Стоимость электроэнергии

редактировать

Цены и тарифы на электроэнергию

Цены на электроэнергию (также называемые тарифами на электроэнергию или цена на электроэнергию ) может сильно различаться в зависимости от страны или местности внутри страны. Цены на электроэнергию зависят от многих факторов, таких как стоимость производства электроэнергии, государственные налоги или субсидии, местные погодные условия, инфраструктура передачи и распределения, а также многоуровневое регулирование отрасли. Ценообразование или тарифы также могут отличаться в зависимости от клиентской базы, обычно в зависимости от подключения к жилым, коммерческим и промышленным предприятиям.

Согласно Управлению энергетической информации США (EIA), «Цены на электроэнергию обычно отражают затраты на строительство, финансирование, обслуживание и эксплуатацию электростанций и электросети». Прогнозирование цен - это метод, с помощью которого производитель, коммунальное предприятие или крупный промышленный потребитель могут прогнозировать оптовые цены на электроэнергию с разумной точностью. Из-за сложности производства электроэнергии стоимость поставки электроэнергии меняется каждую минуту.

Некоторые коммунальные компании являются коммерческими организациями, и их цены включают финансовую прибыль для владельцев и инвесторов. Эти коммунальные компании могут использовать свою политическую власть в рамках существующих правовых и нормативных режимов, чтобы гарантировать финансовую отдачу и снизить конкуренцию со стороны других источников, таких как распределенная генерация.

Содержание

  • 1 Структура ставок
  • 2 Сравнение цен по мощности источник
  • 3 Сравнение цен по странам
    • 3.1 Глобальное сравнение
    • 3.2 Евростат
  • 4 Прогнозирование цен на электроэнергию
    • 4.1 Методология прогнозирования
    • 4.2 Движущие факторы
      • 4.2.1 Погода
      • 4.2.2 Доступность гидроэлектроэнергии
      • 4.2.3 Отключение электростанции и передачи
      • 4.2.4 Экономическое состояние
    • 4.3 Качество электроэнергии
    • 4.4 Балансировка фаз
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки

Структура тарифов

На стандартных регулируемых монопольных рынках, таких как США, существуют многоуровневые структуры управления, которые устанавливают тарифы на электроэнергию. Ставки определяются в рамках регулирующего процесса, который контролируется Комиссией по коммунальным услугам. Кроме того, Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) контролирует оптовый рынок электроэнергии, а также передачу электроэнергии между штатами. Комиссии по коммунальным услугам (PSC), также известные как Комиссии по коммунальным услугам (PUC), регулируют тарифы на коммунальные услуги в каждом штате.

Включение возобновляемой энергии распределенной генерации (DG) и усовершенствованной измерительной инфраструктуры (AMI или интеллектуальный счетчик) в современные электросети привело к появлению многих альтернативных структур тарифов. Существуют несколько методов, с помощью которых современные коммунальные предприятия структурируют тарифы для населения:

  • Простой (или фиксированный) - ставка, по которой потребители платят фиксированную ставку за кВт · ч.
  • Многоуровневая (или ступенчатая) - ставка изменяется в зависимости от объем использования (некоторые увеличиваются для поощрения энергосбережения, другие снижаются для поощрения использования и получения прибыли поставщика электроэнергии)
  • Время использования (TOU) - разные ставки в зависимости от времени суток
  • Нормы потребления - на основе пикового спроса на электроэнергию, потребляемую потребителем.
  • Многоуровневая в пределах TOU - разные ставки в зависимости от того, сколько они потребляют в определенное время суток
  • Сезонные ставки - взимаются с тех, которые не использовать их объекты круглый год (например, коттедж)
  • Тарифы на выходные / праздничные дни - как правило, тарифы отличаются от норм в обычное время. среди немногих структур тарифов для населения, предлагаемых современными коммунальными предприятиями.

Простой тариф взимает определенный доллар за потребленный киловатт ($ / кВтч). Многоуровневая ставка - одна из наиболее распространенных программ оплаты проживания. Многоуровневая ставка взимает более высокую ставку по мере увеличения использования клиентами. TOU и ставки спроса структурированы, чтобы помочь поддерживать и контролировать пиковый спрос коммунального предприятия. В основе своей концепции - отговорить клиентов от участия в пиковых нагрузках, взимая с них дополнительную плату за использование электроэнергии в это время. Исторически сложилось так, что ночью ставки были минимальными, потому что пик приходился на день, когда все секторы использовали электроэнергию. Повышенный спрос требует дополнительной выработки энергии, которая традиционно обеспечивается менее эффективными «пиковыми» станциями, которые обходятся дороже для выработки электроэнергии, чем электростанции «базовой нагрузки». Однако, поскольку большее проникновение из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, происходит в сети, стоимость электричества смещается на полдень, когда солнечная энергия генерирует больше всего энергии.

A зеленый тариф (FIT) - это политика энергоснабжения, поддерживающая развитие возобновляемой энергетики. Льготные тарифы дают финансовые выгоды производителям возобновляемой энергии. В Соединенных Штатах политика FIT гарантирует, что электроэнергия подходящих производителей возобновляемой энергии будет закупаться у их коммунального предприятия. Контракт FIT содержит гарантированный период времени (обычно 15–20 лет), в течение которого будут производиться платежи в долларах за киловатт-час ($ / кВтч) за полную мощность системы.

Чистый учет - это еще один механизм выставления счетов, который поддерживает развитие возобновляемой энергетики, в частности, солнечной энергии. Механизм кредитует владельцев солнечных энергетических систем за электроэнергию, которую их система добавляет в сеть. Бытовые потребители с крышными фотоэлектрическими (PV) системами обычно вырабатывают больше электроэнергии, чем их дом потребляет в светлое время суток, поэтому чистые измерения особенно выгодны. В это время, когда выработка превышает потребление, счетчик электроэнергии в доме будет работать в обратном направлении, чтобы предоставить кредит на счет за электроэнергию домовладельца. Электроэнергия ниже розничного тарифа, поэтому чистые потребители учета фактически субсидируются всеми другими потребителями электроэнергетического предприятия.

Сравнение цен по источникам энергии

Стоимость электроэнергии также отличается источником питания. Чистая приведенная стоимость удельной стоимости электроэнергии в течение срока службы генерирующего актива известна как приведенная стоимость электроэнергии (LCOE). LCOE - лучший показатель для последовательного сравнения различных методов генерации.

В Соединенных Штатах EIA оценивает LCOE для различных источников в их Annual Energy Outlook 2019 следующим образом:

Источник генерацииОбщая LCOE, включая налоговый кредит (2018 $ / МВтч)
Hydro 39,1
Solar PV 45,7
Wind (на суше)49,8
Газовый комбинированный цикл 46,3–67,5
Атомная промышленность 77,5
Биомасса 92,2
Уголь 98,6–104,3

Таким образом, сочетание источников генерации конкретного коммунального предприятия будет иметь существенное влияние на их ценообразование на электроэнергию. Электроэнергетические компании, на долю которых приходится высокий процент гидроэлектроэнергии, будут, как правило, иметь более низкие цены, в то время как компании с большим количеством старых угольных электростанций будут иметь более высокие цены на электроэнергию. В последнее время LCOE солнечной фотоэлектрической технологии значительно упала. В Соединенных Штатах 70% существующих угольных электростанций работают по более высокой стоимости, чем новые технологии использования возобновляемых источников энергии (за исключением гидроэнергетики), и к 2030 году все они будут нерентабельными. В остальном мире 42% угольных электростанций работали с убытком в 2019 году.

Сравнение цен по странам

В таблице ниже показано простое сравнение тарифов на электроэнергию в промышленно развитых странах. страны и территории по всему миру, выраженные в долларах США. При сравнении не учитываются такие факторы, как колебания международных обменных курсов, покупательной способности страны, государственных налогов и субсидий на электроэнергию или розничные скидки, которые часто доступны на нерегулируемых рынках электроэнергии.

Например, в 2012 году у жителей Гавайев был самый высокий средний тариф на электроэнергию в Соединенных Штатах (37,34 ¢ / кВтч), в то время как у жителей Луизианы были самые низкие средние затраты на электроэнергию в жилых домах (8,37 цента / кВтч). Даже в смежных Соединенных Штатах разрыв значительный: жители Нью-Йорка имеют самые высокие средние тарифы на электроэнергию в 48 штатах США с низкими ценами (17,62 ¢ / кВтч).

Глобальное сравнение

Страна / территорияЦена / кВтчЦена / мегаджоульДатаИсточник
Американское Самоа 25,4–30май 2017 г.
Аргентина 0,4607 (субсидируется)12 декабря 2018 г.
Австралия варьируется в зависимости от штата и времени суток (пиковый / промежуточный / непиковый) от 15–54 австралийских цента (11,54–41,54 цента долларов США) за кВтч; плата за доступность услуги в размере 0,95 австралийских долларов в день6,11–11,066 февраля 2018 г.
0,79–4,23 (0,79 за первые 3000 кВтч; 2,38 за 3001–5000 кВтч и 4,23 за каждые дополнительные кВтч. Обменный курс, используемый для перехода между BHD и долларами США, составляет 0,378)19 августа 2015 г.
Бангладеш от 2,95 до 9,2413 марта 2014 г.
13,8 до 69,821 июня 2016 г.
Бельгия 0,2908 евро8,08июль 2019 г.
1,811–5,05 (1,811 для первых 100 кВтч; 3,79 для 101–500 кВтч; 5,05 для свыше 500 кВтч)1 Октябрь 2019 г.
Бруней 0,72–8,64 (0,72 за первые 600 кВтч; 5,76 за 601–2000 кВтч; 7,20 за 2001–4000 кВтч и 8,64 за каждый дополнительный кВтч. Обменный курс, используемый с BRR к доллару США, составляет 0,72)18 июня 2017
13.38 дня (с 7:00 до 23:00 по летнему времени); 9,13 ночь2,54–3,7229 октября 2014 г.
Бразилия 12,00–25,00 в зависимости от штата и поставщика услуг электроэнергии7 июля 2016 г.
15,63–21,00 дюйм Пномпень4,34–5,8328 февраля 2014 г.
Канада, Онтарио 14,62017–2018 гг.
Канада, Онтарио, Торонтоот 10,1 до 20,8 в зависимости от времени суток плюс плата за передачу, доставку и другие расходы в размере около 3,75 за кВтч1,81–3,251 ноября 2019 г.
Канада, Квебек 4,57 для первых 40 кВтч / день, затем 7,04 + 30,52 / день для абонентской платы (все конвертированы в доллары США 10 октября 2019 г.)10 октября 2019 г.
Китай 4 до 4,52014
Чили 23,111 января 2011 г.
Колумбия (Богота )18,051 июня 2013 г.
34,6–50,2
17,551 июля 2008 г.
26,58–35,081 августа 2017 г.
Дания 0,33 € (25% НДС + еще 40% налог на электроэнергию включены в эту цену)Июль 2019
Объединенный Арабский Эмир ates - Дубайот 6,26 до 10,35 (плюс 1,63 топливный сбор)
Объединенные Арабские Эмираты - Абу-Дабиот 0 до 8,23 (т. е. От 0 дирхамов до 0,305 дирхамов)2017
Египет Цена по разделам из расчета кВтч / месяц, субсидия

1,24 при 0–50 кВтч / м. 1,69 при 51–100 кВтч / м. 2,02 при 101–200 кВтч / м. 3,94 при 201–350 кВтч / м. 5,06 при 351–650 кВтч / м. 7,59 при 651–1000 кВтч / м. 8,16 при 1000+ кВтч / млн.

17 июля 2019 г.
Эстония 0,046–0,080 евро13 июля 2020 г.
Эфиопия 6,7–7,731 декабря 2012 г.
12–14,2
Финляндия 0,1373 евроиюль 2018 г.
Франция 0,1939 евроиюль 2019 г.
Все конвертированы в доллары США 10 октября 2019 г. - без НДС 18%.

До 101 кВтч в день: 3,85. от 101 до 301 кВтч в день: 4,57. 301 кВтч в день и более: 5,06.

10 октября 2019 г.
14,44 января 2018 г.
Германия 0,31234 евроиюль 2019 г.
18,4026 июня 2013 г.
Гайана 26,801 апреля 2012 г.
Швейцария 25,006 января 2014 г.
0,2344 евроиюль 2019 г.
Гонконг12,04–24,051 января 2013 г.
Индия 0,01–0,18 (в среднем 0,07) Долл. США / кВтч1 марта 2014 г.
R-1/450 ВАСубсидируемый3,07
R-1/900 ВАСубсидируемый4,1
R-1/900 VA-RTM (способное домохозяйство)без субсидий9,4
R-1/1300 VAбез субсидий10,27
R-1/2200 ВАБез субсидии10,27
R-2/3500 ВА, 4400 ВА, 5500 ВАНесубсидируемый10,27
R-3/6600 ВА и болееНесубсидируемый10,27
30 ноября 2017 г.
Исландия 5,548 ноября 2015 г.
Иран от 2 до 191 июля 2011 г.
Ирак Цены для жилых домов за использованный, субсидируемый кВтч

2,5 при 0–500 кВтч / м. 4,17 при 501–1000 кВтч / м. 7,5 при 1001–1500 кВтч / м. 11,67 при 1501–2000 кВтч / м. 14,17 при 2001–3000 кВтч / м. 16,67 при 3001 –4000 кВтч / м. 18,75 @>4001 кВтч / м.

8 апреля 2015 г.
Ирландия 23,061 ноября 2016 г.
Израиль 15,358 мая 2017 г.
Италия 0,2839 €июль 2019 г.
44,74 декабря 2013 г.
Япония от 20 до 2431 декабря 2009 г.
5–3330 января 2012 г.
Казахстан4,8–8,213 декабря 2016 г.
32,7
Южная Корея Цена в скользящая шкала для кВтч / месяц, бытовое обслуживание (низкое напряжение)

8,1 при 0–200 кВтч / м. 16,4 при 201–400 кВтч / м. 24,5 при 401- кВтч / м

62,0 @ 1001- кВтч / м (только июль – август, декабрь – февраль)

Плата за спрос (0,76–6,38 долл. США) 10% НДС, 3,7% фонд зеленой энергии не включены

1 декабря 2016 г.
от 0,3 до 31 января 2016 г.
11,95 для>150 кВтч, 4,86 ​​для 26–150 кВтч, 4,08 для 0–25 кВтч28 февраля 2014 г.
19,16 рассчитано для 100 кВтч, включая транспорт, налог на экологически чистую энергию и НДС1 сентября 2019 г.
121 июля 2016 г.
от 6 центов США (в ночное время) до 12 центов США (в дневное время), включая НДС 18%.1 августа 2013 г.
Малайзия Внутренние потребительские цены за использованный, субсидируемый кВтч

4,95 при 1–200 кВтч. 7,59 при 201–300 кВтч. 11,73 при 301–600 кВтч. 12,41 при 601–900 кВтч. 12,98 при 901 кВтч и более. (обменный курс 4,4 ринггита за 1 доллар США на 24 ноября 2016 года)

1 января 2014 года
32,6–41,6
Мексика 19,2822 августа 2012 г.
11,111 апреля 2011 г.
Мозамбик1,1октябрь 2018
Мьянма 3,628 февраля 2014 г.
7,2–11,216 июля 2012 г.
Нидерланды 0,2889 евроиюль 2019 г.
26,2–62,7
Новая Зеландия 19,6716 ноября 2018 г.
Никарагуа Цена по скользящей шкале из расчета кВтч / месяц, для жилых домов T-0

10 при 0–25 кВтч / м. 21 при 26–50 кВтч / м. 22 при 51–100 кВтч / мес.. 29 при 101–150 кВтч / м. 27 при 151–500 кВтч / м. 43 при 501–1000 кВтч / м. 48 при 1000+ кВтч / м.

1 сентября 2014 г.
44,3
Нигерия 2,58–16,552 июля 2013 г.
Норвегия 14,1619 декабря 2018 г.
Пакистан tan Общий тариф на поставку - Жилой сектор

2 < 50 kWh/M. 5,79 при 1–100 кВтч / м. 8,11 при 101–200 кВтч / м. 10,21 при 201–300 кВтч / м. 16 при 301–700 кВтч / М. 18>700 кВтч / М

14 июля 2015
22,83
19,6–38,8
Парагвай Общий тариф на поставку - Жилой сектор

5,66 @ 0–50 кВтч / M. 6,36 при 51 - 150 кВтч / м. 6,64 при 151 - 300 кВтч / м. 7,34 при 301 - 500 кВтч / м. 7,64 при 501 - 1000 кВтч / м. 7,92>1000 кВтч / м. Общий тариф на поставку - промышленный. 7,36 кВтч / м. (обменный курс: 1 доллар США = 5500 фунтов стерлингов в год)

2017
Перу 17,7019 января 2018 г.
Филиппины 18,22

Палаван 25,2

7 октября 2015 г.
Португалия 0,2525 евроиюль 2019
Россия 2,4–141 ноября 2011 г.
22–23,6.2016
Саудовская Аравия для жилого помещения (1–6000 кВтч = 4,8 цента, более 6000 кВтч = 8 центов).

для коммерческого использования (1–6000 кВтч = 5,3 центов, более 6000 кВтч = 8 центов). для сельского хозяйства и благотворительных организаций (1–6000 кВтч = 4,3 цента, более 6000 кВтч = 5,3 цента). для Правительственный (кВтч = 8,5 цента). для промышленного производства (кВтч = 4,8 цента). для частного образования, частного медицинского обслуживания (кВтч = 4,8 цента).

15 января 2018 г.
от 3,93 до 13,48, в среднем ~ 6, 128 февраля 2013 г.
Сингапур 14,2810 августа 2020 г.
Шри-Ланка Цена по разделам из расчета кВтч / месяц, субсидия

1,62 при 0–30 кВтч / м + фиксированная плата / M USD 0,20. 3,16 при 31–60 кВтч / M + фиксированная плата / M USD 0,39. 5,11 при 0–60 кВтч / M + фиксированная плата / MN / A. 6,51 при 61– 90 кВтч / млн + фиксированная плата / млн долл. США 0,59. 18,09 при 91–120 кВт · ч / млн + фиксированная плата / млн долл. США 3,14. 20,86 при 121–181 кВт · ч / млн + фиксированная плата / млн долл. США 3,14. 29,33 @>180+ кВтч / млн + фиксированная плата за млн долл. США 3,53. (обменный курс 153,03 LKR за 1 доллар США на 23 августа 2017 г.)

23 августа 2017 г.
от 88 до 99
Южная Африка 1529 сентября 2015 года
Испания Около 0,23 евро за кВтч.

(21% НДС + еще 6% налог на электроэнергию включены в эту цену)

декабрь 2017
от 3,90 до 4,8420 ноября 2013 г.
Швеция 0,08138 евроИюль 2019
от 25 до 33,1
Тайвань Цена по скользящей шкале из расчета кВтч / месяц, бытовые услуги (низковольтные)

5,4 при 0–120 кВтч / м. 7,9 @ 121–330 кВтч / м (только июнь - сентябрь). 11,7 при 331–500 кВтч / мес (только июнь - сентябрь)

15,3 при 501–700 кВтч / мес (только для июня- Сен)

18,1 при 701–1000 кВтч / мес. (Только июнь-сентябрь)

20,4 при 1000- кВтч / мес. (Только с июня по сентябрь)

. 7,0 при 121– 330 кВтч / м (только с октября по май). 9,6 при 331–500 кВтч / м (только с октября по май)

12,6 при 501–700 кВтч / м (только с октября по май)

14,8 при 701–1000 кВтч / м (только с октября по май)

16,1 при 1000- кВтч / м (только с октября по май)

(обменный курс от 30 тайваньских долларов до 1 доллара США)

27 августа 2017 г.
Таиланд Цена по скользящей шкале из расчета кВтч / месяц, бытовые услуги (низковольтные)

7,1 Первые 15 кВтч (1–15-е). 9 Следующие 10 кВтч (16–25 места). 9,81 Следующие 10 кВтч (26–35 места). 10,98 Следующие 65 кВтч (36–100 места). 11,26 Следующие 50 кВтч (101–150 места). 12,79 Следующие 250 кВтч (151-е - 400 th). 13,4 Более 400 кВтч (по сравнению с 401-м)

  • расчет по обменному курсу 33 бат за 1 доллар
5 января 2018 г.
471 июня 2011 г.
4 (жилой)

20 (промышленность)

8 июля 2015 г.
Тунис Цена по скользящей шкале из расчета кВтч / месяц, бытовые услуги (низковольтные)

2,5 при 0-50 кВтч. 3,6 @ 51-100 кВтч. 7,3 @ 101-300 кВтч. 9,8 @ 301-500 кВтч. 12,0 @>501 кВтч. (курс обмена 1 TND на 0,33 доллара США)

1 сентября 2018 г.
Турция 11.20 жилой (низкое напряжение)

11.29 бизнес (низкое напряжение)

8.78 промышленность (среднее напряжение)

1 июля 2016 г.
39,816 февраля 2020 г.
36,55
Уганда4,44 (первые 15 кВтч в месяц для бытовых потребителей)

21 (более 15 кВтч в месяц для бытовых потребителей)

18 коммерческих потребителей (3 фазы 415 В <100 A)

17 средних промышленных потребителей (3 фазы 415 В <500 kVA)

10 крупных предприятий (11 кВ или 33 кВ 500 кВ < demand < 1500 kVA)

8,5 Очень крупные промышленные предприятия (11 кВ или 33 кВ>1500 кВА)

20 Уличное освещение

13 января 2019
Украина от 2,6 до 10,82017
Великобритания 0,15591 евроиюль 2019
США от 0,0937 до 0,2254 доллара1 июня 2018 года
от 48,9 до 51,91 октября 2014 года
Уругвай от 17,07 до 26,4811 февраля 2014 года
4,7 (450 сум за кВтч, на основе курса конвертации сумов в доллары США, составляющего 9574 сумов в доллары США)15 августа 2019 года
60
Венесуэла 6,12 по официальному обменному курсу (9,975 VEF / USD)1 декабря 2016 года
Вьетнам от 7,2 до 13,02019
от 30,5 до 34,7
ЗамбияТариф для жилых домов: первые 200 кВтч в месяц, это примерно 2 цента (курс обмена варьируется)

При использовании более 200 кВтч в месяц ставка составляет 9 центов.

16 августа 2017 г.

Обозначает страны, в которых тарифы на электроэнергию субсидируются государством.

Мексика субсидирует электроэнергию в соответствии с лимитами потребления. Более 500 кВтч, потребляемых два раза в месяц, не получают субсидий. Только 1% населения Мексики платит этот тариф.

Гавайи.

Цены не включают НДС (20%)

Сан-Диего, Калифорния, высокий уровень

Управление энергетической информации США (EIA) также публикует неполный список международных цены на энергоносители, а Международное энергетическое агентство (МЭА) предоставляет тщательный ежеквартальный обзор.

Евростат

Статистика цен на электроэнергию, Европа за 2019 год

В следующей таблице показаны цены на электроэнергию как для домашних хозяйств, так и для других потребители в Европейском союзе (ЕС), а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Албании, Республике Македония, Черногории, Сербии, Турции, Боснии, Герцеговине, Косово, Молдове и Украине.

Цены на электроэнергию во втором полугодии 2017 г. (евро за кВтч)
СтранаДомохозяйстваНе домохозяйства
Албания 0,086
Австрия 0,1980,100
Бангладеш 0,1860,107
Бельгия 0,2880,109
Болгария 0,0980,074
Хорватия 0,1240,092
Кипр 0,1830,139
Чешская Республика blic 0,1490,071
Дания 0,3010,098
Эстония 0,1320,085
Финляндия 0,1600,068
Республика Македония 0,0810,056
Франция 0,1760,092
Германия 0,3050,151
Греция 0,1620,119
Венгрия 0,1130,078
Исландия 0,152-
Ирландия 0,2360,124
Италия 0,2080,145
Косово 0,0650,080
Латвия 0,1580,116
Литва 0,1110,083
Люксембург 0,1620,078
Мальта 0,1360,138
Молдова 0,1010,085
Черногория 0,1000,077
Нидерланды 0,1560,076
Норвегия 0,1610,070
Польша 0,1450,086
Португалия 0,2230,115
Румыния 0,1290,079
Сербия 0,0700,075
Словакия 0,1440,111
Словения 0.1610,078
Испания 0,2180,103
Швеция 0,1990,065
Турция 0,0960,060
Украина 0,038-
Соединенное Королевство 0,1860,125
Цены на электроэнергию в первом полугодии 2018 г. (евро за кВтч)
СтранаДомохозяйстваНе домохозяйства
Австрия 0,1970,100
Бельгия 0,2860,108
Болгария 0,0980,074
Хорватия 0,1310,098
Кипр 0,1790,136
Чешская Республика 0,1530,073
Дания 0,3070,100
Эстония 0,1380,089
Финляндия 0,1630,069
Франция 0,1790,094
Германия 0,3070,153
Греция 0,1560,117
Венгрия 0,1130,078
Ирландия 0,2500,132
Италия 0,2150,150
Латвия 0,1580,116
Литва 0,1100,082
Люксембург 0,1680,083
Мальта 0,1360,138
Нидерланды 0,1760,086
Польша 0,1450,086
Португалия 0,2280,117
Румыния 0,1410,086
Словакия 0,1480,114
Словения 0,1620,079
Испания 0,2230,106
Швеция 0,2130,069
Соединенное Королевство 0,1900,127

Прогнозирование цен на электроэнергию

Прогнозирование цен на электроэнергию - это процесс использования математических моделей для прогнозирования цен на электроэнергию в будущем.

Методология прогнозирования

Самая простая модель прогнозирования на сутки вперед - это попросить каждый источник генерации сделать ставку на блоки генерации и выбрать самые дешевые ставки. Если подано недостаточно заявок, цена увеличивается. Если подано слишком много заявок, цена может достигнуть нуля или стать отрицательной. Цена предложения включает стоимость генерации, а также стоимость передачи, а также любую прибыль. Электроэнергия может быть продана или приобретена у прилегающих энергетических пулов.

Концепция независимых системных операторов (ISO) стимулирует конкуренцию за производство электроэнергии среди участников оптового рынка путем разделения операций по передаче и генерации. ИСО используют рынки на основе ставок для определения экономической диспетчеризации.

Ветровая и солнечная энергия не диспетчеризоваться. Такая мощность обычно продается перед любыми другими предложениями по заранее определенной ставке для каждого поставщика. Любые излишки продаются другому оператору сети или хранятся с использованием гидроаккумулирующей гидроэлектроэнергии или, в худшем случае, сокращаются. Сокращение может потенциально существенно повлиять на экономические и экологические преимущества солнечной энергетики при более высоком уровне проникновения фотоэлектрической энергии. Распределение осуществляется путем торгов.

Эффект недавнего внедрения интеллектуальных сетей и интеграции распределенной возобновляемой генерации привел к увеличению неопределенности в отношении будущего предложения, спроса и цен. Эта неопределенность побудила много исследований по теме прогнозирования.

Движущие факторы

Электроэнергия не может храниться так же легко, как газ, она производится в точный момент потребности. Таким образом, все факторы спроса и предложения будут иметь непосредственное влияние на цену электроэнергии на спотовом рынке. Помимо производственных затрат, цены на электроэнергию устанавливаются спросом и предложением. Однако наиболее вероятно, что будут приняты во внимание некоторые фундаментальные факторы.

На краткосрочные цены больше всего влияет погода. Спрос из-за отопления зимой и охлаждения летом являются основными факторами сезонных скачков цен. Дополнительные мощности, работающие на природном газе, приводят к снижению цен на электроэнергию и увеличению спроса.

Наличие в стране природных ресурсов, а также действующие нормативные акты сильно влияют на тарифы со стороны предложения. На сторону предложения электроэнергии больше всего влияют цены на топливо и цены на выбросы CO 2. Цены на углерод в ЕС выросли вдвое с 2017 года, что сделало его важным движущим фактором цены.

Погода

Исследования показывают, что спрос на электричество в значительной степени определяется температура. Потребность в отоплении зимой и потребность в охлаждении (кондиционеры ) летом летом - вот что в первую очередь является причиной сезонных пиков в большинстве регионов. градусов тепла и охлаждения дней помогает измерить потребление энергии, ссылаясь на температуру наружного воздуха выше и ниже 65 градусов по Фаренгейту, общепринятой исходный уровень.

С точки зрения возобновляемых источников, таких как солнце и ветер, погода влияет на предложение. Кривая утки в Калифорнии показывает разницу между спросом на электроэнергию и количеством солнечной энергии, доступной в течение дня. В солнечный день солнечная энергия наводняет рынок производства электроэнергии, а вечером падает, когда спрос на электроэнергию достигает пика.

Доступность гидроэнергии

Снежный покров, ручьи, сезонность, лосось и т. Д. Все влияют на количество воды, которое может протекать через плотину в любой момент времени. Прогнозирование этих переменных позволяет прогнозировать доступную потенциальную энергию плотины на определенный период. Некоторые регионы, такие как Пакистан, Египет, Китай и Тихоокеанский Северо-Запад, получают значительную электроэнергию от гидроэлектростанций плотин. В 2015 году SAIDI и SAIFI в Замбии более чем удвоились по сравнению с предыдущим годом из-за нехватки воды на плотинах гидроэлектростанций, вызванной недостаточным количеством осадков.

Электростанция и сбои в передаче

Запланированные или внеплановые отключения влияют на общий объем электроэнергии, доступной для сети. Перебои в подаче электроэнергии подрывают электроснабжение, что, в свою очередь, сказывается на цене.

Экономическое благополучие

Во времена экономических трудностей многие предприятия сокращают производство из-за снижения потребительского спроса и, следовательно, сокращают объем производства спрос на электроэнергию.

Мировые рынки

Великобритания была нетто-импортером энергии на протяжении более десяти лет, и по мере того, как их генерирующие мощности и резервы уменьшаются, уровень импорта достигает рекордно высокого уровня. Зависимость их цен на топливо от международных рынков оказывает огромное влияние на стоимость электроэнергии, особенно при падении обменного курса. Энергозависимость также делает их цены на электроэнергию уязвимыми для мировых событий.

Постановление правительства

Правительства могут сделать тарифы на электроэнергию доступными для населения посредством субсидий производителям и потребителям. В большинстве стран, характеризующихся низким уровнем доступа к энергии, электроэнергетические компании не покрывают свои капитальные и эксплуатационные расходы из-за высокого уровня субсидий.

В Соединенных Штатах федеральное вмешательство и субсидии на энергию можно классифицировать в качестве налоговых расходов, прямых расходов, исследований и разработок (НИОКР) и гарантий по кредитам Министерства энергетики. Большая часть федеральных субсидий в 2016 году была направлена ​​на поддержку развития возобновляемых источников энергии и мер по повышению энергоэффективности.

Качество электроэнергии

Чрезмерно Общие гармонические искажения (THD) и низкий коэффициент мощности являются дорого обходится на всех уровнях рынка электроэнергии. Влияние THD сложно оценить, но оно потенциально может вызвать нагрев, вибрацию, неисправность и даже расплавление. Коэффициент мощности - это отношение реальной мощности к полной мощности в энергосистеме. Увеличение тока приводит к снижению коэффициента мощности. Большие токи требуют более дорогостоящей инфраструктуры для минимизации потерь мощности, поэтому потребители с низким коэффициентом мощности получают более высокую плату за электроэнергию от своей энергосистемы. Качество электроэнергии обычно контролируется на уровне передачи. Спектр устройств компенсации смягчает плохие результаты, но улучшения могут быть достигнуты только с помощью устройств коррекции в реальном времени (старый тип переключения, современный низкоскоростной DSP с управлением и почти в реальном времени). Большинство современных устройств сокращают проблемы, сохраняя окупаемость и значительно снижая токи заземления. Проблемы с качеством электроэнергии могут вызывать ошибочные ответы от многих видов аналогового и цифрового оборудования.

Балансировка фаз

Наиболее распространенная распределительная сеть и генерация выполняются с использованием трехфазных структур, при этом особое внимание уделяется балансировке фаз и, как следствие, снижению тока заземления. Это верно для промышленных или коммерческих сетей, где большая часть энергии используется в трехфазных машинах, но легкие коммерческие и домашние пользователи не имеют возможности балансировки фаз в реальном времени. Часто эта проблема приводит к неожиданному поведению или сбоям оборудования, а в крайних случаях - к пожарам. Например, чувствительное профессиональное аналоговое или цифровое записывающее оборудование должно быть подключено к хорошо сбалансированным и заземленным электросетям. Чтобы определить и снизить стоимость несбалансированной электрической сети, электрические компании взимают плату по запросу или в качестве отдельной категории за тяжелые несбалансированные нагрузки. Для балансировки доступно несколько простых методов, требующих быстрых вычислений и моделирования в реальном времени.

См. Также

Ссылки

External links

Последняя правка сделана 2021-05-18 11:25:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте