Киловатт час: Что такое Киловатт-час, кВт/ч, кВт*ч

Содержание

ФСТ РФ от 27.05.2011 N ЕП-4256/13

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПИСЬМО

от 27 мая 2011 г. N ЕП-4256/13

Федеральная служба по тарифам рассмотрела Ваше обращение и в рамках своей компетенции сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 (в редакции от 29.09.2010), (далее — Основы ценообразования) регулируемые тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям, устанавливаются регулирующим органом одновременно в 3 вариантах:

1) одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость 1 киловатт-часа поставляемой электрической энергии и мощности;

2) двухставочный тариф, включающий в себя ставку за 1 киловатт-час электрической энергии и ставку за 1 киловатт установленной генерирующей мощности;

3) одноставочный (двухставочный) тариф, дифференцированный по зонам (часам) суток.

Потребители, в том числе покупающие часть электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, самостоятельно выбирают для проведения расчетов за электрическую энергию (мощность) на розничном рынке один из указанных вариантов тарифа, уведомив об этом организацию, поставляющую ему электрическую энергию (мощность), не менее чем за месяц до вступления в установленном порядке в силу указанных тарифов. При отсутствии такого уведомления расчет за электрическую энергию (мощность), если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон, производится по варианту тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчетному. В расчетном периоде регулирования не допускается изменения варианта тарифа, если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон.

Указанная норма определяет порядок выбора варианта конечного тарифа на электрическую энергию для потребителей.

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования (в редакции от 29.09.2010) в тариф на электрическую энергию (мощность) в качестве слагаемой входит стоимость услуг по передаче электрической энергии (мощности).

При этом, в отсутствие положений, предусматривающих порядок выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, в целях защиты прав и интересов потребителей, ФСТ России считает возможным при выборе варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии в рамках заключенного договора на услуги по передаче электрической энергии руководствоваться положениями пункта 58 Основ ценообразования по аналогии.

Указанная позиция, в том числе, подтверждается и в судебной практике (например, Постановление ФАС Московского округа N КГ-А40/8089-10 по делу N А40-64347/09-27-498).

Кроме того, обращаем внимание, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1242 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии» были внесены изменения в Основы ценообразования.

Новой редакцией пункта 64 Основ ценообразования установлено, что для целей расчетов за услуги по передаче электрической энергии потребители (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей), гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации) самостоятельно выбирают вариант тарифа на очередной календарный год путем направления письменного уведомления в сетевую организацию в течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации.

При этом выбранный вариант тарифа применяется для целей расчетов за услуги по передаче электрической энергии с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

При отсутствии указанного уведомления расчеты за услуги по передаче электрической энергии, если иное не установлено по соглашению сторон, производятся по варианту тарифа, применявшемуся в предшествующий расчетный период регулирования.

Дополнительно отмечаем, что изменения, внесенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1242 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии», применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 г.

Е.В.ПОМЧАЛОВА


Открыть полный текст документа

Крупнейшая ГАЭС России выработала 45 млрд киловатт‑часов электроэнергии

Загорская ГАЭС выработала 45-миллиардный киловатт-час электроэнергии с начала эксплуатации, что сопоставимо с половиной годового потребления Москвы и Московской области. Предыдущий «юбилейный» миллиардный киловатт, сороковой, электростанция произвела в январе 2017 года.
 
Загорская ГАЭС мощностью 1200 МВт – крупнейшая из трех гидроаккумулирующих электростанций России. Она расположена на реке Кунья на северо-востоке Московской области. Пуск первого гидроагрегата состоялся в декабре 1987 года, на полную проектную мощность ГАЭС вышла в 2000 году. Средняя многолетняя выработка электроэнергии составляет 1,9 млрд кВт·ч.

 
Уникальность ГАЭС заключается в том, что она способна не только производить, но и аккумулировать электроэнергию, возвращая ее в энергосистему по мере необходимости. Это возможно благодаря тому, что шесть гидроагрегатов ГАЭС работают в двух режимах: во время утренних и вечерних пиков энергопотребления гидроагрегаты работают в генераторном режиме, вырабатывая электроэнергию; в ночное время – в насосном режиме, потребляя дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний аккумулирующий бассейн.

 
На протяжении более 30 лет Загорская ГАЭС является важнейшим узлом Объединенной энергетической системы Центра, обеспечивая ее стабильность и надежность. Кроме производства электроэнергии, станция выполняет общесистемные функции. Электростанция решает задачи по выравниванию суточной неоднородности графика нагрузок в энергосистеме Московской области, где преобладают маломаневренные ТЭЦ и ГРЭС. ГАЭС участвует в регулировании частоты и перетоков мощности в регионе и неоднократно использовалась как высокоманевренный резерв мощности. 
 
В настоящее время на Загорской ГАЭС успешно реализуются мероприятия по модернизации. Осенью электростанция начала выдавать электроэнергию через новое распределительное устройство – КРУЭ 500 кВ. Это повысило надежность оборудования, т.к. в отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, экономично в обслуживании. 
 
Справка 
РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и Республике Армения.
РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт. 
 
Филиал ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС» – крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, расположенная в Московской области. Установленная мощность станции: в турбинном режиме – 1 200 МВт, в насосном режиме – 1 320 МВт. В состав генерирующих мощностей Загорской ГАЭС входят шесть обратимых гидроагрегатов, каждый мощностью 200/220 МВт соответственно. Среднегодовая выработка электроэнергии – 1,9 млрд. кВт·ч. 

-- 
Министерство энергетики Московской области

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2021 года увеличилось на 7,7 % по сравнению с июнем 2020 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июне 2021 года составило 78,5 млрд кВт•ч, что на 7,7 % больше объема потребления за июнь 2020 года. Потребление электроэнергии в июне 2021 года в целом по России составило 79,7 млрд кВт•ч, что на 7,6 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В июне 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 80,2 млрд кВт•ч, что на 8,7 % больше, чем в июне 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июне 2021 года составила 81,4 млрд кВт•ч, что на 8,6 % больше выработки в июне прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 37,8 млрд кВт•ч, что на 12,3 % больше, чем в июне 2020 года. Выработка ГЭС за шестой месяц 2021 года составила 19,4 млрд кВт•ч (на 4,5 % больше уровня 2020 года), выработка АЭС – 17,6 млрд кВт•ч (на 7,5 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,9 млрд кВт•ч (на 0,8 % больше уровня 2020 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в июне 2021 года зафиксирован 24 июня в 13:00 по московскому времени и составил 124 765 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 13 019 МВт (11,7 %) и на 4388 МВт (3,6 %) выше рекордного летнего максимума прошлых лет, достигнутого 21 июня 2019 года.

Среднемесячная температура воздуха в июне текущего года по ЕЭС России составила 18,6 °C что на 1,5 °C выше аналогичного показателя 2020 года.

Данные за июнь 2021 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно июня 2020 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно июня 2020 года, %

Востока

3,2

3,8

2,8

4,8

Сибири

15,9

7,4

15,7

4,1

Урала

18,8

8,7

18,8

8,8

Средней Волги

8,4

3,0

8,3

12,9

Центра

17,4

13,1

18,3

7,6

Северо-Запада

8,2

13,6

6,6

5,1

Юга

8,3

5,5

7,9

10,6

Потребление электроэнергии за первые шесть месяцев 2021 года в целом по России составило 553,0 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,7 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 544,5 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше, чем в январе – июне 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,8 %).

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 564,5 млрд кВт•ч, что на 6,0 % больше объема выработки в январе – июне 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые шесть месяцев 2021 года составила 556,0 млрд кВт•ч, что на 6,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – июнь 2021 года составил по ЕЭС России 6,8 %, по России в целом 6,7 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение шести месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 304,9 млрд кВт•ч, что на 8,4 % больше, чем в январе – июне 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 104,3 млрд кВт•ч (на 0,2 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 года), выработка АЭС – 110,3 млрд кВт•ч (на 7,0 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 33,8 млрд кВт•ч (на 1,3 % больше, чем за январь – июнь 2020 года).

Данные за шесть месяцев 2021 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – июня 2020 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – июня 2020 года, %

Востока

23,3

3,6

22,0

4,2

Сибири

109,2

5,1

109,9

4,3

Урала

129,2

3,9

127,6

2,4

Средней Волги

58,3

4,0

55,4

7,6

Центра

123,7

11,7

127,5

7,2

Северо-Запада

57,6

4,8

49,1

4,7

Юга

54,7

7,0

53,1

7,6

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем

До 1,27 евро за кВт-час. В Латвии опять рекорд роста цен на электричество / Статья

Как следует из опубликованных на сайте Nordpool цен (они для каждого часа устанавливаются свои), во вторник, 7 декабря, с 8 до 9 утра по латвийскому времени цена электроэнергии в Латвии поднимется до беспрецедентных 1000,07 евро за МВт-час (т.е. до 1,00 евро за киловатт-час).

Это чисто региональный скачок: такой же, как в Латвии, уровень цен зафиксирован только в Эстонии, Литве и Финляндии.

В остальных странах, участвующих в торгах на Nordpool, цены существенно ниже. Так, в Норвегии они колеблются, в зависимости от региона, от 9,09 до 18,55 цента за кВт-час, в Швеции — от 14,19 до 28,92 цента за кВт-час, в Дании — от 19,1 до 28,92 цента за кВт-час.

«Системная» (т. е. средняя для все стран-участниц биржи) цена на протяжении этого часа составит 26,6 цента за кВт-час. Минимальная системная цена во вторник опустится до 11 центов за кВт-час (в Латвии — до 14,3 цента за кВт-ч), максимальная не поднимется выше 40 центов (т.е. останется в 2,5 раза ниже максимальной латвийской). Наконец, среднесуточная системная цена составит 21,5 цента — более чем в два раза ниже латвийской (46,9 цента). Предыдущий рекорд на Nordpool был, как уже писал Rus.LSM.lv, зарегистрирован накануне, при установлении цены на понедельник, 6 декабря.

В Латвии к стоимости собственно потребленной электроэнергии необходимо добавить стоимость распределения (его обеспечивает госмонополист Sadales Tīkls), а также «зеленую компоненту» — это в сумме 5 центов за кВт-час. К суммарной стоимости применяется налог на добавленную стоимость — 21%, что и превращается пиковую цену (1,00 евро за кВт-час) в 1,27 евро, а среднесуточную (46,9 цента за кВт-час) в 62,8 цента. (В подсчете не учтены не зависящие от текущего потребления составляющие ежемесячного счета — плата за мощность подключения и т.п.).

Потребители, договоры которых опираются на биржевые цены (почасовые или суточные), почувствуют скачок, получив счет за декабрь. Те клиенты, договоры которых предусматривают фиксированный тариф, от немедленных последствий будут защищены. 

Начиная с прошлого года на Nordpool стоимость электроэнергии в латвийской ценовой зоне время от времени опускалась ниже нуля. Еще весной этого года оптовым покупателям фактически приплачивали за то, что они это электричество забирали. На последней неделе ноября прошлого года средняя оптовая цена электроэнергии составляла 45,44 евро за МВт-час (4,54 цента за кВт-час), а на той же неделе 2021-го достигла 188,22 евро за за МВт-час (18,82 цента за кВт-час), что стало историческим рекордом. Очевидно, текущая неделя обновит рекорд: средняя за понедельник и вторник цена достигла, по подсчетам Rus. LSM.lv, 379,50 евро за  МВт-час (37,95 центов за кВт-час).

Представители принадлежащей государству компании Latvenergo, объяснявшие рост цен на бирже, главной причиной повышения остаются погодные условия — стало прохладнее, ветряки производят меньше энергии. Выросли цены на квоты по выбросам углекислого газа. 

Стремительный рост начался в середине лета и объяснялся скачком спроса после завершения локдаунов — на фоне неблагоприятных погодных условий и резкого подорожания природного газа. В результате розничные поставщики электроэнергии столкнулись с убытками, а крупнейший из них, Latvenergo, признал, что просит клиентов пересмотреть ранее заключенные долгосрочные договоры. Начался уход с рынка мелких посредников, а в Latvenergo заявили, что прогнозируют банкротства в отрасли. По прогнозам ее участников, ждать охлаждения рынка раньше весны не приходится.

Как уже писал Rus.LSM.lv, стремительный рост цен на энергоресурсы стал одним из двигателей инфляции: по итогам октября она составила 6% в годовом исчислении. Такого роста цен в Латвии не фиксировалось со времен кризиса 2009-2010 годов.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Сообщить об ошибке

Потреблено электроэнергии в регионе (гигаватт-час (миллион киловатт-часов)

Регион РФ 2017 2016 2015 2014 2013
Россия 1 089 104,7 1 077 948,4 1 060 237,8 1 064 956,1 1 061 200,9
Тюменская область 97 031,4 98 041,4 97 314,7 95 703,3 96 473,5
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 74 257,3 75 044,1 74 898,5 73 212,5 72 498,6
Москва 56 635,4 55 488,2 54 472,7 55 113,6 60 816,2
Иркутская область 53 929,3 53 638,7 52 730,6 56 259,9 56 571,4
Красноярский край 52 830,2 54 249,3 53 100,6 53 181,0 53 127,1
Свердловская область 48 037,3 45 916,7 45 305,6 45 623,4 48 504,9
Московская область 47 159,9 43 960,2 42 570,3 42 423,8 41 946,5
Челябинская область 36 024,5 36 267,9 35 992,3 36 508,8 35 906,4
Кемеровская область 35 670,4 35 069,0 34 170,4 35 892,0 36 099,5
Республика Татарстан (Татарстан) 29 475,0 28 887,2 27 523,2 27 258,7 27 040,3
Санкт-Петербург 28 204,5 26 759,5 25 780,0 25 500,4 24 130,1
Республика Башкортостан 27 922,4 27 135,3 26 506,4 26 444,3 25 926,1
Пермский край 26 634,8 26 112,5 26 299,9 26 352,6 26 649,4
Самарская область 25 393,3 24 804,8 25 023,0 26 825,8 27 017,0
Краснодарский край 23 233,0 23 539,6 22 484,3 21 613,4 21 762,6
Нижегородская область 22 855,2 22 690,1 22 131,5 22 440,3 23 888,5
Ленинградская область 19 832,7 19 793,1 20 351,5 20 317,6 20 180,7
Ростовская область 18 762,9 18 717,5 18 149,7 17 942,4 17 337,3
Республика Хакасия 17 478,6 17 223,8 16 513,2 16 405,2 16 219,8
Новосибирская область 16 137,4 16 125,9 15 808,1 15 939,0 15 546,1
Оренбургская область 15 857,6 15 755,7 15 514,8 15 514,5 15 508,8
Вологодская область 14 958,7 15 046,5 14 839,6 14 332,2 14 545,5
Белгородская область 14 576,7 15 258,8 14 816,1 14 932,0 14 699,4
Саратовская область 13 995,3 13 901,6 13 870,8 13 924,8 13 545,1
Волгоградская область 13 269,6 13 772,9 14 164,5 17 235,8 17 528,5
Приморский край 13 182,4 13 178,4 12 838,0 12 617,1 12 631,0
Мурманская область 12 797,1 12 351,5 12 267,6 12 252,1 12 324,0
Липецкая область 12 789,3 12 637,6 12 504,8 12 250,9 11 907,7
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 11 985,5 12 110,0 11 983,0 12 115,7 14 171,1
Воронежская область 11 334,5 11 278,0 10 698,0 10 790,7 10 615,9
Омская область 10 806,9 10 862,4 10 746,8 10 753,8 10 126,9
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 10 788,5 10 887,2
Алтайский край 10 681,3 10 719,2 10 657,9 10 998,4 10 814,5
Ставропольский край 10 429,8 10 264,2 9 956,4 9 712,6 10 154,9
Архангельская область 10 050,9 9 985,1 9 732,3 9 945,6 9 201,0
Тульская область 9 895,9 9 902,5 9 819,9 10 007,8 9 822,5
Удмуртская Республика 9 743,8 9 632,7 9 581,7 9 533,4 9 057,5
Курская область 9 225,2 9 436,3 9 068,1 8 451,3 7 963,6
Республика Коми 9 082,9 9 091,9 9 057,3 9 100,4 8 937,4
Ярославская область 8 920,5 8 636,1 7 891,6 7 578,6 8 431,8
Тверская область 8 914,5 8 502,4 8 415,4 8 097,0 8 590,0
Хабаровский край 8 697,7 8 652,8 9 561,9 8 804,0 8 555,1
Томская область 8 447,7 9 017,4 8 946,7 9 239,9 9 186,6
Амурская область 8 287,0 8 002,4 7 687,3 7 017,7 7 580,9
Калужская область 8 154,5 7 184,1 6 885,0 6 905,2 5 807,6
Республика Саха (Якутия) 8 129,3 8 070,2 8 103,6 7 378,2 7 182,6
Республика Карелия 7 926,2 7 967,7 7 756,0 7 689,8 7 645,0
Забайкальский край 7 918,4 7 863,4 7 753,5 7 872,8 7 109,4
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 7 768,9 7 924,6
Кировская область 7 353,2 7 331,4 7 318,0 7 471,5 7 399,3
Владимирская область 7 110,5 7 138,2 7 505,5 7 275,6 6 983,2
Рязанская область 6 507,7 6 489,6 6 420,3 6 522,2 6 351,1
Республика Дагестан 6 393,2 6 335,0 6 059,4 5 228,5 4 976,2
Смоленская область 6 381,9 6 307,0 6 210,9 6 095,3 6 105,5
Республика Бурятия 6 271,5 5 634,7 5 744,6 5 359,7 5 474,9
Республика Крым 5 861,1 5 678,3 5 514,2 5 824,0
Ульяновская область 5 696,6 5 560,9 5 620,1 5 766,9 5 964,8
Чувашская Республика — Чувашия 5 090,4 5 030,9 5 008,3 5 073,3 4 907,2
Пензенская область 4 788,4 4 699,0 4 732,8 4 768,5 4 695,5
Новгородская область 4 466,8 4 518,8 4 186,6 4 080,9 4 435,6
Калининградская область 4 437,0 4 469,4 4 427,6 4 530,9 4 415,2
Сахалинская область 4 406,6 4 613,6 4 214,4 3 936,3 3 952,9
Курганская область 4 359,5 4 297,8 4 229,1 4 428,2 4 302,8
Астраханская область 4 316,8 4 442,1 4 494,1 4 463,2 4 055,9
Брянская область 3 900,0 3 881,9 3 868,2 4 010,3 4 136,0
Костромская область 3 714,2 3 716,2 3 578,8 3 617,3 3 453,2
Тамбовская область 3 600,7 3 573,7 3 435,3 3 419,7 3 478,7
Ивановская область 3 521,6 3 508,8 3 413,6 3 431,0 3 464,3
Республика Мордовия 3 449,7 3 339,9 3 198,9 3 424,6 3 310,1
Республика Марий Эл 2 765,8 2 589,3 2 541,7 2 585,0 3 117,5
Орловская область 2 747,1 2 710,0 2 731,0 2 686,0 2 828,3
Чеченская Республика 2 684,3 2 636,9 2 594,5 2 536,1 2 375,1
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2 282,0 2 060,5 1 748,1 1 707,8 1 557,6
Магаданская область 2 244,0 2 181,6 2 114,6 2 113,6 2 205,5
Псковская область 2 132,0 2 016,4 1 938,9 1 919,7 1 996,4
Камчатский край 1 810,7 1 780,8 1 734,6 1 714,2 1 710,5
Кабардино-Балкарская Республика 1 624,9 1 609,0 1 573,0 1 499,6 1 479,2
Республика Северная Осетия-Алания 1 458,5 1 783,7 2 113,3 2 039,6 2 283,7
Республика Адыгея (Адыгея) 1 434,6 1 451,4 1 396,7 1 343,6 1 300,5
Севастополь 1 358,1 1 319,2 1 254,0 1 406,5
Карачаево-Черкесская Республика 1 348,6 1 359,7 1 348,5 1 314,0 1 361,3
Еврейская автономная область 1 240,3 1 310,2 1 268,0 1 283,9 1 137,1
Республика Тыва 820,2 816,0 765,4 716,6 729,3
Республика Ингушетия 734,1 715,4 609,3 655,4 625,7
Чукотский автономный округ 690,9 677,3 684,6 682,8 549,4
Республика Алтай 556,6 541,9 534,2 552,2 549,3
Республика Калмыкия 504,4 489,9 491,0 497,4 472,9

в Volkswagen рассказали, как сделают электромобили доступными

Концерн Volkswagen впервые провел глобальную конференцию Power Day, посвященную развитию тяговых батарей и зарядной инфраструктуры до 2030 года.
Оба этих направления названы ключевыми для завоевания лидерства на электромобильном рынке.

Михаил Ожерельев

Из важных анонсов нужно выделить расширение сети предприятий, занятых производством литиево-ионных ячеек: только в Европе до конца десятилетия будет запущено шесть таких заводов (суммарной мощностью 240 ГВт·ч) аккумуляторов в год.

Зарядная инфраструктура — это не только обычные станции, но и промежуточные накопители, и зарядные роботы, над которыми работает группа.

Первые два завода из шести заработают в шведском городе Шеллефтео и в немецком Зальцгиттере. Производства создаются в сотрудничестве со шведской фирмой Northvolt. Шеллефтео будет выпускать тяговые ячейки премиум-класса с 2023 года, и мощность этой фабрики постепенно доведут до 40 ГВт·ч в год. Зальцгиттеру достанется выпуск унифицированных тяговых ячеек массового сегмента. Эта линия будет запущена в 2025 году, и ее мощность тоже составит 40 ГВт·ч в год. Эти заводы будут работать на энергии из возобновляемых источников.

Помимо собственного производства значительная экономия средств ожидается благодаря внедрению унифицированной ячейки. Такую начнут выпускать уже в 2023 году. В 2030‑м она должна применяться в батареях электрокаров всех марок группы и на 80 % всех электромобилей концерна. Кроме экономии на масштабе выгода будет получена за счет оптимизации самой ячейки, внедрения инновационных методов производства и последующей утилизации. Уточняется, что производство катодов из переработанных материалов позволит экономить более тонны выбросов CO2 на автомобиль.

К 2030 году в Европе будет запущено шесть заводов по производству аккумуляторных элементов.

Кстати, концерн разделит ячейки на три ветви, отличающихся «химией», то есть используемыми для электродов и электролита веществами (доля химия составляет 2/3 стоимости батареи). Версия начального уровня позволит снизить цену ячейки на 50 %. Обычная «химия» (mainstream) должна стать на 30 % дешевле, чем сейчас, а для особых приложений задуманы ячейки High End — более дорогие, чем обычные, но с большими емкостью и мощностью. Пример последнего — батареи NMC-Cell с использованием никеля, магния, кобальта в катоде и синтетического графита в аноде. Эти батареи имеют высокую энергоемкость при малом весе, сопоставимом с обычными li-ion ячейками, при этом серьезную токоотдачу — они способны заряжаться на морозе до минус 20 °C и разряжаться при температуре до минус 40 °C. Другим плюсом NMC-батарей является лучшая пожарная безопасность.

Производство катодов из переработанных материалов позволяет экономить более тонны выбросов СО2 на автомобиль.

Разумеется, в ходе презентации была упомянута и твердотельная батарея с лучшими в классе показателями времени зарядки и дальности хода. Этот качественный скачок в технологии аккумуляторов Volkswagen ожидается в середине десятилетия. Здесь немецкий концерн вступает в гонку с такими гигантами, как Toyota и GM, интенсивно занимающимися данной темой.

«В среднем, мы снизим стоимость аккумуляторных систем ниже 100 евро за киловатт-час. Это, наконец, сделает электромобильность доступной и доминирующей техникой привода», — заявил член правления концерна, отвечающий за технологии, и генеральный директор Volkswagen Group Components Томас Шмалль.

Член правления концерна, отвечающий за технологии, и генеральный директор Volkswagen Group Components Томас Шмалль.

Наступление Volkswagen в области аккумуляторов сопровождается масштабным расширением сети быстрой зарядки. Вместе со своими партнерами компания намеревается к 2025 году эксплуатировать около 18 тыс. общедоступных точек быстрой зарядки в Европе. Это представляет собой пятикратное расширение сети быстрой зарядки по сравнению с сегодняшним днем и соответствует примерно одной трети общего спроса, прогнозируемого на континенте на 2025 год.

Volkswagen также расширит общедоступную сеть быстрой зарядки в США и Китае. К концу года Electrify America планирует установить около 3500 точек быстрой зарядки в Северной Америке. В Китае к 2025 году Volkswagen планирует установить 17 тыс. точек быстрой зарядки через совместное предприятие CAMS.

Для особых приложений задуманы ячейки High End — более дорогие, чем обычные, но с большими емкостью и мощностью.

Это будет сделано через серию стратегических партнерств в дополнение к совместному предприятию IONITY. Volkswagen хочет установить около 8000 пунктов быстрой зарядки по всей Европе вместе с брендом BP. Зарядные устройства для быстрой зарядки мощностью 150 кВт будут установлены в общей сложности на 4000 заправочных станций BP и ARAL, большинство из которых находится в Германии и Великобритании. В сотрудничестве с Iberdrola Volkswagen покроет основные маршруты движения в Испании. В Италии Volkswagen хочет сотрудничать с Enel для создания сети быстрой зарядки, как вдоль автомагистралей, так и в городских районах.

К 2025 году Volkswagen инвестирует около 400 млн евро в европейскую программу в целом, при этом дальнейшие инвестиции будут осуществляться внешними партнерами.

Volkswagen намерен в будущем интегрировать электромобиль в частные, коммерческие и общественные энергосистемы. Это позволит сохранять экологически чистую электроэнергию из солнечной энергетической системы в автомобиле и при необходимости возвращать ее в домашнюю сеть. Потребители не только станут более независимыми от энергосистемы общего пользования, но и сэкономят деньги и сократят выбросы CO2. Модели на базе собственной платформы MEB будут поддерживать эту технологию с 2022 года. Volkswagen также предложит полный пакет со всеми модулями и цифровыми услугами — от двунаправленного настенного устройства до управления энергопотреблением. Вскоре эта технология будет использоваться и в более широких масштабах — например, в жилых домах, на предприятиях или в общей электросети.

«Электрическая мобильность стала для нас основным бизнесом. Сейчас мы систематически интегрируем дополнительные этапы в цепочку создания стоимости. Мы обеспечиваем долгосрочную поул-позицию в гонке за лучшую батарею и лучшее обслуживание клиентов в эпоху мобильности с нулевым выбросом», — говорит Герберт Дисс, председатель правления Volkswagen Group.

«Электрическая мобильность стала для нас основным бизнесом», — заявил председатель правления Volkswagen Group Герберт Дисс.

Стоит отметить, что электрификация оказывает существенное влияние на бизнес коммерческого транспорта. Своим видением будущего поделился Александр Власкамп, руководитель отдела продаж и маркетинга компании Scania (входит в Volkswagen Group). Компания уже выпустила на рынок полностью электрические грузовики, а также гибридные грузовые автомобили с возможностью подзарядки от электросети. В следующие несколько лет Scania планирует выпустить магистральные грузовики с электроприводом, способные перевозить до 40 тонн груза в течение 4,5 часов, а также быстро заряжаться во время обязательного 45‑минутного отдыха водителей. Согласно прогнозам Scania, к 2025 году продажи электромобилей составят около 10 %, а к 2030 году — уже 50 % от общего объема продаж компании в Европе.

Редакция рекомендует:






Журналистам

Ленинградская АЭС достигла беспрецедентной для атомных станций России выработки электроэнергии — 1 триллион киловатт-час

Ленинградская АЭС достигла беспрецедентной для атомных станций России выработки электроэнергии — 1 триллион киловатт-час  20 января 2018 года Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, филиал «Росэнергоатома», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») достигла рекордной для отечественных атомных станций выработки электроэнергии в 1 триллион киловатт-час. Такое количество электроэнергии выдали за 45 лет (начиная с декабря 1973 года) в энергосистему страны четыре энергоблока ЛАЭС с реакторами типа РБМК-1000. В истории российской атомной энергетики подобный показатель зафиксирован впервые. 

«Это беспрецедентная для отечественной атомной энергетики выработка электроэнергии. Для сравнения, суммарное энергопотребление в России за весь 2017 год составило 1,04 трлн кВтч. В истории нашей страны подобного показателя достигали лишь два гиганта — Братская гидроэлектростанция (установленная мощность 4500 МВт, работает с 1967 года) и Сургутская теплоэлектростанция (установленная мощность 5600 МВт, работает с 1985 года). А если сравнивать с другими странами, то по этому показателю ЛАЭС входит в пятерку АЭС Европы. При этом обходящие её АЭС работают шестью энергоблоками», — отметил, говоря о значимости события, генеральный директор эксплуатирующей организации — Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.  

В свою очередь директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда отметил: «ЛАЭС в своем развитии прошла несколько ключевых этапов: изменения физики реактора и внедрение новых систем безопасности, модернизация и продление сроков эксплуатации каждого энергоблока на 15 лет и, наконец, оснащение специальной так называемой «постфукусимской» техникой и оборудованием».  

Он также напомнил, что в конце 2017 года ЛАЭС получила беспрецедентно высокую оценку во время международной миссии OSART МАГАТЭ — проверки на соответствие международным требованиям безопасности. Эксперты особо отметили отношение персонала к культуре безопасности. 

Наблюдать момент достижения триллиона киловатт 20 января на ЛАЭС пригласили руководство города Сосновый Бор, ветеранов и работников новых энергоблоков ЛАЭС. В онлайн-режиме они наблюдали за работой смен первой и второй очереди ЛАЭС и сменой цифр на символическом счетчике.  

«Символично, что первый триллион киловатт-час блоков РБМК-1000 достигнут в дни физического пуска инновационного энергоблока с водо-водяным энергетическим реактором мощностью 1200 МВт. Мы уверены, что коллектив новых блоков примет эстафету надежной эксплуатации в духе культуры безопасности», — отметил, передавая памятный вымпел главному инженеру ЛАЭС-2 Александру Беляеву, Владимир Перегуда

 Сегодня Ленинградская АЭС, 1-ый энергоблок которой был введен в эксплуатацию 45 лет назад, продолжает работать надежно и безопасно (за все годы эксплуатации на станции не было ни одного серьезного инцидента) и остается крупнейшим производителем электроэнергии на российском Северо-Западе. Её доля составляет 27% суммарной выработки. При этом ЛАЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые год от года наращивают промышленный и экономический потенциал. 

Напомним, что 8 декабря 2017 года начался этап физического пуска инновационного энергоблока №1 ЛАЭС-2 (№5 ЛАЭС) с реактором ВВЭР-1200 новейшего поколения «3+». Его энергопуск ожидается в самое ближайшее время. Также на площадке продолжается сооружение энергоблока №2 ЛАЭС-2. По сравнению с предыдущим поколением, реакторы типа ВВЭР-1200 обладают рядом преимуществ, существенно повышающих их экономические характеристики и безопасность, в том числе, увеличенной на 20% мощностью реакторной установки.  

Таким образом, есть все основания для того, чтобы в следующий раз именно ЛАЭС побила собственный исторический рекорд, став во второй раз лидером по выработке электроэнергии. 

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На этапе «физический пуск» находится первый блок замещающих мощностей с реактором ВВЭР-1200, продолжается сооружение второго энергоблока типа ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта — АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик — АО «АТОМПРОЕКТ», генподрядчик — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Понимание вашего счета | Сэм Хьюстон Электрик

Вы оплачиваете счет Sam Houston Electric Cooperative (SHECO ) каждый месяц, но что это означает?

Что такое киловатт-час (кВтч)?
Киловатт-час — это основная единица измерения, используемая для расчета вашего счета. Любое электронное устройство имеет определенное количество электроэнергии, необходимое для работы, также известное как его мощность.

Например, мощность потолочного вентилятора в среднем составляет 50 Вт.Если вы используете этот вентилятор 20 часов в месяц, ваш потолочный вентилятор потребляет один киловатт-час. Вы можете произвести вычисления, умножив мощность (50) на количество использованных часов (20), а затем разделив полученную сумму на 1000.

Вот еще один пример: если вы используете обогреватель мощностью 1500 Вт в течение 8 часов в день, каждый день месяца, он будет израсходовать около 360 кВтч в месяц. Вот математика: в этом месяце вы использовали его в общей сложности 240 часов, потому что 8 часов в день x 30 дней = 240. Итак, умножьте мощность (1500) на количество использованных часов (240), а затем разделите это на 1000.

Теперь, когда вы знаете, что такое киловатт-час, давайте более внимательно рассмотрим ваш счет.

Использование: Счетчики SHECO точно записывают использованные киловатт-часы с помощью регистра, который ведет счет в порядке возрастания. Итак, наш отдел выставления счетов рассчитывает ваше фактическое использование, вычитая ваше официальное показание перед последним счетом из вашего последнего чтения.

Стоимость доставки: Стоимость доставки представляет собой стоимость доставки электроэнергии к вашему местоположению.Это позволяет нам обслуживать подстанции, опоры и распределительные линии, которые поставляют вам электроэнергию. Он также охватывает необходимые обновления системы и техническое обслуживание в полосе отвода. В настоящее время эта плата составляет 0,0310 за киловатт-час потребления.

Плата за электроэнергию: Плата за энергию — это фактическая стоимость электроэнергии, которую SHECO предоставляет вам. Эта плата не увеличивается — это фактическая стоимость электроэнергии на рынке, которую SHECO может купить.

Базовый сбор : Счета SHECO также включают базовый сбор в размере 19 долларов.75. Это покрывает расходы, связанные с наличием счетчика в вашем месте, включая ежемесячные показания, выставление счетов, ремонт, тестирование счетчика и техническое обслуживание вашей электросети.

Partes de su factura (PDF)

Средняя цена: электричество за киловатт-час в Майами-Форт-Лодердейл-Уэст-Палм-Бич, Флорида (CBSA) (APUS35B72610) | FRED

Источник: Бюро статистики труда США