### 25. Załączniki osiągniecia mocy minimalnej JGW1 (TRC), określonych dla stanu ciepłego w OT dla JGW1 j, tj. 𝑇𝑈𝐶𝑗 = 𝑇𝑆𝐶𝑗 + 𝑇𝑅𝐶𝑗 𝑇𝑈𝑍𝑗 – Całkowity czas trwania uruchamiania JGW1 j ze stanu zimnego [h]; Wartość parametru 𝑇𝑈𝑍𝑗 jest równa sumie czasu od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSZ) i czasu od synchronizacji do osiągniecia mocy minimalnej JGW1 (TRZ), określonych dla stanu zimnego w OT dla JGW1 j, tj. 𝑇𝑈𝑍𝑗 = 𝑇𝑆𝑍𝑗 + 𝑇𝑅𝑍𝑗 𝑃𝑗𝑈𝐺 (𝑛) – Moc generacji JGW1 j dla chwili poprzedzającej uruchamianie i n-tej chwili 𝑇𝑈𝐺𝑗 charakterystyki uruchamiania ze stanu gorącego (𝑛 ∈ {0, … , }) [MW]; Δ𝑡 Wartość parametru 𝑃𝑗𝑈𝐺 (𝑛) jest równa: 𝑇𝑆𝐺𝑗 • 0, jeżeli 𝑛 ≤ ; albo Δ𝑡 𝑇𝑆𝐺𝑗 • Wartości mocy osiąganej dla (𝑛 − )-tej chwili okresu 𝑇𝑅𝐺𝑗 Δ𝑡 𝑇𝑆𝐺𝑗 określonej w OT dla JGW1 j, jeżeli 𝑛 > Δ𝑡 𝑃𝑗𝑈𝐶 (𝑛) – Moc generacji JGW1 j dla chwili poprzedzającej uruchamianie i n-tej chwili 𝑇𝑈𝐶𝑗 charakterystyki uruchamiania ze stanu ciepłego (𝑛 ∈ {0, … , }) [MW]; Δ𝑡 Wartość parametru 𝑃𝑗𝑈𝐶 (𝑛) jest równa: 𝑇𝑆𝐶𝑗 • 0, jeżeli 𝑛 ≤ ; albo Δ𝑡 𝑇𝑆𝐶𝑗 • Wartości mocy osiąganej dla (𝑛 − )-tej chwili okresu 𝑇𝑅𝐶𝑗 Δ𝑡 𝑇𝑆𝐶𝑗 określonej w OT dla JGW1 j, jeżeli 𝑛 > Δ𝑡 𝑃𝑗𝑈𝑍 (𝑛) – Moc generacji JGW1 j dla chwili poprzedzającej uruchamianie i n-tej chwili 𝑇𝑈𝑍𝑗 charakterystyki uruchamiania ze stanu zimnego (𝑛 ∈ {0, … , }) [MW]; Δ𝑡 Wartość parametru 𝑃𝑗𝑈𝑍 (𝑛) jest równa: 𝑇𝑆𝑍𝑗 • 0, jeżeli 𝑛 ≤ ; albo Δ𝑡 𝑇𝑆𝑍𝑗 • Wartości mocy osiąganej dla (𝑛 − )-tej chwili okresu 𝑇𝑅𝑍𝑗 Δ𝑡 𝑇𝑆𝑍𝑗 określonej w OT dla JGW1 j, jeżeli 𝑛 > Δ𝑡 (2) Wielkości czasów z OT są przeliczane z minut na godziny. Parametry JG (1) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące stałe parametry techniczne JG: 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 : moc maksymalna JG j [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝐴 : moc maksymalna JG j w kierunku generacji [MW] 𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝐴 : moc maksymalna JG j w kierunku poboru [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : moc maksymalna JGO j [MW] 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 : moc minimalna JG j [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : moc minimalna JGM j w kierunku generacji [MW] 𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : moc minimalna JGM j w kierunku poboru [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : moc minimalna JGO j [MW] 𝑀𝑍𝑅𝑗𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : maksymalny zakres rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla JG j [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : maksymalny zakres rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 w kierunku generacji dla JGM 𝑗 [MW] 𝑀𝑍𝑅𝑗𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : maksymalny zakres rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 w kierunku poboru dla JGM 𝑗 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : maksymalny zakres rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla JGO j [MW] 𝑅𝐺𝑗𝐺𝑒𝑛 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG j [MW/h]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JGM j w kierunku generacji [MW/h] 𝑅𝐷𝑗𝐺𝑒𝑛 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG j [MW/h]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JGM j w kierunku generacji [MW/h] 𝑅𝐺𝑗𝑃𝑜𝑏 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JGM j w kierunku poboru [MW/h]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JGO j [MW/h] 𝑅𝐷𝑗𝑃𝑜𝑏 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JGM j w kierunku poboru [MW/h]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JGO j [MW/h] 𝑇𝑃𝑅𝑗 – Minimalny czas pracy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 [h] 𝑇𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛 – Minimalny czas pracy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 w kierunku generacji [h] 𝑇𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏 – Minimalny czas pracy JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 w kierunku poboru [h] 𝑇𝑃𝑀𝑗 – Minimalny czas postoju JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 po jej odstawieniu [h] 𝐿𝑈𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna liczba uruchomień JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 do pracy w kierunku generacji w dobie, pomniejszona o liczbę uruchomień w kierunku generacji, które wystąpiły już w danej dobie, ale przed optymalizowanym horyzontem 𝑇1 , i nie mniejsza niż liczba uruchomień do pracy w kierunku generacji w PPZ w optymalizowanym horyzoncie 𝑇1 [–] 𝐿𝑈𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna liczba uruchomień JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 do pracy w kierunku poboru w dobie, pomniejszona o liczbę uruchomień w kierunku poboru, które wystąpiły już w danej dobie, ale przed optymalizowanym horyzontem 𝑇1 , i nie mniejsza niż liczba uruchomień do pracy w kierunku poboru w PPZ w optymalizowanym horyzoncie 𝑇1 [–] 𝑍𝑗𝐺𝑒𝑛,𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 – Znacznik dostępności mFRRd w kierunku generacji ze względu na możliwość zmiany stanu JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 przy wykorzystaniu rezerwy [–]; Wartość parametru 𝑍𝑗𝐺𝑒𝑛,𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 jest równa: • 0, jeżeli wykorzystanie mFRRd w kierunku generacji nie może skutkować zmianą stanu JGM1 j; • 1, jeżeli wykorzystanie mFRRd w kierunku generacji może skutkować zmianą stanu JGM1 j; 𝑍𝑗𝑃𝑜𝑏,𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 – Znacznik dostępności mFRRd w kierunku poboru ze względu na możliwość zmiany stanu JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 przy wykorzystaniu rezerwy [–]; Wartość parametru 𝑍𝑗𝑃𝑜𝑏,𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 jest równa: • 0, jeżeli wykorzystanie mFRRd w kierunku poboru nie może skutkować zmianą stanu JGM1 j; • 1, jeżeli wykorzystanie mFRRd w kierunku poboru może skutkować zmianą stanu JGM1 j; (2) Wielkości minimalnych czasów pracy i postoju są przeliczane z minut na godziny. (3) Dla JG j i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 , do świadczenia którego JG j nie jest kwalifikowana (z uwzględnieniem kierunku generacji lub poboru w przypadku JGM) przyjmuje się zerowe wartości parametrów 𝑀𝑍𝑅𝑗𝐺𝑒𝑛,𝑟 lub 𝑀𝑍𝑅𝑗𝑃𝑜𝑏,𝑟 . (4) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry JG wynikające z dyspozycyjności JG oraz oferowanych mocy maksymalnych i minimalnych z OEB dla JG: 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 : oferowana moc maksymalna dyspozycyjna JGW j dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝐴 : oferowana moc maksymalna dyspozycyjna JG j w kierunku generacji dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍 : prognozowana generacja JGZ j dla chwili t [MW] 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝑑 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊2 : moc równa mniejszej z: • Oferowanej mocy maksymalnej z OEB dla JGW2 j i chwili t [MW]; oraz • Mocy maksymalnej dyspozycyjnej JGW2 j dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 ∪ 𝐽𝐴 : moc równa mniejszej z: • Oferowanej mocy maksymalnej w kierunku generacji z OEB dla JG j i chwili t [MW]; oraz • Mocy maksymalnej dyspozycyjnej JG j w kierunku generacji dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍 : prognozowana generacja JGZ j dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW] 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛𝑂𝐷 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 : oferowana moc minimalna dyspozycyjna JGW j dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : oferowana moc minimalna dyspozycyjna JGM j w kierunku generacji dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍 : moc równa większej z: • Minimalnej mocy dyspozycyjnej JGZ j dla chwili t [MW]; • Różnicy 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 i oferowanej mocy maksymalnej z OEB, przed przekształceniem zgodnie z pkt 3.4.1(3), dla JGZ j i chwili t [MW]; oraz • Różnicy 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 i oferowanej mocy maksymalnej z OEB, przed przekształceniem zgodnie z pkt 3.4.1(3), dla JGZ j i chwili 𝑡 + ∆𝑡, jeżeli dla JGZ j i chwili 𝑡 + ∆𝑡 została wyznaczona przyjęta OEB [MW] 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛𝑂𝑑 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊2 : moc równa większej z: • Oferowanej mocy minimalnej z OEB dla JGW2 j i chwili t [MW]; oraz • Mocy minimalnej dyspozycyjnej JGW2 j dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 : moc równa większej z: • Oferowanej mocy minimalnej w kierunku generacji z OEB dla JGM2 j i chwili t [MW]; oraz • Mocy minimalnej dyspozycyjnej JGM2 j w kierunku generacji dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑍 : moc równa większej z: • Minimalnej mocy dyspozycyjnej JGZ j dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW]; oraz • 𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 Różnicy 𝑃𝑗,𝑡−Δ𝑡 i oferowanej mocy maksymalnej z OEB, przed przekształceniem zgodnie z pkt 3.4.1(3), dla JGZ j i chwili t [MW] 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝐴 : oferowana moc maksymalna dyspozycyjna JG j w kierunku poboru dla chwili t [MW]; Dla 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : oferowana moc maksymalna dyspozycyjna JGO j dla chwili t [MW] 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥𝑂𝑑 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 ∪ 𝐽𝐴 : moc równa mniejszej z: • Oferowanej mocy maksymalnej w kierunku poboru z OEB dla JG j i chwili t [MW]; oraz • Mocy maksymalnej dyspozycyjnej JG j w kierunku poboru dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : moc równa mniejszej z: • Oferowanej mocy maksymalnej z OEB dla JGO j i chwili t [MW]; oraz • Mocy maksymalnej dyspozycyjnej JGO j dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW] 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛𝑂𝐷 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : oferowana moc minimalna dyspozycyjna JGM j w kierunku poboru dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : oferowana moc minimalna dyspozycyjna JGO j dla chwili t [MW] 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛𝑂𝑑 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 : moc równa większej z: • Oferowanej mocy minimalnej w kierunku poboru z OEB dla JGM2 j i chwili t [MW]; oraz • Mocy minimalnej dyspozycyjnej JGM2 j w kierunku poboru dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : moc równa większej z: • Oferowanej mocy minimalnej z OEB dla JGO j i chwili t [MW]; oraz • Mocy minimalnej dyspozycyjnej JGO j dla chwili 𝑡 − ∆𝑡 [MW] (5) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry JGM1 wynikające z dyspozycyjności JGM1 oraz PPS JGM1 z poprzednich iteracji procesu planowania: 𝐺𝑒𝑛𝑃𝑃𝑆 𝑂𝐴𝑗𝑡 – Parametr określający czy w PPS dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 moc generacji jest dodatnia w okresie od wcześniejszej z chwil 𝑡0 i 𝑡 − Δ𝑡 do chwili t oraz chwila t jest pierwszą chwilą w tym okresie, dla której 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 = 0 [–]; 𝐺𝑒𝑛𝑃𝑃𝑆 Wartość parametru 𝑂𝐴𝑗𝑡 jest równa: • 0, jeżeli w PPS dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 moc generacji jest dodatnia w okresie od wcześniejszej z chwil 𝑡0 i 𝑡 − Δ𝑡 do chwili t oraz chwila t jest pierwszą chwilą w tym okresie, dla której 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 = 0; albo • 1, w przeciwnym przypadku; W przypadku gdy w poprzedniej iteracji procesu planowania nie wyznaczono 𝐺𝑒𝑛𝑃𝑃𝑆 PPS dla JGM1 j i chwili t, to przyjmuje się wartość parametru 𝑂𝐴𝑗𝑡 równą 1 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑃𝑆 𝑂𝐴𝑗𝑡 – Parametr określający czy w PPS dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 moc poboru jest dodatnia w okresie od wcześniejszej z chwil 𝑡0 i 𝑡 − Δ𝑡 do chwili t oraz chwila t jest pierwszą chwilą w tym okresie, dla której 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 = 0 [–]; 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑃𝑆 Wartość parametru 𝑂𝐴𝑗𝑡 jest równa: • 0, jeżeli w PPS dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 moc poboru jest dodatnia w okresie od wcześniejszej z chwil 𝑡0 i 𝑡 − Δ𝑡 do chwili t oraz chwila t jest pierwszą chwilą w tym okresie, dla której 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥𝑂𝐷 = 0; albo • 1, w przeciwnym przypadku; W przypadku gdy w poprzedniej iteracji procesu planowania nie wyznaczono 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑃𝑆 PPS dla JGM1 j i chwili t, to przyjmuje się wartość parametru 𝑂𝐴𝑗𝑡 równą 1 (6) W algorytmach optymalizacji dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 i chwil t, takich że 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1 i 𝑍𝑊𝑃𝑗,𝑡−Δ𝑡 = 0: (6.1) Jeżeli 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 ≥ 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛 i 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 < 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛𝑂𝐷 , to przyjmuje się 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛𝑂𝐷 = 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 ; (6.2) Jeżeli dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 ≤ −𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛 i 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 > −𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛𝑂𝐷 , to przyjmuje się 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛𝑂𝐷 = −𝑃𝑗𝑡𝐺𝑂 . (7)W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry techniczne JG wynikające z dyspozycyjności układów regulacji JG: 𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽 ∪ 𝐽 ∪ 𝐽 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy 𝑍𝐷𝑈𝑅𝑗𝑡 𝑊 𝑍 𝐴 mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla JG j i okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [–]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla kierunku generacji dla JGM j i okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [–]; 𝐺𝑒𝑛,𝑟 Wartość parametru 𝑍𝐷𝑈𝑅𝑗𝑡 jest równa: • 1, jeżeli układ regulacji rezerwy mocy r dla JG j (dla kierunku generacji w przypadku JGM) i okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ jest dyspozycyjny; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑃𝑜𝑏,𝑟 𝑍𝐷𝑈𝑅𝑗𝑡 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla kierunku poboru dla JGM j i okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [–]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : znacznik dyspozycyjności układu regulacji rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 dla JGO j i okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [–]; 𝑃𝑜𝑏,𝑟 Wartość parametru 𝑍𝐷𝑈𝑅𝑗𝑡 jest równa: • 1, jeżeli układ regulacji rezerwy mocy r dla JG j (dla kierunku poboru w przypadku JGM) i okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ jest dyspozycyjny; albo • 0, w przeciwnym przypadku (8) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry JGW1 dotyczące kosztów uruchomień: 𝐶𝑈𝐺𝑗 – Cena za uruchomienie JGW1 j ze stanu gorącego [zł] 𝐶𝑈𝐶𝑗 – Cena za uruchomienie JGW1 j ze stanu ciepłego [zł] 𝐶𝑈𝑍𝑗 – Cena za uruchomienie JGW1 j ze stanu zimnego [zł] Parametry dla grup JGW1 (1) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry dla grup JGW1: 𝐿𝑈𝑧 – Maksymalna liczba jednoczesnych uruchomień JGW1 należących do grupy 𝐿𝑈 JGW1 𝑧 ∈ 𝑍𝐽𝑊1 [–] 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 𝐿𝐽𝑧𝑡 – Minimalna liczba pracujących JGW1 określona dla grupy JGW1 𝑧 ∈ 𝑍𝐽𝑊1 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 i chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑧) [–] Parametry MEE i ESP (1) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry MEE i ESP: 𝜂𝑠 – Współczynnik sprawności MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆 [–] 𝐿𝑈𝑠𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna liczba jednoczesnych uruchomień JGM1 w ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 𝐸𝑆𝑃 do pracy w kierunku generacji [–] 𝐿𝑈𝑠𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna liczba jednoczesnych uruchomień JGM1 w ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 𝐸𝑆𝑃 do pracy w kierunku poboru [–] 𝑂𝑠𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna liczba jednoczesnych odstawień JGM1 w ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 𝐸𝑆𝑃 z pracy w kierunku generacji [–] 𝑂𝑠𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna liczba jednoczesnych odstawień JGM1 w ESP 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 𝐸𝑆𝑃 z pracy w kierunku poboru [–] 𝑇𝑍𝑆𝑠 – Minimalny czas pomiędzy zmianami stanów poszczególnych JGM1 w ESP 𝐸𝑆𝑃 𝑠 ∈ 𝑆𝑀1 [h]; Wielkość 𝑇𝑍𝑆𝑠 jest przeliczana z minut na godziny Parametry systemowe (1) W algorytmach optymalizacji są wykorzystywane następujące parametry systemowe: (1.1) Parametry dotyczące zapotrzebowania na moc: 𝑍𝑡 – Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JG dla chwili t [MW] (1.2) Parametry dotyczące wymaganych wielkości rezerw mocy w KSE, w tym mocy bilansujących: 𝑊𝑀𝐵𝑡𝐹𝐶𝑅 𝐺 – Wymagana wielkość mocy bilansującej FCRG dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡𝐹𝐶𝑅 D – Wymagana wielkość mocy bilansującej FCRD dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡aFRR 𝐺 – Wymagana wielkość mocy bilansującej aFRRG dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡aFRR D – Wymagana wielkość mocy bilansującej aFRRD dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡FRR 𝐺 – Wymagana łączna wielkość mocy bilansujących aFRRG i mFRRdG dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑀𝐵𝑡FRR D – Wymagana łączna wielkość mocy bilansujących aFRRD i mFRRdD dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑅𝑀𝑡𝐺 – Wymagana wielkość rezerwy mocy w górę dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] 𝑊𝑅𝑀𝑡𝐷 – Wymagana wielkość rezerwy mocy w dół dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [MW] (1.3) Parametry dotyczące ograniczeń sieciowych: 𝑀𝑎𝑥𝐿𝐺𝑒𝑛 𝐿𝐽𝑤𝑡 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci liczba JG pracujących w kierunku generacji w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑤) [–] 𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑜𝑏 𝐿𝐽𝑤𝑡 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci liczba JG pracujących w kierunku poboru w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑜𝑏 (𝑤) [–] 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 𝐿𝐽𝑤𝑡 – Minimalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci liczba JG pracujących w kierunku generacji w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝐿𝐺𝑒𝑛 (𝑤) [–] 𝑀𝑖𝑛𝐿𝑃𝑜𝑏 𝐿𝐽𝑤𝑡 – Minimalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci liczba JG pracujących w kierunku poboru w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝐿𝑃𝑜𝑏 (𝑤) [–] 𝑀𝑎𝑥𝑃𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑤𝑡 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci moc generacji JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝑃𝐺𝑒𝑛 (𝑤) [MW] 𝑀𝑎𝑥𝑃𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑤𝑡 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci moc poboru JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑎𝑥𝑃𝑃𝑜𝑏 (𝑤) [MW] 𝑀𝑖𝑛𝑃𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑤𝑡 – Minimalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci moc generacji JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝑃𝐺𝑒𝑛 (𝑤) [MW] 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑤𝑡 – Minimalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci moc poboru JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla chwili 𝑡 ∈ 𝑇 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑃𝑜𝑏 (𝑤) [MW] 𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥,𝑟 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci 𝑅𝑀𝑤𝑡 i konieczność rozproszenia geograficznego mocy bilansujących wielkość rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅, która może być świadczona przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩, gdzie 𝑡 ∈ 𝑇 𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥 (𝑤, 𝑟) [MW] 𝑅𝑀𝐺𝑀𝑎𝑥 𝑅𝑀𝑤𝑡 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci i konieczność rozproszenia geograficznego mocy bilansujących wielkość rezerwy mocy w górę, która może być świadczona przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩, gdzie 𝑡 ∈ 𝑇 𝑅𝑀𝐺𝑀𝑎𝑥 (𝑤) [MW] 𝑅𝑀𝐷𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci 𝑅𝑀𝑤𝑡 i konieczność rozproszenia geograficznego mocy bilansujących wielkość rezerwy mocy w dół, która może być świadczona przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩, gdzie 𝑡 ∈ 𝑇 𝑅𝑀𝐷𝑀𝑎𝑥 (𝑤) [MW] 𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥 – Maksymalna dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci 𝑅𝑀𝑤𝑡 i konieczność rozproszenia geograficznego mocy bilansujących wielkość rezerwy mocy łącznie w górę i w dół, która może być świadczona przez JG w węźle lub grupie węzłów sieci 𝑤 ∈ 𝑊 dla okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩, gdzie 𝑡 ∈ 𝑇 𝑅𝑀𝑀𝑎𝑥 (𝑤) [MW] Zmienne decyzyjne (1) Zmiennymi decyzyjnymi podlegającymi optymalizacji w algorytmach optymalizacji, stanowiącymi dane wyjściowe tych algorytmów, są: (1.1) W przypadku ADJ: (a) Zmienne decyzyjne związane ze stanem JGW1; (b) Zmienne decyzyjne związane ze stanem JGM1; (c) Zmienne decyzyjne związane z bieżącymi punktami pracy JG; (d) Zmienne decyzyjne związane z energią JG; (e) Zmienne decyzyjne związane z potencjałami oraz stanem naładowania MEE albo ESP; (f) Zmienne decyzyjne związane z mocami bilansującymi JG; (g) Zmienne decyzyjne związane z rezerwą mocy typu RRG i RRD dostępną na JG; (1.2) W przypadku ANM: zmienne decyzyjne, o których mowa w pkt (1.1.c)-(1.1.f); (1.3) W przypadku ARO: zmienne decyzyjne, o których mowa w pkt (1.1.c)-(1.1.e). (2) Zmienne decyzyjne dla chwil nieobjętych horyzontem optymalizacji, tj. nie późniejszych niż chwila 𝑡0 , mają ustalone wartości wyznaczone na podstawie PPS JG z poprzedniej iteracji procesu planowania i nie podlegają optymalizacji. Również zmienne decyzyjne, które dotyczą chwil objętych horyzontem optymalizacji, ale są związane z uruchomieniem JGW1 rozpoczętym przed horyzontem optymalizacji, mają ustalone wartości wynikające z PPS JG i nie podlegają optymalizacji. 3.9.1 Zmienne decyzyjne związane ze stanem JGW1 (1) Zmiennymi decyzyjnymi związanymi ze stanem JGW1 są: 𝐺𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy moc generacji JGW1 j w chwili t jest równa co najmniej mocy minimalnej JGW1 j w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 1 albo dodatnia w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1 [–]; 𝐺𝑒𝑛 Zmienna 𝑜𝑛𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli moc generacji JGW1 j w chwili t jest równa co najmniej mocy minimalnej JGW1 (𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 ≥ 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛 ) w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 1 albo dodatnia (𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 > 0) w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑜𝑛𝑠𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Zmienna binarna określająca czy moc generacji JGW1 j w chwili t jest dodatnia [–]; Zmienna 𝑜𝑛𝑠𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli moc generacji JGW1 j w chwili t jest dodatnia; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑔𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu gorącego w chwili t [–]; Zmienna 𝑧𝑢𝑔𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu gorącego w chwili t; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑑𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu gorącego w chwili t zgodnie z dodatkową charakterystyką określoną grafikiem obciążenia z PPZ [–]; Zmienna 𝑧𝑢𝑑𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu gorącego w chwili t zgodnie z dodatkową charakterystyką określoną grafikiem obciążenia z PPZ ; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑧𝑢𝑐𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Zmienna binarna określająca czy JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu ciepłego w chwili t [–]; Zmienna 𝑧𝑢𝑐𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu ciepłego w chwili t; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑧𝑢𝑧𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Zmienna binarna określająca czy JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu zimnego w chwili t [–]; Zmienna 𝑧𝑢𝑧𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGW1 j kończy uruchomienie ze stanu zimnego w chwili t; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 – Zmienna pomocnicza określająca czy JGW1 j kończy uruchomienie w chwili t [–]; 𝐺𝑒𝑛 Zmienna 𝑧𝑢𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGW1 j kończy uruchomienie w chwili t; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝐺𝑒𝑛 Wartość zmiennej 𝑧𝑢𝑗𝑡 jest wyznaczana w następujący sposób: 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 = 𝑧𝑢𝑔𝑗𝑡 + 𝑧𝑢𝑑𝑗𝑡 + 𝑧𝑢𝑐𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 + 𝑧𝑢𝑧𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 (2) Pomiędzy zmiennymi decyzyjnymi związanymi ze stanem JGW1 zachodzą następujące zależności: 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 = 0 ∧ 𝑜𝑛𝑗𝑡 = 1 ⇒ 𝑧𝑢𝑗𝑡 =1 (Z.3.1) ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 = 1 ∨ 𝑜𝑛𝑗𝑡 = 0 ⇒ 𝑧𝑢𝑗𝑡 =0 (Z.3.2) ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 =0 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 0 (Z.3.3) 3.9.2 Zmienne decyzyjne związane ze stanem JGM1 (1) Zmiennymi decyzyjnymi związanymi ze stanem JGM1 są: 𝐺𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy moc generacji JGM1 j w chwili t jest równa co najmniej mocy minimalnej JGM1 j w kierunku generacji w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 1 albo dodatnia w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1 [–]; 𝐺𝑒𝑛 Zmienna 𝑜𝑛𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli moc generacji JGM1 j w chwili t jest równa co najmniej mocy minimalnej JGM1 j w kierunku generacji (𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 ≥ 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛 ) w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 1 albo dodatnia (𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 > 0) w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑜𝑛𝑠𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Zmienna pomocnicza określająca czy moc generacji JGM1 j w chwili t jest dodatnia [–]; Wartość zmiennej 𝑜𝑛𝑠𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑜𝑛𝑠𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = 𝑜𝑛𝑗𝑡 𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑏 𝑜𝑛𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy moc poboru JGM1 j w chwili t jest równa co najmniej mocy minimalnej JGM1 j w kierunku poboru w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 1 albo dodatnia w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1 [–]; 𝑃𝑜𝑏 Zmienna 𝑜𝑛𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli moc poboru JGM1 j w chwili t jest równa co najmniej mocy minimalnej JGM1 j w kierunku poboru (𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 ≥ 𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛 ) w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 1 albo dodatnia (𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 > 0) w przypadku 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 1; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy JGM1 j kończy uruchomienie do pracy w kierunku generacji w chwili t [–]; 𝐺𝑒𝑛 Zmienna 𝑧𝑢𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGM1 j kończy uruchomienie do pracy w kierunku generacji w chwili t; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑜𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Zmienna binarna określająca czy JGM1 j jest odstawiana z pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [–]; Zmienna 𝑜𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGM1 j jest odstawiana z pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑃𝑜𝑏 𝑧𝑢𝑗𝑡 – Zmienna binarna określająca czy JGM1 j kończy uruchomienie do pracy w kierunku poboru w chwili t [–]; 𝑃𝑜𝑏 Zmienna 𝑧𝑢𝑗𝑡 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGM1 j kończy uruchomienie do pracy w kierunku poboru w chwili t; albo • 0, w przeciwnym przypadku 𝑜𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 – Zmienna binarna określająca czy JGM1 j jest odstawiana z pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ [–]; Zmienna 𝑜𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 przyjmuje wartość: • 1, jeżeli JGM1 j jest odstawiana z pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩; albo • 0, w przeciwnym przypadku (2) Pomiędzy zmiennymi decyzyjnymi związanymi ze stanem JGM1 zachodzą następujące zależności: 𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑏 𝑜𝑛𝑗𝑡 + 𝑜𝑛𝑗𝑡 ≤1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 (Z.3.4) 𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑏 𝑜𝑛𝑗𝑡 ≤ 1 − 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 (Z.3.5) 𝑃𝑜𝑏 𝐺𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑗𝑡 ≤ 1 − 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 (Z.3.6) 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 − 𝑜𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = 𝑜𝑛𝑗𝑡 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 − 𝑜𝑛𝑗,𝑡−∆𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 (Z.3.7) 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 + 𝑜𝑗𝑡 ≤1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 (Z.3.8) 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑗𝑡 + 𝑜𝑗𝑡 =0 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 0 (Z.3.9) 𝑃𝑜𝑏 𝑧𝑢𝑗𝑡 − 𝑜𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 = 𝑜𝑛𝑗𝑡 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑜𝑏 − 𝑜𝑛𝑗,𝑡−∆𝑡 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 (Z.3.10) 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑜𝑏 𝑧𝑢𝑗𝑡 + 𝑜𝑗𝑡 ≤1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 (Z.3.11) 𝑃𝑜𝑏 𝑧𝑢𝑗𝑡 + 𝑜𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 = 0 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 0 (Z.3.12) 3.9.3 Zmienne decyzyjne związane z bieżącymi punktami pracy JG (1) Zmiennymi decyzyjnymi związanymi z bieżącymi punktami pracy JG są: 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝑍 : moc generacji JG 𝑗 dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝐴 : moc obciążenia JGA 𝑗 dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝑍 zmienna 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 ≥ 0 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝑂 : moc poboru JG j dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝐴 : moc obciążenia JGA j z przeciwnym znakiem dla chwili t [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 ∪ 𝐽𝑂 zmienna 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 ≥ 0 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝐴 zmienna 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 ma charakter pomocniczy i jej wartość jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 = −𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑗𝑡 – Zmienna pomocnicza oznaczająca moc obciążenia JG 𝑗 ∈ 𝐽 dla chwili t [MW]; Wartość zmiennej 𝑃𝑗𝑡 jest wyznaczana w następujący sposób: • Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : 𝑃𝑗𝑡 = 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 • Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : 𝑃𝑗𝑡 = −𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 • Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 : 𝑃𝑗𝑡 = 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 − 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 (2) Pomiędzy zmiennymi decyzyjnymi związanymi z bieżącymi punktami pracy JGW1 oraz zmiennymi decyzyjnymi związanymi ze stanem JGW1 zachodzą następujące zależności: 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = 0 ⇒ 𝑜𝑛𝑠𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = 0 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 (Z.3.13) 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 > 0 ⇒ 𝑜𝑛𝑠𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 = 1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 (Z.3.14) 3.9.4 Zmienne decyzyjne związane z energią JG (1)Zmiennymi decyzyjnymi związanymi z energią JG są: 𝐺𝑒𝑛 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 – Energia generacji JG 𝑗 ∈ 𝐽\𝐽𝑂 w okresie (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ wynikająca z realizacji bieżących punktów pracy w ramach pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 [MWh]; 𝐺𝑒𝑛 Zmienna 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 przyjmuje wartości nieujemne i nie większe niż 𝐺𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 , tj.: 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 0 ≤ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 ≤ 𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 𝑃𝑜𝑏 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 – Energia poboru JG 𝑗 ∈ 𝐽\(𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ) w okresie (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ wynikająca z realizacji bieżących punktów pracy w ramach pasma mocy 𝑘 ∈ 𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 [MWh]; 𝑃𝑜𝑏 Zmienna 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 przyjmuje wartości nieujemne i nie większe niż 𝑃𝑜𝑏 𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 , tj.: 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑜𝑏 0 ≤ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 ≤ 𝐸𝑃𝑗𝑡𝑘 (2) Pomiędzy zmiennymi decyzyjnymi związanymi z energią JG, zmiennymi decyzyjnymi związanymi ze stanem JGW1 i JGM1 oraz zmiennymi decyzyjnymi związanymi z bieżącymi punktami pracy JG zachodzą następujące zależności: 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛 + 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 𝐺𝑒𝑛 (Z.3.15) 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 = 0 ∨ 𝑜𝑛𝑗𝑡 =1⇒ ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 = ∙ ∆𝑡 𝑘∈𝐾𝑗𝐺𝑒𝑛 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 𝐺𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 𝐺𝑒𝑛 = 1 ∧ 𝑜𝑛𝑗𝑡 𝐺𝑒𝑛 = 0 ⇒ ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 =0 (Z.3.16) 𝑘∈𝐾𝑗𝐺𝑒𝑛 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏 + 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 𝑃𝑜𝑏 (Z.3.17) 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 = 0 ∨ 𝑜𝑛𝑗𝑡 =1⇒ ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 = ∙ ∆𝑡 𝑘∈𝐾𝑗𝑃𝑜𝑏 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 𝑃𝑜𝑏 𝑜𝑛𝑗,𝑡−Δ𝑡 𝑃𝑜𝑏 = 1 ∧ 𝑜𝑛𝑗𝑡 𝑃𝑜𝑏 = 0 ⇒ ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 =0 (Z.3.18) 𝑘∈𝐾𝑗𝑃𝑜𝑏 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 = 0 𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑗𝑡 + 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 (Z.3.19) ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 − ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 = ∙ ∆𝑡 𝑘∈𝐾𝑗𝐺𝑒𝑛 𝑘∈𝐾𝑗𝑃𝑜𝑏 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 , 𝑡 ∈ 𝑇1 : 𝑍𝑊𝑃𝑗𝑡 ≠ 0 𝐺𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑏 𝑃𝑗𝑡 + 𝑃𝑗,𝑡−∆𝑡 (Z.3.20) ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 − ∑ 𝐸𝐵𝑃𝑃𝑗𝑡𝑘 = ∙ ∆𝑡 𝑘∈𝐾𝑗𝐺𝑒𝑛 𝑘∈𝐾𝑗𝑃𝑜𝑏 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽\(𝐽𝑊1 ∪ 𝐽𝑀1 ), 𝑡 ∈ 𝑇1 3.9.5 Zmienne decyzyjne związane z potencjałami oraz stanem naładowania MEE albo ESP (1) Zmiennymi decyzyjnymi związanymi z potencjałami oraz stanem naładowania MEE albo ESP są: 𝑃𝐷 – Potencjał dostawy MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆 pozostały do wykorzystania przez 𝐸𝑠𝑡 OSP po chwili t [MWh]; 𝑃𝐷 Zmienna 𝐸𝑠𝑡 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑃𝐷 𝐸𝑠𝑡 ≥0 𝑃𝑂 𝐸𝑠𝑡 – Potencjał odbioru MEE albo ESP 𝑠 ∈ 𝑆 pozostały do wykorzystania przez OSP po chwili t [MWh]; 𝑃𝑂 Zmienna 𝐸𝑠𝑡 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑃𝑂 𝐸𝑠𝑡 ≥0 𝐸𝑗𝑡𝑊𝐷 – Potencjał dostawy MEE albo ESP związanej z JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 wykorzystany przez OSP w okresie (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ w wyniku zmiany grafiku obciążenia JGM j z PPZ [MWh]; Zmienna 𝐸𝑗𝑡𝑊𝐷 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝐸𝑗𝑡𝑊𝐷 ≥ 0 𝐸𝑗𝑡𝑊𝑂 – Potencjał odbioru MEE albo ESP związanej z JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀 wykorzystany przez OSP w okresie (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ w wyniku zmiany grafiku obciążenia JGM j z PPZ [MWh]; Zmienna 𝐸𝑗𝑡𝑊𝑂 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝐸𝑗𝑡𝑊𝑂 ≥ 0 ∆𝑆𝑗𝑡𝐵𝑃𝑃 – Zmiana stanu naładowania MEE albo ESP związanej z JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 w okresie (𝑡 − ∆𝑡; 𝑡⟩ wynikająca z wyznaczonych bieżących punktów pracy JGM1 j [MWh] 3.9.6 Zmienne decyzyjne związane z mocami bilansującymi JG (1)Zmiennymi decyzyjnymi związanymi z mocami bilansującymi JG są: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : moc JG 𝑗 dostępna na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 \{𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 = 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 = 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 + 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 𝐺𝑒𝑛,𝑟 + 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 + 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 : moc JGM2 j dostępna w trakcie pracy w kierunku generacji na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : moc JGO 𝑗 dostępna na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 \{𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 = 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 = 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 + 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 𝑃𝑜𝑏,𝑟 + 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 + 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 : moc JGM2 j dostępna w trakcie pracy w kierunku poboru na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝐴 : zmienna pomocnicza, której wartość dla rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 i chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 = 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Moc JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 dostępna w trakcie pracy w kierunku generacji na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Moc JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 dostępna w trakcie pracy w kierunku poboru na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 ≥ 0 𝐺𝑒𝑛,𝑟 – 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie postoju na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu r [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; 𝐺𝑒𝑛,𝑟 Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝐺𝑒𝑛,𝑟 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 ≥0 𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽 𝐷 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie postoju na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu r [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; 𝑃𝑜𝑏,𝑟 Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑃𝑜𝑏,𝑟 𝑀𝐷𝐾𝑅𝑗𝑡 ≥0 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie uruchamiania do pracy w kierunku generacji na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie uruchamiania do pracy w kierunku poboru na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: moc JGM1 j dostępna na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 poprzez odstawienie z pracy w kierunku generacji [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , dla której 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛 < 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥 , 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 = 0 dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 } i każdej chwili t 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: moc JGM1 j dostępna na końcu okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 poprzez odstawienie z pracy w kierunku poboru [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 ≥ 0 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , dla której 𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑖𝑛 < 𝑃𝑗𝑃𝑜𝑏𝑀𝑎𝑥 , 𝑀𝐷𝐾𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 = 0 dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 } i każdej chwili t 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑊 ∪ 𝐽𝑍 ∪ 𝐽𝐴 : moc JG 𝑗 dostępna na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 \{𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 = 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 = 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 + 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 𝐺𝑒𝑛,𝑟 + 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 + 𝑀𝐷𝑃𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 : moc JGM2 j dostępna w trakcie pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑂 : moc JGO 𝑗 dostępna na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 \{𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 = 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza, której wartość dla chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 = 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 + 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 𝑃𝑜𝑏,𝑟 + 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 + 𝑀𝐷𝑃𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀2 : moc JGM2 j dostępna w trakcie pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝐴 : zmienna pomocnicza, której wartość dla rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 i chwili t jest wyznaczana w następujący sposób: 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 = 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Moc JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 dostępna w trakcie pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Moc JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 dostępna w trakcie pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 ∈ 𝑅𝑅 [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝑃𝑃𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 ≥ 0 𝐺𝑒𝑛,𝑟 – 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie postoju na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu r [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; 𝐺𝑒𝑛,𝑟 Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝐺𝑒𝑛,𝑟 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 ≥0 𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽 𝐷 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie postoju na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu r [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; 𝑃𝑜𝑏,𝑟 Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑃𝑜𝑏,𝑟 𝑀𝐷𝑃𝑅𝑗𝑡 ≥0 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie uruchamiania do pracy w kierunku generacji na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: moc JGM1 j dostępna w trakcie uruchamiania do pracy w kierunku poboru na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝑃𝑈𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 ≥ 0 𝑀𝐷𝑃𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 }: moc JGM1 j dostępna na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 poprzez odstawienie z pracy w kierunku generacji [MW]; Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: zmienna pomocnicza równa 0 dla każdej chwili t [MW]; Zmienna 𝑀𝐷𝑃𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 przyjmuje wartości nieujemne, tj.: 𝑀𝐷𝑃𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 ≥ 0 Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 , dla której 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑖𝑛 < 𝑃𝑗𝐺𝑒𝑛𝑀𝑎𝑥 , 𝑀𝐷𝑃𝑂𝑗𝑡𝐺𝑒𝑛,𝑟 = 0 dla typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 , 𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐷 } i każdej chwili t 𝑀𝐷𝑃𝑂𝑗𝑡𝑃𝑜𝑏,𝑟 – Dla JG 𝑗 ∈ 𝐽𝑀1 i typu rezerwy mocy 𝑟 ∈ {𝑚𝐹𝑅𝑅𝑑 𝐺 }: moc JGM1 j dostępna na początku okresu (𝑡 − ∆𝑡, 𝑡⟩ na potrzeby świadczenia rezerwy mocy typu 𝑟 poprzez odstawienie z pracy w kierunku poboru [MW];