Suggested Citation—Entire Report Anderson, Kate, Megan Day, Patricia Romero-Lankao, Sonja Berdahl, Cassandra Rauser, Thomas Bowen, Eric Daniel Fournier, Garvin Heath, Raul Hinojosa, Paul Ong, Bryan Palmintier, Gregory Pierce, Stephanie Pincetl, Ashreeta Prasanna, Vikram Ravi, Janet Reyna, Dong-Yeon Lee, Nicole Rosner, Noah Sandoval, Ashok Sekar, Rachel Sheinberg, Christina Simeone, Katelyn Stenger, Bingrong Sun, Abel Valenzuela, Alana Wilson, Yifang Zhu, Sherin Ann Abraham, Lis Blanco, Greg Bolla, Leticia Bustamante, Daniel Coffee, Jennifer Craer, Paritosh Das, Kapil Duwadi, Anthony Fontanini, Silvia González, Yu Gu, Yueshuai He, Ariana Hernandez, Ry Horsey, Gayathri Krishnamurthy, Sophie Katz, Yun Li、Yun Lin、Lixi Liu、Jane Lockshin、Jiaqi Ma、Jeff Maguire、Isaias Marroquin、Kinshuk Panda、Marcelo Pleitez、Joe Robertson、Ruth Rodriguez、Saul Ruddick-Schulman、Magali Sanchez-Hall、Kwami Senam Sedzro、Leslie Velasquez、Julien Walzberg、Philip White、Qiao Yu 和 Daniel Zimny-Schmitt。 2023. LA100 股票策略。科罗拉多州戈尔登:国家可再生能源实验室。 NREL/TP-5C00-85960。 https://www.nrel.gov/docs/fy24osti/85960.pdf。
LA100研究了一个2035场景,其余方案针对的2045LADWP将在下一个战略性的长期资源计划(SLTRP)中学习到2035的路径但是,我们从LA100中学到了任何投资,我们可以在任何情况下进行投资我们可以进行清洁的投资计划。
这项研究的价值在于在实现100%可再生能源网格方面的挑战和权衡方面更深入地,而不是确定特定的成本,技术或项目站点。例如,对于有兴趣在2030年没有生物燃料的100%可再生能源的Angelenos而言,该研究涉及可以保持可靠性的发电和存储特征类型,以及在较早时间段内可能可以使用哪些技术。对于有兴趣最大程度地降低深度脱碳成本的Angelenos,该研究探讨了可再生能源部署以及运输和建筑物最终用途电气化的各种组合的成本和温室气体排放。目标不是预测结果或提供详细的计划,以确定特定的项目站点及其成本,而是允许安吉伦斯(Angelenos)实现长期政策目标,以更好地了解可行性和成本和收益。
电力可以以多种方式储存。储存设备的两个主要特征是其电力容量(使用与传统发电厂相同的测量方法)和能量容量(通过其储存持续时间(在耗尽之前可以完全放电的时间)来衡量)。例如,许多用于电网应用的电池具有大约 4 小时的放电容量。大多数储存厂(例如电池或抽水蓄能厂)经常循环以响应每小时的需求变化,在半夜需求低时或光伏输出高时充电,然后在下午和晚上需求达到峰值时放电。因此,预计储存设备不会在充电后长时间(数周至数月)保持能量。然而,在 100% 可再生能源场景中,长时间储存(能够储存数天或数周的能量容量并将这些储存的能量保持数周或数月而不会造成重大损失)可能会很有价值。LA100 研究考虑了以下类型的储存。
