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


เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้า

electricity-today
electricity-today
ฟิลด์: การดำเนินงานทางไฟฟ้า
0
Canada

WechatIMG1785.jpeg

เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้า

ในทุกโครงการวิศวกรรมใหม่ของยุคนี้ คำถามเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การทำให้ได้ผลทางเทคนิคตามที่ต้องการด้วยค่าใช้จ่ายต่ำสุดคือบทบาทของวิศวกรที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่อาจได้ผลลัพธ์เดียวกันแต่ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าใด ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า เราจะต้องเลือกระหว่างอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและประสิทธิภาพสูงกับอุปกรณ์ที่มีราคาต่ำและประสิทธิภาพต่ำ ในกรณีแรก ค่าใช้จ่ายจากการชำระดอกเบี้ยและการเสื่อมสภาพจะสูงกว่าแต่ค่าใช้จ่ายพลังงานจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกรณีที่สอง
ที่นี่บทบาทของวิศวกรไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเขาต้องทำให้สถานการณ์สมดุลเพื่อให้ค่าใช้จ่ายรวมของโรงไฟฟ้าน้อยที่สุด ดังนั้นการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงความเป็นจริงทั้งหมด

เพื่อสรุปเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เราควรมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายประจำปีของโรงไฟฟ้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ค่าใช้จ่ายประจำปีรวมของโรงไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายคงที่

  2. ค่าใช้จ่ายกึ่งคงที่

  3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เหล่านี้เป็นพารามิเตอร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าและจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดด้านล่าง

ค่าใช้จ่ายคงที่ของการผลิตไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายคงที่ ตามชื่อที่บอกไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการผลิตหรือการทำงานของโรงไฟฟ้า เหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ภายใต้ทุกสถานการณ์ ส่วนใหญ่รวมถึงเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกลางและค่าเช่าที่ดินสำรองไว้สำหรับการขยายตัวในอนาคต

ค่าใช้จ่ายกึ่งคงที่ของการผลิตไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตที่ติดตั้งและไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกมา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงดังนี้

  1. ดอกเบี้ยและการเสื่อมสภาพของต้นทุนการผลิต การส่งและกระจายไฟฟ้า อาคารและงานโยธาอื่น ๆ ต้นทุนการผลิตยังรวมถึงดอกเบี้ยที่จ่ายระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เงินเดือนของวิศวกรและพนักงาน การพัฒนาและการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และค่าขนส่งแรงงานเพื่อนำอุปกรณ์มาติดตั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้า
    ควรสังเกตว่า ในสถานีพลังงานนิวเคลียร์ ต้นทุนการผลิตยังรวมถึงค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ลบด้วยมูลค่าที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

  2. รวมถึงภาษีทุกประเภท ค่าประกันภัยที่จ่ายเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงจากการชำรุดโดยอุบัติเหตุ

  3. ค่าเช่าที่ดินที่ใช้จริงในการก่อสร้าง

  4. ค่าใช้จ่ายจากการเปิดและปิดโรงไฟฟ้า รวมอยู่ในหมวดนี้เมื่อโรงไฟฟ้าทำงานแบบกะหนึ่งหรือสองกะ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการผลิตไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือค่าใช้จ่ายในการทำงานของโรงไฟฟ้า เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดเมื่อพิจารณาเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าทำงานหรือจำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกมา มันประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงที่ส่งมอบและค่าใช้จ่ายในการจัดการเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและน้ำมันดีเซลในกรณีของสถานีดีเซล ในกรณีของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไม่มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเนื่องจากน้ำเป็นของขวัญจากธรรมชาติ แต่โรงไฟฟ้าพลังน้ำต้องการต้นทุนการติดตั้งสูงและกำลังการผลิตเมกะวัตต์ต่ำกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

  2. ค่าเสื่อมสภาพของวัสดุและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า

  3. ในกรณีของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่ายของน้ำป้อนสำหรับหม้อไอน้ำ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำบัดและปรับสภาพน้ำ

  4. เนื่องจากปริมาณการสึกหรอของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของโรงไฟฟ้า ดังนั้นค่าใช้จ่ายน้ำมันหล่อลื่นและค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์จึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจำปีรวมของการผลิตไฟฟ้าและเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าโดยรวมสามารถแสดงเป็นสมการดังนี้

  1. 'a' แทนค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งหมดของโรงไฟฟ้า และไม่มีความสัมพันธ์กับกำลังการผลิตหรือจำนวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าทำงาน

  2. 'b' แทนค่าใช้จ่ายกึ่งคงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตทั้งหมดของโรงไฟฟ้าและไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าทำงาน หน่วยของ 'b' จึงควรเลือกเป็นกิโลวัตต์

  3. 'c' แทนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าทำงานเพื่อผลิตพลังงานเมกะวัตต์ หน่วยของ 'c' คือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

คำแถลง: ให้ความเคารพต่อแหล่งที่มา หากบทความดีควรแชร์ หากละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยีการส่งจ่ายไฟฟ้าของจีนช่วยลดการสูญเสียการกระจายพลังงานในอียิปต์
เทคโนโลยีการส่งจ่ายไฟฟ้าของจีนช่วยลดการสูญเสียการกระจายพลังงานในอียิปต์
ในวันที่ 2 ธันวาคม โครงการนำร่องลดการสูญเสียเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทางตอนใต้ของไคโรในอียิปต์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทสายส่งไฟฟ้าของจีน ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าทางตอนใต้ของไคโรอย่างเป็นทางการ เรตความสูญเสียไฟฟ้ารวมในพื้นที่นำร่องลดลงจาก 17.6% เป็น 6% ทำให้มีการลดปริมาณไฟฟ้าที่สูญเสียเฉลี่ยต่อวันประมาณ 15,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องลดการสูญเสียเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้าต่างประเทศแห่งแรกของบริษัทสายส่งไฟฟ้าของจีน แสดงถึงการนำไปใช้งานและตรวจสอบความสำเร็จของประสบการณ์
Baker
12/10/2025
ทำไมตู้รับและส่งไฟฟ้าแบบวงจรป้อนสองทางออกสี่ทางที่มีแรงดัน 10 kV และฉนวนแข็งจึงมีตู้รับสายเข้าสองตู้
ทำไมตู้รับและส่งไฟฟ้าแบบวงจรป้อนสองทางออกสี่ทางที่มีแรงดัน 10 kV และฉนวนแข็งจึงมีตู้รับสายเข้าสองตู้
"2-in 4-out 10 kV solid-insulated ring main unit" หมายถึงประเภทของ ring main unit (RMU) ที่เฉพาะเจาะจง คำว่า "2-in 4-out" บ่งบอกว่า RMU นี้มีสายป้อนเข้าสองเส้นและสายป้อนออกสี่เส้น10 kV solid-insulated ring main unit เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการกระจายไฟฟ้าแรงดันกลาง โดยติดตั้งหลักในสถานีแปลงไฟฟ้า สถานีกระจายไฟฟ้า และสถานีแปลงไฟฟ้า เพื่อกระจายไฟฟ้าแรงดันสูงไปยังระบบการกระจายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ประกอบด้วยตู้สายป้อนเข้าแรงดันสูง ตู้สายป้อนออกแรงดันต่ำ ตู้ควบคุม และส่วนประกอบอื่น ๆ ตามความต้องการและการใช้งา
Garca
12/10/2025
สายไฟฟ้าแรงต่ำและการจ่ายพลังงานสำหรับไซต์ก่อสร้าง
สายไฟฟ้าแรงต่ำและการจ่ายพลังงานสำหรับไซต์ก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำหมายถึงวงจรที่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าจาก 10 kV ลงมาเป็นระดับ 380/220 V นั่นคือ สายส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำที่วิ่งจากสถานีไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ใช้งานปลายทางสายส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำควรได้รับการพิจารณาในขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างสายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า ในโรงงานสำหรับช่วงที่มีความต้องการพลังงานสูง มักจะติดตั้งสถานีไฟฟ้าเฉพาะสำหรับช่วงนั้น โดยหม้อแปลงจะจ่ายไฟฟ้าโดยตรงให้กับโหลดไฟฟ้าต่างๆ สำหรับช่วงที่มีโหลดน้อย ไฟฟ้าจะถูกจ่ายโดยตรงจากหม้อแปลงไฟฟ้าหลักการออกแบบโครงสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดันต
James
12/09/2025
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินสามเฟส: ประเภท การต่อสายไฟ และคู่มือการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินสามเฟส: ประเภท การต่อสายไฟ และคู่มือการบำรุงรักษา
1. อะไรคืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส (SPD)?อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส (SPD) หรือที่เรียกว่าตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบสามเฟส ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบไฟฟ้าสลับสามเฟส หน้าที่หลักของมันคือการจำกัดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ้า เพื่อปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างไม่ให้เสียหาย SPD ทำงานโดยการดูดซับและระบายพลังงาน: เมื่อมีเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกินเกิดขึ้น อุปกรณ์จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย แล
James
12/02/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่