Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лох-Мхор используется для выработки гидроэлектроэнергии при пиковом спросе или в чрезвычайной ситуации.

Пиковая потребность в электрической сети - это просто самый высокий спрос на электроэнергию , возникший за определенный период времени (Gönen 2008). Пиковый спрос обычно характеризуется как годовой, дневной или сезонный и имеет единицу мощности. [1] Пиковая нагрузка , пиковая нагрузка или пиковая нагрузка - это термины, используемые в управлении спросом на энергию, описывающие период, в котором ожидается, что электроэнергия будет обеспечиваться в течение длительного периода на уровне, значительно превышающем средний уровень предложения. Пиковые колебания спроса могут происходить в дневных, месячных, сезонных и годовых циклах. Для электроэнергетикикомпании, фактическая точка пикового спроса - это один получасовой или часовой период, который представляет собой наивысшую точку потребления электроэнергии потребителями. В это время наблюдается сочетание офисного спроса, внутреннего спроса и, в некоторые времена года, наступления темноты. [2]

Некоторые коммунальные предприятия взимают с клиентов плату в зависимости от их индивидуального пикового спроса. Самый высокий спрос в течение каждого месяца или даже один 15-30-минутный период максимального использования в предыдущем году может использоваться для расчета расходов. [3] Переход на возобновляемые источники энергии будет включать рассмотрение пикового спроса. [4]

Экономический рост государства обратно пропорционален пиковой нагрузке. [5]

Тариф до востребования [ править ]

Электросеть построена для удовлетворения максимально возможного пикового спроса, в противном случае может произойти отключение электроэнергии. В Австралии тариф спроса состоит из трех компонентов: плата за пиковое потребление, плата за электроэнергию и ежедневная плата за подключение. Например, для крупных потребителей (коммерческих, промышленных или смешанных коммерческих / жилых) плата за пиковое потребление основана на максимальном 30-минутном потреблении электроэнергии в месяц; плата за электроэнергию основана на месячном потреблении электроэнергии. Этот тип тарифа по запросу постепенно вводится для домашних хозяйств и будет введен к 2020 году в Квинсленде, Австралия. Как управлять счетами за электроэнергию по тарифу спроса может быть сложной задачей. Ключевые решения включают повышение эффективности здания и управление настройками работы крупных энергетических устройств. [6]

Когда пик спроса на электроэнергию? [ редактировать ]

Это зависит от демографии, экономики, погоды, климата, сезона, дня недели и других факторов. Например, в промышленно развитых регионах Китая или Германии пик потребления в основном приходится на дневное время, в то время как солнечная фотоэлектрическая система может помочь снизить его. Однако в экономике, в большей степени ориентированной на услуги, например, в Австралии, ежедневные пиковые потребности часто возникают с позднего вечера до раннего вечера (например, с 16:00 до 20:00). Спрос на электроэнергию в жилых и коммерческих помещениях вносит большой вклад в этот тип пикового спроса на сеть. [7]

Вне нагрузки [ править ]

Пиковая нагрузка считается противоположностью внепиковых часов, когда потребление энергии обычно невелико. Существуют тарифы на непиковое время использования . Иногда выделяют 3 зоны времени использования: пик, плечо и непик. Плечо - это часто время между пиком и невысокой нагрузкой в ​​будние дни. Выходные часто бывают просто пиковыми и непиковыми с точки зрения управления электрическими нагрузками в сети.

Ответ [ править ]

Типичное ежедневное потребление электроэнергии в Германии

Максимальный спрос диктует размер генераторов, линий электропередачи, трансформаторов и автоматических выключателей для коммунальных служб, даже если этого количества хватит всего на один час в год. [ необходима цитата ] Все генераторы, работающие на природном газе, должны иметь трубопроводы подходящего размера. В производстве электроэнергии, которое может быть быстро увеличено до пикового спроса, часто используется более дорогое топливо, оно менее эффективно и имеет более высокие предельные выбросы углерода. [ необходима цитата ]

Пик спрос может превышать максимальные уровни питания , что электроэнергетика может генерировать , в результате отключений электроэнергии и сбросе нагрузки . Это часто происходит во время периодов сильной жары, когда использование кондиционеров и приводных вентиляторов значительно увеличивает потребление энергии . Во время дефицита власти могут потребовать от населения сократить потребление энергии и перевести его на непиковый период.

Электростанции [ править ]

Электростанции, специально построенные для подачи энергии в электрические сети при пиковом спросе, называются электростанциями пиковой мощности или «пиковыми». Как правило, электростанции, работающие на природном газе , могут быстро запускаться и поэтому часто используются в периоды пиковой нагрузки. Электростанции с комбинированным циклом часто могут обеспечивать мощность для пиковых нагрузок , а также эффективно работать при мощности базовой нагрузки .

Гидроэнергетика и плотины гидроаккумулирующего типа, такие как плотина Картерс в американском штате Джорджия, также помогают удовлетворить пиковый спрос.

Шансы на то, что ветряная электростанция не сможет удовлетворить пиковый спрос, выше, чем у электростанции, работающей на ископаемом топливе, из-за способности хранить жидкое топливо для использования во время пикового спроса. [8]

Пиковая мощность солнечной энергии часто естественным образом совпадает с дневными пиками использования из-за кондиционирования воздуха.

См. Также [ править ]

  • Стоимость перегрузки
  • Фактор разнообразия
  • Порядок заслуг
  • Рынок электроэнергии
  • Хранилище энергии
  • Список проектов накопителей энергии
  • Пик добычи нефти
  • Ценовая эластичность спроса
  • V2G

Ссылки [ править ]

  1. ^ Торрити, Якопо. «Пиковое потребление энергии и реакция со стороны спроса» .
  2. ^ Ландсберг, Деннис Р .; Рональд Стюарт (1980). Повышение энергоэффективности в зданиях: руководство по управлению . SUNY Нажмите . п. 456. ISBN. 1438409990. Проверено 25 июня 2013 года .
  3. ^ Ван, Лицзюнь (2008). Энергоэффективность и управление на предприятиях пищевой промышленности . CRC Press . п. 122. ISBN 978-1420063394. Проверено 25 июня 2013 года .
  4. ^ Друде, Лукас; Перейра Джуниор, Луис Карлос; Рютер, Рикардо (август 2014 г.). «Стратегии фотоэлектрических (PV) и электрических транспортных средств в сеть (V2G) для сокращения пикового спроса в городских районах Бразилии в среде интеллектуальной сети». Возобновляемая энергия . 68 : 443–451. DOI : 10.1016 / j.renene.2014.01.049 . ISSN 0960-1481 . 
  5. ^ Алипур, Саянти; Мукерджи, Пантеха; Натеги, Рошанак (2019). «Оценка чувствительности к климату пиковой нагрузки электроэнергии для планирования и эксплуатации отказоустойчивых энергосистем: исследование применительно к региону Техаса». Энергия . 185 : 1143–1153. DOI : 10.1016 / j.energy.2019.07.074 .
  6. ^ Л. Лю, В. Миллер и Г. Ледвич. (2017) Решения по снижению затрат на электроэнергию для коммунальных предприятий. Австралийская программа старения. 39-40. Доступно: https://www.australianageingagenda.com.au/2017/10/27/solutions-reeding-facility-electricity-costs/ Архивировано 20 мая 2019 г. в Wayback Machine
  7. ^ Л. Лю, М. Шафи, Дж. Ледвич, В. Миллер и Г. Нурбахш, «Исследование корреляции спроса жилого сообщества с высоким проникновением фотоэлектрических модулей», Конференция по энергетике австралийских университетов, стр. 6
  8. ^ Великобритания. Парламент. Дом лордов. Избранный комитет по экономическим вопросам (2008). Экономика возобновляемых источников энергии: 4-й отчет сессии 2007-08, Vol. 1: Отчет, Том 1 . Канцелярия . п. 36. ISBN 978-0104013779. Проверено 25 июня 2013 года .