本发明专利技术涉及一种配电网升压运行项目碳减排量的核算方法,包括:确定项目边界;基准线情景碳排放量计算;项目碳排放量计算;计量方式对碳排放的影响校准;确定碳减排量;数据监测方法。本发明专利技术提供的技术方案从局部配电网的角度核算碳减排量,适用于局部配电网升压改造的场合,比单条线路逐一计算提高了效率;充分利用电网中已安装的电能计量装置,其中计量表计的设计、安装符合相关国家标准的规定,项目排放量测数据获取的来源可靠,有效提高了减排量核算的准确度;核算方法中需要测量的参数少,且主要是电量参数的测量,减少了被测参数随机波动带来的不确定性;核算过程易于计算机编程实现测量数据的导入、处理,可显著减少核算工作所需的人力和时间。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术设及一种碳减排量的计算与监测方法,具体设及一种配电网升压运行项目 碳减排量的核算方法。
技术介绍
国际标准《溫室气体第二部分项目层次上对溫室气体减排和清除增加的量化、监 测和报告规范》(ISO 14064-2:2006)针对专口用来减少溫室气体排放或增加溫室气体消除 的项目(或基于项目的活动),它包括确定项目的基准线情景及对项目活动进行监测、量化 和报告的原则和要求,提供了进行溫室气体项目审定和核查的基础。项目层次上对溫室气 体排放、清除、减排和增加清除的量化和监测是一项难度较大的工作,因为评价实际项目的 减排效果时,与项目排放比较的对象是一种假象的情形,即假定该项目不存在时出现的基 准线情景,故对基准线情景下的溫室气体排放、清除和(或)储存进行核查相当困难。因此, 为了使减排和增加清除的结果是可信的且未被高估,有必要证实对基准线情景的规定符合 ISO 14064-2,尤其是符合保守性和准确性原则。 ISO 14064-2: 2006对溫室气体项目计划的要求与《京都议定书》中清洁发展机制 CDM(Clean Development Mechanism)对项目设计文件的规定类似。两者对项目层面溫室气 体的减排和增加清除的核查都规定由基准线方法学和监测方法学两部分组成,为溫室气体 项目及其产生的减排和(或)增加清除提供了标准的量化、监测和报告方式,但仅是适用于 各种溫室气体项目的通用框架。 目前,某些地区的电网正在推行将35kV配电网改造为1 lOkV,W及将化V或者lOkV 配电网改造为20kV电压等级运行。除可进一步简化配电网的电压等级外,还可显著提高线 路的供电能力,有效降低变电站和线路布点密度,避免新建输电回路引起的额外损耗。另一 方面,提高线路运行电压可有效降低输配电损耗,譬如20kV供配电与传统的化V或者lOkV相 比,线路损耗理论上可分别降低1/11和1/4。运部分减少的损耗电量避免了相应的电力生产 排放的C〇2,产生了一定的间接碳减排量。[000引满足下列条件之一即可优先考虑实施配电网升压改造项目: (1)针对原有线路供电能力不足,且线路供电区域内负荷短期内有较大增长; (2)原有线路设备使用期限较长,接近其寿命期限时,可优先考虑更换更高电压等 级的设备; (3)负荷密度高、电力需求增长迅猛的工业园区、开发区、新城区等经济发展迅速 和±地资源有限之间的矛盾突出的供电区域。 国内外虽然已经注册了大量的方法学,但有关配电网升压运行项目碳减排量的核 算方法尚未有公开报道。
技术实现思路
为解决上述现有技术中的不足,本专利技术的目的是提供一种配电网升压运行项目碳 减排量的核算方法,该方法针对某个区域配电网升压运行核算项目层面的碳减排量。 本专利技术的目的是采用下述技术方案实现的: 本专利技术提供,其改进之处在于,所 述方法包括下述步骤: (1)确定项目边界; (2)基准线情景碳排放量计算;[001引(3)项目碳排放量计算; (4)校准计量方式对碳排放量的影响; (5)碳减排量计算; (6)数据监测方法。 进一步地,所述步骤1)中,确定项目边界是明确碳减排量核算的范围,配电网升压 运行项目的边界为:受升压改造影响的本电压等级的线路、变压器。 进一步地,所述步骤2)中,采用下述方法之一进行基准线情景碳排放量计算,包 括:方法一:当无改造前电网拓扑及其元件、设备的基础参数或者信息不健全时的基准线情 景碳排放量计算和方法二:当具备完整的改造前电网拓扑及其元件、设备的基础参数时的 基准线情景碳排放量计算;当方法一和方法二均可采用时,取两者计算结果的较大者作为 基准线情景排放量。 进一步地,所述当无改造前电网拓扑及其元件、设备的基础参数或者信息不健全 时的基准线情景碳排放量计算包括: (1)收集配电网或配电线路最近3~5年的线损率数据,取最近3~5年的平均值作 为基准线情景下的线损率1; 式中:Abase,t-一基准线情景的线损率; λι…s'y一一第y年配电网或配电线路的线损率; k--最近的历史年数量,k取3~5; 当无改造前电网拓扑及其元件、设备的基础参数或者信息不健全时的基准线情景 下的损耗电量为:[002引2) 式中:AEbase,t--无改造前电网拓扑及其元件、设备的基础参数或者信息不健全 时的基准线情景下配电网的损耗电量,单位kWh; Egr,prog,t一一项目活动情形下在第t个计入期配电网的总供入电量,单位kWh; 无改造前电网拓扑及其元件、设备的基础参数或者信息不健全时的基准线情景的 碳排放量按照下式计算:3) 式中:BEt-一第t个计入期基准线情景的碳排放量,单位tO)2; EFco:如化'姊-电力系统排放因子,单位tC〇2/MWh,参照CDM执行理事会发布的最 新版UNFCCC CDM T(X)L07计算,或者使用国家发展改革委每年发布的中国区域电网基准线 排放因子; (2)对于新建线路或者当历史数据不健全时,参考本地区(直辖市/省会城市、地 市、县)同电压等级1配电网中相似线路 2的损耗水平,取线损率排名居前20%者的平均值,按 照下式计算基准线情景下的损耗电量: Δ Ebase, t 二入20, nE 巧,prog, t 4) 式中:λ2〇,η--本地区(直辖市/省会城市、地市、县)同电压等级配电网中,所有相 似线路线损率排名居前20%者的平均值; 基准线情景的碳排放量按照式3)计算。 进一步地,所述当具备完整的改造前电网拓扑及其元件、设备的基础参数时的基 准线情景碳排放量计算包括下述步骤: (1)收集改造前电网的拓扑及其元件、设备的基础参数,在专业的电力系统分析软 件中建立潮流仿真分析模型,模拟计算基准线情景的电网损耗; (2) W配电网改造前的标称电压作为运行电压,W第t个计入期项目活动典型工况 下的负荷数据模拟基准线情景的负荷,采用潮流法分析和计算基准线情景的损耗功率; (3)按照下式计算基准线情景的碳排放量:5> 式中:Δ Phase,i,j--边界内配电网的第j条配电线路在第i个典型工况的损耗功 率,单位kw;[004引--边界内配电网的第j条配电线路在第i个典型工况的等效运行时间,单位 小时; k-一边界内包含的配电线路数量,单位条; m一一一个计入期划分的典型工况数量,单位个。 6、如权利要求1所述的核算方法,其特征在于,所述步骤3)中,项目碳排放量按照 下式计算:包)' 式中:PEt-一项目活动在第t个计入期的碳排放量,单位tO)2;[005。 Δ EpTDg,t--项目活动在第t个计入期的损耗电量,单位kWh;[005引 EF啤班--电力系统排放因子,单位tC化/MWh,参照CDM执行理事会发布的最 新版UNFCCC CDM T(X)L07计算,或者使用国家发展改革委每年发布的中国区域电网基准线 排放因子。进一步地,所述步骤4)中,校准计量方式对碳排放量(或损耗电量)的影响包括下 述步骤: (1)当配电网上游变电站中受升压改造影响的变压器(测量点a)为高供高计方式1 时,测得的总供入电量不用修正;当该变压器为高供低计方式1时,应考虑该变压器产生的 碳排放泄漏量,泄漏量为: 1电能计量联置配置在变压器的高圧侧,测量的是变压器高压侧的运行本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种配电网升压运行项目碳减排量的核算方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤:(1)确定项目边界;(2)基准线情景碳排放量计算;(3)项目碳排放量计算;(4)校准计量方式对碳排放量的影响;(5)碳减排量计算;(6)数据监测。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:孟珺遐,闫华光,王维洲,熊敏,郭炳庆,蒋利民,郝为民,钟鸣,刘福潮,杜培东,何桂雄,陈宋宋,郑晶晶,杨勇,
申请(专利权)人:中国电力科学研究院,国家电网公司,国网甘肃省电力公司,国网甘肃省电力公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:北京;11
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