- 40 FlexMeasures assets (10 PV, 10 Bat, 10 Chg, 10 EV) - Geolocated on Martinique - Documentation: architecture, deployment, concepts - Standards: Flex Ready, S2, OpenADR, EPEX SPOT - R&D tools: HAMLET, OPLEM, lemlab - Map patch: Mapbox -> OpenStreetMap
5.9 KiB
Cariflex R&D — Outils LEM (Local Energy Market)
Volet R&D du projet Cariflex — Agrégation et flexibilité énergétique
Vue d'ensemble
Le volet R&D de Cariflex vise à développer et tester des mécanismes de marché local de l'énergie (LEM) pour optimiser la flexibilité des actifs ENR en Martinique.
Outils identifiés
1. OPLEM — Open Platform for Local Energy Markets
Source : https://github.com/PSALOxford/OPLEM Lab : Energy Systems Architecture Lab (ESAL), Oxford Licence : Academic (citation requise)
Description : Plateforme open-source pour modéliser et tester des designs de marchés locaux de l'énergie.
Caractéristiques :
- Modélisation des ressources énergétiques distribuées (PV, batteries, VE)
- Simulation de flux de puissance multi-phase
- Optimisation multi-périodes pour la planification
- Cadre modulaire pour créer et tester des designs de marché
- Supporte les designs LEM courants (ToU, P2P, Central Market)
Installation :
conda create --name cariflex-rd python=3.11
conda activate cariflex-rd
pip install git+https://github.com/EsaLaboratory/OPLEM.git
# MOSEK solver required (academic license)
Référence :
Chaimaa Essayeh, Thomas Morstyn, OPLEM: Open Platform for Local Energy Markets, Applied Energy, Volume 373, 2024, 123848, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123848
2. lemlab — Local Energy Market Laboratory
Source : https://github.com/tum-ewk/lemlab Lab : Chair of Energy Economics and Application Technology, TU Munich Version : 1.0 (May 2021) — Non maintenu activement
Description : Outil open-source de modélisation agent-based pour les LEMs.
Caractéristiques :
- Modélisation agent-based (ABM)
- Simulation ou temps réel (RTS)
- Base de données agnostique
- Données de séries temporelles intégrées (PV, éolien, pompes à chaleur, VE)
- Templates pour prévisions, stratégies de trading, algorithms de marché
Successeur : HAMLET
3. HAMLET — successor to lemlab
Source : https://github.com/tum-ens/HAMLET Lab : TU Munich
Le successeur de lemlab, plus moderne et maintenu.
Standards de marchés LEM
| Design | Description | Cas d'usage Cariflex |
|---|---|---|
| ToU (Time of Use) | Tarification variable selon l'heure | Base pour flexibilité résidentielle |
| P2P (Peer-to-Peer) | Échange direct entre prosumers | Marché local ENR |
| Central Market | Marché centralisé avec clearing | Agrégation Cariflex |
| Flex Ready® | Standard GIMELEC/RTE/ENEDIS | Interopérabilité DSO |
Intégration Cariflex
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cariflex Platform │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ R&D Layer │
│ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │
│ │ OPLEM │ │ lemlab │ │ HAMLET │ │
│ │ (LEM │ │ (Agent │ │ (LEM │ │
│ │ design)│ │ simul) │ │ simul) │ │
│ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │
│ │ │ │ │
│ ┌────▼────────────▼────────────▼────┐ │
│ │ FlexMeasures (RM) │ │
│ │ Scheduling + Forecasting │ │
│ └────────────────┬──────────────────┘ │
│ │ │
│ ┌────────────────▼──────────────────┐ │
│ │ S2 CEM / Flex Ready® APIs │ │
│ │ (Aggregator Interface) │ │
│ └────────────────┬──────────────────┘ │
│ │ │
│ ┌────────────────▼──────────────────┐ │
│ │ DSO (ENEDIS/RTE) │ │
│ │ OpenADR 2.0b │ │
│ └───────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Prochaines étapes R&D
- Déployer OPLEM pour tester designs LEM
- Intégrer HAMLET pour simulation agent-based
- Développer les trading strategies Cariflex
- Tester les designs de marché (ToU, P2P, Central)
- Valider l'interopérabilité avec Flex Ready® et S2
Références
- OPLEM paper: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123848
- OPLEM code: https://github.com/PSALOxford/OPLEM
- lemlab: https://github.com/tum-ewk/lemlab
- HAMLET: https://github.com/tum-ens/HAMLET
- S2 Standard: https://s2standard.org
- Flex Ready: https://gimelec.fr/en/flex-ready-enabling-interoperability-for-building-energy-flexibility/