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电力系统碳中和与低碳技术设计.docx

资料介绍

电力系统碳中和与低碳技术设计

1 电力系统碳中和概述

电力系统碳中和是指电力系统在发电、输电、配电和用电全过程中,实现二氧化碳净零排放的目标。电力系统碳中和是应对气候变化和实现全球碳中和目标的关键,电力系统碳排放占全球碳排放总量的40%以上,电力系统的碳中和是实现全社会碳中和的基础。电力系统碳中和的技术路径包括:可再生能源替代(用风电、光伏等可再生能源替代化石能源发电,减少发电侧的碳排放,可再生能源发电的碳排放强度约20–50gCO₂/kWh,远低于燃煤发电的800–1000gCO₂/kWh和燃气发电的400–500gCO₂/kWh,可再生能源替代是电力系统碳中和的主要路径,贡献碳减排的50–70%)、储能系统配置(通过储能系统解决可再生能源的间歇性和波动性,提高可再生能源的消纳率,储能系统是电力系统碳中和的关键支撑技术,储能系统配置的容量和功率影响可再生能源的消纳率和系统成本,储能系统配置可提高可再生能源消纳率10–20%,降低系统碳排放5–10%)和碳捕集与封存(CCS,在化石能源发电厂安装碳捕集装置,捕集发电过程中产生的CO₂,封存到地下或利用,CCS可减少化石能源发电的碳排放80–90%,但CCS的成本较高(50–100美元/吨CO₂),能耗较大(发电效率降低10–20%),CCS是电力系统碳中和的补充路径,在难以完全替代的化石能源发电中应用)。STM32G474数字逆变器在电力系统碳中和中,作为光伏和储能系统的核心控制设备,通过其高效变换和智能控制,提高可再生能源发电的效率和消纳率,降低电力系统的碳排放,逆变器的高效变换(效率>98%)可减少能量损耗,降低系统的碳排放,逆变器的智能控制(MPPT、孤岛检测、电网支撑)可提高可再生能源的消纳率,降低系统的碳排放。


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STM32G474逆变器_技术文件_1033_电力系统碳中和与低碳技术设计.docx 45K

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