• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


اقتصاد تولید برق

electricity-today
فیلد: عملیات برق
0
Canada

WechatIMG1785.jpeg

اقتصاد تولید برق

در تمامی پروژه‌های مهندسی نوین این دوران، مسئله هزینه از اهمیت بالایی برخوردار است. نقش مهندس در دستیابی به نتیجه فنی مورد نظر با حداقل هزینه او را از غیرمهندس که ممکن است همان نتیجه را به دست آورد، اما با چه هزینه‌ای؟ در صنعت تولید برق معمولاً با وضعیتی مواجه می‌شویم که باید بین تجهیزات با قیمت بالا و کارایی بالا و معادل‌های پایین قیمت و کارایی پایین آن‌ها انتخاب کنیم. در اولین حالت، هزینه‌های بهره و سپرده‌گذاری بالاتر خواهد بود با صورتحساب انرژی کمتر در مقایسه با ارقام متناظر در حالت دوم.
در اینجا نقش مهندس برق وارد می‌شود که باید وضعیت را به گونه‌ای تنظیم کند که مجموع هزینه‌های نیروگاه حداقل شود، بنابراین مطالعه
اقتصاد تولید برق از اهمیت اساسی برخوردار است، با در نظر گرفتن تمامی منظورهای عملی.

برای استنباط اقتصاد تولید برق به طور موثر، باید ساختار هزینه‌های سالانه نیروگاه و عوامل مؤثر بر آن‌ها را بشناسیم. هزینه‌های کل سالانه نیروگاه می‌تواند به زیربخش‌های مختلف تقسیم‌بندی شود، به عنوان مثال،

  1. هزینه‌های ثابت

  2. هزینه‌های نیمه ثابت

  3. هزینه‌های متغیر

این‌ها همه پارامترهای مهم مربوط به اقتصاد تولید برق هستند و در زیر به جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

هزینه‌های ثابت تولید برق

هزینه‌های ثابت، همانطور که از نامشان پیداست، با ظرفیت یا عملکرد نیروگاه تغییر نمی‌کنند. این هزینه‌ها در تمامی شرایط ثابت می‌مانند. این‌ها عمدتاً شامل حقوق مدیران بالاتر سازمان مرکزی و اجاره زمین‌های محفوظ برای گسترش آینده می‌شوند.

هزینه‌های نیمه ثابت تولید برق

این هزینه‌ها عمدتاً به ظرفیت نصب شده نیروگاه بستگی دارند و مستقل از تولید انرژی الکتریکی نیروگاه هستند. این هزینه‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. بهره و سپرده‌گذاری روی هزینه‌های سرمایه‌ای نیروگاه تولید، شبکه‌های انتقال و توزیع، ساختمان‌ها و سایر کارهای مهندسی عمرانی و غیره. هزینه‌های سرمایه‌ای نیروگاه همچنین شامل بهره پرداخت شده در طول ساخت نیروگاه، حقوق مهندسان و سایر کارکنان، توسعه و ساخت نیروگاه می‌شود. همچنین شامل هزینه‌های انتقال، کارگری و غیره برای انتقال تجهیزات به محل و نصب آن‌ها می‌شود، که همه این‌ها برای اقتصاد کلی تولید برق ضروری است.
    به ویژه قابل توجه است که در نیروگاه‌های هسته‌ای، هزینه‌های سرمایه‌ای نیروگاه همچنین شامل هزینه‌های اولیه سوخت هسته‌ای منهای ارزش بازخرید در پایان عمر مفید آن است.

  2. همچنین شامل همه نوع مالیات‌ها، حق بیمه پرداخت شده برای پوشش ریسک خرابی تصادفی می‌شود.

  3. اجاره زمین‌های واقعاً استفاده شده برای ساخت.

  4. هزینه‌های ناشی از شروع و خاتمه عملیات نیروگاه نیز در این دسته قرار می‌گیرند، وقتی که نیروگاه با یک یا دو شیفت عملیاتی است.

هزینه‌های متغیر تولید برق

هزینه‌های متغیر یا هزینه‌های عملیاتی یک نیروگاه، احتمالاً یکی از مهم‌ترین پارامترها در مورد اقتصاد تولید برق است، زیرا این هزینه‌ها به تعداد ساعات عملیاتی نیروگاه یا به تعداد واحد‌های انرژی الکتریکی تولید شده بستگی دارد. این هزینه‌ها عمدتاً شامل هزینه‌های ذکر شده زیر می‌شوند.

  1. هزینه سوخت تحویل شده همراه با هزینه مدیریت سوخت در نیروگاه. زغال سنگ سوخت استفاده شده در یک نیروگاه حرارتی و نفت دیزل در نیروگاه دیزل است. در مورد یک نیروگاه هیدروالکتریک هزینه سوخت وجود ندارد زیرا آب هدیه رایگان طبیعت است. اما یک نیروگاه هیدروالکتریک نیاز به هزینه نصب بالاتری دارد و خروجی مگاوات تولید برق آن نسبت به نیروگاه‌های حرارتی کمتر است.

  2. ضایعات مواد عملیاتی و نگهداری و حقوق کارکنان نظارتی درگیر در اجرای نیروگاه.

  3. در مورد یک نیروگاه حرارتی، اقتصاد تولید برق شامل هزینه آب فیدر بویлер، مانند هزینه تصفیه و شرایط‌سازی آب می‌شود.

  4. چون میزان خوردگی و خرابی تجهیزات به میزان استفاده از نیروگاه بستگی دارد، بنابراین هزینه روغن لیمویی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیز در هزینه‌های متغیر قرار می‌گیرند.

بنابراین می‌توانیم بگوییم که مجموع هزینه‌های سالانه ناشی از تولید برق و اقتصاد کلی تولید برق می‌تواند با معادله زیر نمایش داده شود،

  1. که در آن 'a' نمایانگر هزینه ثابت کل نیروگاه است و هیچ ارتباطی با خروجی کل نیروگاه یا تعداد ساعاتی که نیروگاه در حال اجرا است ندارد.

  2. 'b' نمایانگر هزینه نیمه ثابت است که عمدتاً به خروجی کل نیروگاه بستگی دارد و نه به تعداد ساعاتی که نیروگاه در حال اجرا است. واحد 'b' به طور مطلوب در کیلووات انتخاب می‌شود.

  3. 'c' به طور اساسی نمایانگر هزینه متغیر نیروگاه است و به تعداد ساعاتی که نیروگاه برای تولید یک مگاوات خاص از برق در حال اجرا است بستگی دارد. واحد آن در کیلووات ساعت ارائه می‌شود.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

عیوب و رفع آن در خطوط توزیع یک فازه ۱۰ کیلوولت
ویژگی‌ها و ابزارهای تشخیص خطا در اتصال به زمین تک‌فاز۱. ویژگی‌های خطاهای اتصال به زمین تک‌فازسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشانگر با برچسب «اتصال به زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطه نوترال توسط سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کننده قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشانگر «سیم‌پیچ پترسن فعال شده» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خراب‌شده کاهش می‌یابد (در مورد اتصال ناقص به زمین) یا به صفر می‌رسد (در مورد اتص
01/30/2026
نحوه عمل زمین دادن نقطه محايد برای ترانسفورماتورهاي شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت
روش‌های عملیاتی زمین‌کشی نقطه محايد ترانسفورماتورها در شبکه‌های برق ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاه‌های تغییر ولتاژ به طور اساسی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم بیش از سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت و ساز جدید و پروژه‌های تکنولوژیکی، روش‌های زمین‌کشی نقطه محايد آ
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ، شن، دانه‌سنگ و سنگ خردشده را می‌پذیرند؟
ایستگاه‌های فرعی چرا از سنگ‌ها، شن، حصیر و سنگ‌های خردشده استفاده می‌کنند؟در ایستگاه‌های فرعی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جداکننده همگی نیازمند اتصال به زمین هستند. علاوه بر اتصال به زمین، در اینجا به‌طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم که چرا شن و سنگ‌های خردشده به‌طور رایج در ایستگاه‌های فرعی به‌کار می‌روند. اگرچه این سنگ‌ها ظاهری عادی دارند، اما نقش حیاتی ایمنی و عملکردی ایفا می‌کنند.در طراحی اتصال به زمین ایستگاه‌
01/29/2026
سیل برش سریع SF₆ برای ژنراتورها – HECI GCB
۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش قطعکننده مدار ژنراتورقطعکننده مدار ژنراتور (GCB) یک نقطه قابل کنترل برای جدا کردن است که بین ژنراتور و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین ژنراتور و شبکه برق عمل می‌کند. عملکردهای اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت ژنراتور و امکان کنترل عملیاتی در هنگام همزمان‌سازی ژنراتور و اتصال به شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با یک قطعکننده مدار استاندارد متفاوت نیست؛ اما به دلیل وجود مؤلفه مستقیم بالا در جریان خطا ژنراتور، GCB‌ها باید بسیار سریع
01/06/2026
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما