Page 37 - 《中国电力》2026年第3期
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成涛等:计及未上网电量的多层级碳排放因子修正方法                                           2026  年第 3 期




                 1.5             1.42                           子取决于节点对应的功率来源。
                         1.35  1.28  1.31   1.29  1.20              以省级电网为例,图            5  显示,不同节点的碳
                 碳排放因子/(t·(MW·h) −1 )  1.0  0.65  0.72  0.77 0.61  0.52  0.72  排放因子差异显著,最低值为  0,最高值达到约

                                                        0.64
                                                                1.35 t/(MW·h), 表 明 系 统 中 存 在 清 洁 能 源 占 比 极
                               0.58
                 0.5
                                                                碳因子接近零,主要分布在水电、风电、光伏等
                     0 0   0     0  0  0 0     0 0  0  0        高的节点与高碳排放节点并存的情况。部分节点
                  0
                   YB-G3 YB-PV YB-G1 YB-G2  YZ-G1 YZ-G2 JB-G1 JB-G2 JB-G3  BN-G2 BN-G1 BN-PV BN-G3 NA-G1 NA-G2 NA-G3  G1  PV  G2  WT  G3  IES  可再生能源占比高的区域,其发电过程几乎不产
                         YB-WT
                                              NA-WT
                                  BN-WT
                                     机组名称                       生直接碳排放。而碳因子在               0.5~0.8 t/(MW·h) 区间
                             图 3   机组碳排放因子                      的节点,多为燃气机组所在位置,具有较低的排
                     Fig. 3    Generator carbon emission factor  放强度;碳因子高于          1.0 t/(MW·h) 的节点则以燃煤
                                                                机组为主,是系统中碳排放强度的主要来源。从

                      80
                                              已上网电量;            整体分布看,中低碳排放节点数量较多,但高碳
                                              未上网电量
                                38
                      60
                     电量/(MW·h)  40     18                       排放节点在负荷中心及主干输电通道上占据一定
                                                                比重,对全网碳排放水平有较大影响。整体而言,
                                                   8
                                40
                      20
                          15
                                       20    8     20           由 于 省 级 电 网 节 点 普 遍 存 在 电 源 机 组 的 直 接 注
                          10                 10                 入,其受到注入机组的机组碳排放因子影响较为
                      0
                         节点2   节点3   节点11  节点13  节点17           直接且显著。
                      图 4   系统上网电量与未上网电量分布                          而对地市级电网而言,碳排放因子的分配主
                 Fig. 4    Distribution of grid-connected vs. non-grid-  要取决于不同类型电源功率的流动情况,在燃煤
                             connected electricity
                                                                机组直接注入的节点及周围节点(如节点                       1、节
              3.2    计算结果分析                                     点  2),其碳排放因子最大,且与机组碳排放因

              3.2.1    上网电量的系统碳排放因子                             子相同。而靠近风电机组的节点(节点                      8、节点
                  系统碳排放因子计算结果如图                5、6  所示,对        7、节点    9  等)其碳排放因子普遍更低。结果表明
              于纯电源节点,其碳排放因子即为机组碳排放因                             离机组电气距离更近的节点,越容易受到该机组
              子;电源节点碳排放因子受机组碳排放因子和电                             的碳排放因子的影响。
              网线路传输功率的影响;而负荷节点的碳排放因                                 对于既参与省级电网,又参与地市级电网计

                                                                算 的 节 点 来 说 , 其 碳 排 放 因 子 的 计 算 需 要 综 合
                     碳排放因子/(t·(MW·h) −1 )  1.0  0.560.560.56  0.56 0.78 0.560.560.56 0.97 0.880.89 0.97  0.97  计算需要取决于省级电网和地市级电网之间的潮
                      1.4       1.35             1.13  1.13     2  个层级的计算结果;而其地市级碳排放因子的
                      1.2
                      0.8
                      0.6
                                                                流关系及省级电网计算得到的碳排放因子。具体
                      0.4
                      0.2
                                                                    根据全系统潮流计算结果,省级电网节点
                                      节点
                       0  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  来说:                                   8
                           图 5   省级节点碳排放因子                      (地市级电网节点          3)提供给地市级电网(节点             4)
                  Fig. 5    Provincial node carbon emission factor  30 MW  的电能功率,即认为省级电网作为电源向
                                                                地市级电网供电,而电源所用碳排放因子(即虚
                      1.2  1.2 1.2  1.08  0.9  1.2  0.99  0.99  0.94  拟 “机组碳排放因子”)采用省级电网节点                 8  的
                     碳放因子/(t·(MW·h) −1 )  0.8  0.36  0.58 0.6  0.83  0.73  碳排放因子。而地市级电网节点       1、4、5   合计向
                      1.0
                      0.6
                      0.4
                                                                                        的功率,用于省级电网
                                                                省级电网提供了
                                                                                21.7 MW
                      0.2
                                        0
                       0
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      节点   9(地市级电网节点          2)的电能供应。因此,
                                      节点                        对于省级电网节点          8(地市级电网节点          3)和省级
                          图 6   地市级节点碳排放因子                      电网节点     9(地市级电网节点          2)的节点碳排放因
                Fig. 6    Prefecture-level node carbon emission factor  子计算需要综合省级的计算和地市级的计算,分
                                                                                                           33
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