1 我们将脱碳量衡量为给定电力系统的温室气体 (GHG) 排放量减少量(百分比)。因此,80% 脱碳意味着 2040 年的温室气体排放量比 2020 年减少 80%;100% 脱碳意味着电力部门的排放量为零。2 Evan Polymeneas、Humayun Tai 和 Amy Wagner,“更少的碳意味着更大的灵活性:认识到电力结构中新资源的崛起”,2018 年 10 月,McKinsey.com。3 该模型包括大容量发电、分布式发电、电力传输和电力分配系统(直至馈线级别)。它还包括必要的相互联系,包括与天然气网络的联系以实现电转气转电技术,以及采用电动汽车和其他电表后设备来提供灵活负载,只要它们为电力部门脱碳提供支持。最后,该模型在整个网络中进行优化权衡,例如比较新建输电线路、分布式电池存储系统和现有大容量电力资产的运营成本。本分析不探讨电力行业以外的脱碳。例如,它不包括交通运输或农业部门的脱碳。4 我们关注脱碳,因为大多数可再生能源政策的目标是减少温室气体排放,而大多数市场都需要扩大间歇性发电源(如太阳能和风能)的使用才能实现这一目标。5 实现完全脱碳的原则和四个市场的路径都是在系统层面建模的,因此是通用路径。一些动态(如电压和频率调节以及确保有足够的本地容量储备)必须根据特定市场的特征和更本地化的层面(如市场内的结算点或特定区域)进行管理。
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