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


อัตราค่าไฟฟ้าในอินเดีย

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

อัตราค่าไฟฟ้าในอินเดีย

อัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อรับพลังงานไฟฟ้าที่บ้านของตน อัตราค่านี้คำนวณจากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมของไฟฟ้า
ก่อนทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าอย่างละเอียด การทำความเข้าใจโครงสร้างและลำดับชั้นของระบบไฟฟ้าในอินเดียจะเป็นประโยชน์มาก ระบบไฟฟ้าหลักประกอบด้วยการผลิต การส่ง และการกระจาย สำหรับการผลิตไฟฟ้า เรามีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานีกำเนิดไฟฟ้าเอกชน (GS) หลายแห่ง การส่งไฟฟ้าดำเนินการโดยหน่วยงานกลางของรัฐบาล PGCIL (Power Grid Corporation of India Limited)
ในการสนับสนุนกระบวนการนี้ เราแบ่งอินเดียออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในแต่ละรัฐเรามี SLDC (State Load Dispatch Center) ระบบการกระจายไฟฟ้าดำเนินการโดยบริษัทกระจายไฟฟ้า (DISCOMS) และ SEBs (State Electricity Board)

ประเภท: มีระบบอัตราค่าสองแบบ หนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่จ่ายให้ DISCOMS และอีกแบบหนึ่งสำหรับ DISCOMS ที่จ่ายให้สถานีกำเนิดไฟฟ้า
มาพูดถึงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคกันก่อน ซึ่งคือค่าที่ผู้บริโภคจ่ายให้ DISCOMS ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคมักถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน โดยเรียกว่าระบบอัตราค่าสามส่วน

ที่นี่ a = ค่าคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการสูงสุดและพลังงานที่ใช้ ค่านี้รวมถึงค่าที่ดิน ค่าแรงงาน ดอกเบี้ยจากการลงทุน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น
b = ค่าคงที่ที่เมื่อคูณด้วยความต้องการ KW สูงสุดจะให้ค่าครึ่งคงที่ ค่านี้รวมถึงขนาดของโรงไฟฟ้าตามความต้องการสูงสุด
c = ค่าคงที่ที่เมื่อคูณด้วยพลังงานที่ใช้จริง KW-h จะให้ค่าใช้จ่ายในการทำงาน ซึ่งรวมถึงค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ดังนั้น จำนวนเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายขึ้นอยู่กับความต้องการสูงสุด พลังงานที่ใช้จริง และค่าคงที่บางส่วน
พลังงานไฟฟ้าแสดงเป็นหน่วย และ 1 หน่วย = 1 kW-hr (1 kW ของพลังงานที่ใช้ในเวลา 1 ชั่วโมง)
สำคัญ: ค่าเหล่านี้คำนวณจากพลังงานที่ใช้งานจริง ผู้บริโภคต้องรักษา
แฟคเตอร์พลังงานไว้ที่ 0.8 หรือมากกว่า ไม่เช่นนั้นจะมีค่าปรับตามความคลาดเคลื่อน
มาพูดถึงระบบอัตราค่าที่มีอยู่ในอินเดียสำหรับ DISCOMS CERC (Central Electricity Regulatory Commission) ควบคุมระบบอัตราค่านี้ ระบบอัตราค่านี้เรียกว่า availability based tariff (ABT)
ตามชื่อที่แนะนำ ระบบอัตราค่านี้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของพลังงาน ระบบอัตราค่านี้เป็นกลไกตามความถี่ที่ทำให้ระบบไฟฟ้ามั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้น
ระบบอัตราค่านี้มีสามส่วน:

ค่าคงที่เหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้น ค่ากำลังการผลิตคือการให้พลังงานพร้อมใช้งานและขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า และส่วนที่สามคือ UI เพื่อเข้าใจค่า UI ให้เราดูกลไก

กลไกของ ABT

  • สถานีกำเนิดไฟฟ้าให้คำมั่นสัญญาล่วงหน้าหนึ่งวันว่าสามารถให้พลังงานกับศูนย์ควบคุมโหลดภูมิภาค (RLDC) ได้เท่าใด

  • RLDC สื่อสารข้อมูลนี้ไปยัง SLDC ต่างๆ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก DISCOMS ของรัฐต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการโหลดจากผู้บริโภคประเภทต่างๆ

  • SLDC ส่งความต้องการโหลดไปยัง RLDC และ RLDC จัดสรรพลังงานให้กับรัฐต่างๆ ตามลำดับ

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ความต้องการพลังงานจะเท่ากับพลังงานที่จัดสรรและระบบจะมั่นคงและมีความถี่ 50 Hz แต่ในทางปฏิบัติสิ่งนี้เกิดขึ้นยาก บางรัฐอาจใช้พลังงานเกินหรือบางสถานีกำเนิดไฟฟ้าอาจจัดสรรพลังงานไม่เพียงพอ ทำให้ความถี่และระบบมีความคลาดเคลื่อน หากความต้องการมากกว่าพลังงานที่จัดสรร ความถี่จะลดลงจากปกติและในทางตรงกันข้าม

ค่า UI เป็นรางวัลหรือโทษที่มอบให้กับสถานีกำเนิดไฟฟ้า หากความถี่น้อยกว่า 50 Hz หมายความว่าความต้องการมากกว่าพลังงานที่จัดสรร สถานีกำเนิดไฟฟ้าที่จัดสรรพลังงานมากกว่าที่สัญญาไว้จะได้รับรางวัล ในทางตรงกันข้าม หากความถี่สูงกว่า 50 Hz หมายความว่าพลังงานที่จัดสรรมากกว่าความต้องการ สถานีกำเนิดไฟฟ้าจะได้รับรางวัลจากการลดการผลิตพลังงาน ดังนั้น ระบบจะพยายามรักษาความมั่นคง

ช่วงเวลาในวัน: ระหว่างวันความต้องการพลังงานสูงและพลังงานที่จัดสรรคงที่ ผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ใช้พลังงานน้อยลงโดยการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในทางตรงกันข้าม ระหว่างเวลากลางคืน ความต้องการน้อยกว่าพลังงานที่จัดสรร ดังนั้นผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ใช้พลังงานด้วยอัตราที่ถูกกว่า ทั้งหมดนี้ทำเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

คำชี้แจง: เคารพ ต้นฉบับ บทความที่ดีควรแชร์ หากละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่