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


Икономиката на производството на електроенергия

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Дефиниция на икономиката на производството на електроенергия


В съвременните инженерни проекти цената е много важна. Инженерите трябва да постигнат желаните резултати при най-ниска цена. В производството на електроенергия често избираме между високостойно, високоэффективно оборудване и нискоценно, с по-ниска ефективност оборудване. Високостойното оборудване има по-високи лихвен процент и амортизационни разходи, но по-ниски счетоводни за енергия.


Електротехническите инженери трябва да балансират разходите, за да минимизират общите разходи на установката. Изучаването на икономиката на производството на електроенергия е важно за постигане на този баланс. За да разберем икономиката на производството на електроенергия, трябва да знаем годишните разходи на установката и факторите, които ги влияят. Общите годишни разходи се делят на няколко категории:

 


  • Фиксирани разходи

  • Полуфиксирани разходи

  • Експлозивни разходи

 


Това са всички важни параметри, свързани с икономиката на производството на електроенергия, и се разглеждат детайлно по-долу.

 


 

Фиксирани разходи


Тези разходи зависят от инсталацията на установката, но не и от нейния енергиен изход. Те включват:

 

Лихвен процент и амортизационни разходи на основната стойност на производителната установка, мрежата за пренос и разпределение, зданията и другите граждански строителни работи и т.н. Основната стойност на установката включва и лихвения процент, заплатен по време на строителството, заплатите на инженерите и другите служители, развитие и строителство на електроцентралата. Тук се включват и разходите, свързани с транспорта, труд и т.н., за доставка на оборудването на място и неговата инсталация, всичко това е свързано с общата икономика на производството на електроенергия.


Забележително е, че в ядрените станции основната стойност на станцията включва и началните разходи за ядрено гориво, без остатъчната стойност, която се плаща в края на полезното му време.Тук се включват и всички видове данъци, премии за осигуряване, платени за политики, които покриват риска от случайно повредяване.Наем, плащен за земята, използвана за строителни цели.


Разходите, свързани с пускането и спирането на установките, също се включват в тази категория, когато електроцентралата работи на база на един или два смяни.

 

 


Експлозивни разходи


Експлозивните разходи или оперативни разходи на електроцентрала, вероятно са един от най-важните параметри при разглеждане на икономиката на производството на електроенергия, тъй като зависят от броя часове, през които установката е в действие, или от броя на единиците произведена електроенергия. Състоят се от следните разходи, които са посочени по-долу.

 


Стоимостта на доставеното гориво, съчетана с разходите за обработка на горивото в установката. Въглищата са горивото, използвано в термална електроцентрала, а дизелово масло в случай на дизелова станция. В случай на хидроелектрична централа няма разходи за гориво, тъй като водата е свободен дар на природата. Но хидроцентралата изисква по-висока цена за инсталация и техният мегаватов изход от производството на електроенергия е също по-нисък в сравнение с термалните електроцентрални.

Износ на експлуатационните и поддръжкови материали и заплатите на надзорните служители, ангажирани в управлението на установката.


В случай на термална електроцентрала, икономиката на производството на електроенергия включва разходите за питателна вода за котлото, като разходите за обработване и кондициониране на водата. Така както количеството на износ на оборудването зависи от степента, до която установката е използвана, така и разходите за смазочно масло, ремонти и поддръжка на оборудването също са включени в експлозивните разходи.


Можем да заключим, че общите годишни разходи, свързани с производството на електроенергия, и общата икономика на производството на електроенергия могат да бъдат представени с уравнението,

 


8fc496e0cedb99dd8bd342fac89f62c7.jpeg

 


Където 'a' представлява общите фиксирани разходи на установката, и нямат връзка с общия изход на установката или броя часове, за които установката работи.


'b' представлява полуфиксирани разходи, които главно зависят от общия изход на установката, а не от броя часове, за които установката е в действие. Единицата за 'b' е идеално избрана да бъде в киловат.


'c' представлява експлозивните разходи на установката, и зависят от броя часове, за които установката работи, за да произведе определено количество мегаватов мощност. Единицата му е дадена в Киловат-час.


Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес