW1 (1) Parametrami wyznaczanymi na podstawie ostatniej przyjętej OT dla JGW1 są: 𝑇𝑃𝐺𝑗 – Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie ze stanu gorącego, z OT dla JGW1 j [h] 𝑇𝑃𝐶𝑗 – Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie ze stanu ciepłego, z OT dla JGW1 j [h] 𝑇𝑃𝑍𝑗 – Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie ze stanu zimnego, z OT dla JGW1 j [h] 𝑇𝑈𝐺𝑗 – Całkowity czas trwania uruchamiania JGW1 j ze stanu gorącego [h]; Wartość parametru 𝑇𝑈𝐺𝑗 jest równa sumie czasu od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSG) i czasu od synchronizacji do osiągniecia mocy minimalnej JGW1 (TRG), określonych dla stanu gorącego w OT dla JGW1 j, tj. 𝑇𝑈𝐺𝑗 = 𝑇𝑆𝐺𝑗 + 𝑇𝑅𝐺𝑗 𝑇𝑈𝐶𝑗 – Całkowity czas trwania uruchamiania JGW1 j ze stanu ciepłego [h]; Wartość parametru 𝑇𝑈𝐶𝑗 jest równa sumie czasu od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSC) i czasu od synchronizacji do