Автономное энергоснабжение. Энергия солнца.
четверг, 16 января 2025 г.
СТАБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.
Роль стабильного электропитания в современных условиях ведения бизнеса ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ.
ДЛЯ РЫБАКОВ, ОХОТНИКОВ, ДОМА И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СВОЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ. ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. ВЕТРА. ВОДЫ. БИОТОПЛИВА. ВИЭ
Сегодня в современном бизнесе существует множество факторов, которые многие не замечают, но их важность сложно переоценить. Одно из них — надежное электропитание, которое играет огромную роль. Когда все больше компаний переходят на цифровые технологии, стабильность энергоснабжения становится неотъемлемой частью успешной работы. Давайте поговорим о том, почему стабильное электропитание так важно для бизнеса.
Роль стабильного электропитания в современных условиях ведения бизнеса, изображение №1
Во-первых, непрерывная работа компании - это то, что позволяет ей быть продуктивной и эффективной. Если электроснабжение прерывается, это может привести к остановке производства, потере данных и другим проблемам, которые могут нанести ущерб бизнесу и его финансовому состоянию.
Во-вторых, стабильное электропитание обеспечивает безопасность оборудования и данных компании. Если напряжение нестабильно или происходят перебои в электросети, это может повредить компьютеры, серверы и другое оборудование. Кроме того, потеря данных из-за проблем с электропитанием может нанести серьезный ущерб репутации компании.
Роль стабильного электропитания в современных условиях ведения бизнеса, изображение №2
В-третьих, стабильное электропитание помогает повысить эффективность бизнес-процессов. Когда энергоснабжение надежно, сотрудники могут работать более продуктивно, не тратя время на восстановление данных или исправление ошибок из-за сбоев в работе оборудования. Это позволяет компании быстро реагировать на изменения на рынке, улучшать качество своих услуг и товаров и быть конкурентоспособной.
Кроме того, стабильное электропитание важно для сохранения репутации компании. Если происходят сбои в энергоснабжении, это может вызвать недовольство клиентов и проблемы с партнерами и поставщиками. Это также может привести к финансовым потерям из-за простоя производства или потери данных.
Наконец, инвестиции в стабильное электропитание могут принести экономическую выгоду для компании в долгосрочной перспективе. Уменьшение простоев производства, повышение производительности сотрудников и снижение расходов на ремонт оборудования и восстановление данных позволяют компании сэкономить деньги и быть более конкурентоспособной.
Роль стабильного электропитания в современных условиях ведения бизнеса, изображение №3
А как же солнечная энергия помогает бизнесу?
Солнечная энергия становится все более популярной среди компаний. Почему? Потому что она приносит массу выгод и возможностей. Какие преимущества мы можем выделить в использовании солнечной энергии в бизнесе?
Экономия денег: Установка солнечных панелей позволяет компаниям снизить расходы на электроэнергию, что в долгосрочной перспективе приводит к экономическим выгодам и со временем может окупиться в принципе.
Забота об окружающей среде: Использование солнечной энергии помогает уменьшить загрязнение окружающей среды, что создает позитивный имидж компании.
Роль стабильного электропитания в современных условиях ведения бизнеса, изображение №4
Независимость от цен на энергию: Солнечная энергия помогает компаниям быть менее зависимыми от колебаний цен на электроэнергию.
Долгосрочные инвестиции: Установка солнечных панелей - это инвестиция, которая со временем окупается и приносит прибыль.
Как можно использовать солнечную энергию в бизнесе?
Производственные предприятия: Солнечная энергия может помочь уменьшить производственные издержки.
Офисные здания: Установка солнечных панелей на крышах офисных зданий помогает снизить расходы на электроэнергию и создать комфортные условия для работы.
Торговые центры и рестораны: Солнечная энергия может обеспечить работу светильников, кондиционеров и другого оборудования.
Общественный транспорт: Транспортные компании могут использовать солнечную энергию для резервного питания электрического транспорта города, чтобы минимизировать коллапс в случае непредвиденных обстоятельств.
Технологический прогресс и будущее
С развитием технологий производства солнечных панелей и аккумуляторов становится все более доступным использование солнечной энергии для бизнеса. Новые технологии хранения энергии и умное управление потреблением делают возможным более эффективное использование солнечной энергии.
Использование солнечной энергии в бизнесе - это не только экологически чистый способ получения электроэнергии, но и выгодная стратегическая инвестиция. С развитием технологий можно ожидать дальнейшего распространения этого способа энергообеспечения в бизнесе.
САМАЯ МОЩНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ.
Финские ученые разработали самую мощную солнечную панель
В мире
Финские ученые разработали самую мощную солнечную панельpxhere.com
Ученые из Финляндии создали самую мощную органическую солнечную панель, которая на фоне аналогов демонстрирует уникальные показатели эффективности. Информация о новой разработке появилась на сайте университета Abo Akademi.
При проведении серии экспериментов ученые выяснили, что органические солнечные панели с инвертированной структурой площадью 1 см² обладают рекордной эффективности, которая превышает 18%. Но самым впечатляющим фактором оказался срок их службы. Так, при непрерывной работе под белым светом панели сохраняли свою работоспособность на протяжении 24 700 часов, что эквивалентно почти 16 годам использования. Это является абсолютным рекордом среди сроков службы солнечных панелей.
Преимуществами органических фотоэлементов также является легкость, гибкость и производство с использованием энергоэффективных процессов. Коэффициент полезного действия преобразования энергии органических панелей за последние 5 лет существенно вырос.
Открытие, сделанное учеными, имеют огромное значение для развития экологически чистой энергетики. Широкое использование инновационных солнечных панелей ведет к сокращению зависимость от ископаемых источников энергии, снижению выбросов углекислого газа и позволяет обеспечить электричеством даже самые удаленные регионы.
РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.
Электроэнергетика догоняет рынок
Можно ли еще раз провести модернизацию без экономически обоснованных цен на электроэнергию
Михаил Расстригин , первый вице-президент фонда «Центр стратегических разработок»
Третий раз в своей новейшей истории российская электроэнергетика подходит к моменту острой необходимости начать комплексную модернизацию основного оборудования электростанций. Кажется, что в этот раз по-настоящему справиться с этим отрасль сможет, только если цены на электроэнергию достигнут рыночного уровня не только для отдельных проектов, а для отрасли в целом. Так или иначе, прежде чем дать оценку текущим событиям, нужно вспомнить о двух предыдущих попытках решить, казалось бы, схожую проблему.
Так, первая попытка модернизации была результатом более чем пяти лет реформ электроэнергетики, проводимых Анатолием Чубайсом в 2000-х гг. Их ход прошел точку невозврата после отрезвляющей аварии на московской подстанции «Чагино» в 2005 г., оставившей без света более 2 млн человек. Одним из ключевых результатов реформы стали так называемые договоры на поставку мощности (ДПМ; гарантировали возврат инвестиций в генерацию за счет фиксации повышенных
Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2025/01/14/1085986-elektroenergetika-dogonyaet-rinok?from=copy_text
СЭС АСТРАХАНИ.
Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу Богдинской СЭС в энергосистеме Астраханской области
Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу Богдинской СЭС в энергосистеме Астраханской области. Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Астраханское РДУ разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу Богдинской солнечной электрической станции (СЭС) установленной мощностью 68,6 МВт в Ахтубинском районе Астраханской области.
Богдинская СЭС компании «Юнигрин Энерджи» построена в рамках федеральной программы поддержки зеленой генерации (ДПМ ВИЭ 2.0). Это 13-я по счету солнечная электростанция, введенная в работу в энергосистеме региона.
Для выработки электроэнергии станция использует свыше 178 тысяч двусторонних солнечных модулей российского производства.
Станция имеет цифровую автоматизированную систему управления технологическим процессом, позволяющую реализовать дистанционное управление активной и реактивной мощностью, а также коммутационными аппаратами из диспетчерского центра. Дистанционное управление является важным условием эффективной интеграции объектов ВИЭ-генерации в энергосистему. Использование цифровой технологии увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы, в частности, позволяет минимизировать время разгрузки СЭС при предотвращении развития и ликвидации аварий.
В ходе проектирования и строительства Богдинской СЭС специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации солнечной электростанции и объектов, входящих в схему выдачи ее мощности, а также применяемых технических решений и технических условий для технологического присоединения СЭС к электрическим сетям.
«С вводом Богдинской СЭС суммарная установленная мощность ВЭС и СЭС в энергосистеме Астраханской области увеличилась до 693,8 МВт, что составляет 48,3 % от общей установленной мощности электростанций операционной зоны Астраханского РДУ. При этом, доля солнечных электростанций в структуре установленной мощности энергосистемы достигла 353,6 МВт и составила 24,6 %», – отметил директор Филиала АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ Александр Чесноков.
В период с 2026 по 2029 год в Астраханской области ожидается ввод в работу 270 МВт СЭС и 237,5 МВт ВЭС. Таким образом, доля ВИЭ к концу 2029 года может составить 61,8 % от суммарной установленной мощности электростанций энергосистемы региона.
Источник: СО ЕЭС
Фото: Unigreen Energy
В Астраханской области заработала ещё одна крупная солнечная электростанция
В Астраханской области заработала ещё одна крупная солнечная электростанцияБогдинская СЭС введена в эксплуатацию в Ахтубинском районе Астраханской области. Её мощность составляет 60 МВт, а объем вложенных инвестиций превысил 5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Это уже 13 солнечная электростанция в регионе. Объект построен в рамках соглашения, подписанного в 2023 году на Международном форуме-выставке «Россия» с компанией «Юнигрин Энерджи». Документ предусматривает запуск до 2027 года сетевых солнечных электростанций общей мощностью до 350 МВт на территории Астраханской области. В настоящее время прорабатывается возможность строительства Болхунской СЭС.
Регион активно развивает «зеленую» энергетику и входит в ТОП-5 инвестрейтинга в сфере возобновляемой энергетики. Реализация таких проектов имеет большое социально-экономическое значение: увеличивается объем вырабатываемой электроэнергии, создаются новые рабочие места, в хозоборот вовлекаются ранее незадействованные земли.
Источник фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
среда, 15 января 2025 г.
РОСТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.
СО в 2024 году отметил рост энергопотребления в России на 3,1% до 1,192 трлн кВт·ч
Электроэнергетика. Электрические сети
СО в 2024 году отметил рост энергопотребления в России на 3,1% до 1,192 трлн кВт·чПресс-служба "СО ЕЭС"
Энергопотребление в России в 2024 году выросло на 3,1% в абсолютном выражении, а с учётом високосного года – на 2,8%, до 1,192 трлн кВт·ч, сообщил руководитель СО ЕЭС России Фёдор Опадчий.
Он отметил, что потребление электроэнергии в ЕЭС России также выросло на 3,1%, до 1,174 трлн кВт·ч, очищенный от температурного фактора рост составил 3%. Средняя температура в декабре 2024 года – январе 2025 года была выше примерно на 10°С показателей прошлого периода.
В 2024 году рекорды потребления мощности отмечены в ОЭС Центра, ОЭС Юга, ОЭС Северо-Запада, а также в 13 территориальных энергосистемах.
Опадчий уточнил, что в Сибири, на Дальнем Востоке и юге России темпы роста потребления выше среднего по стране и достигают 4,9% – 5%. Такие темпы определяют зоны перспективного дефицита энергии.
ЕЭС
Энергодефицит
ГЕНСХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДО 2042 ГОДА.
Ассоциация малой энергетики: Генсхема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года является проявлением современного энергетического нигилизма
пресс-служба АМЭ
Согласно утвержденной Правительством РФ в конце 2024 года Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года средний ежегодный прирост потребления электроэнергии в РФ не превысит 1,3%, что не сочетается с другими планами правительства по росту отечественной экономики выше 3% в год. Для сравнения: среднемировой ежегодный прирост потребления электроэнергии составляет около 4%, в Китае он приближается к 8%. По мнению Ассоциации малой энергетики, при разработке Генсхемы были сознательно проигнорированы тенденции развития российской и мировой энергетики, в частности, рост распределённой генерации.
Как утверждают разработчики Генсхемы, документ направлен на формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, предотвращение прогнозируемых дефицитов электроэнергии, обеспечение надёжности работы энергосистемы. Отмечается, что Генсхема обеспечит реализацию задач энергетической стратегии России в части достижения целей развития электроэнергетики с учётом доступных технологий в области производства и передачи электроэнергии, площадок размещения крупных энергообъектов, а также показателей экономической эффективности.
Так, согласно документу, до 2042 года предлагается ввод в эксплуатацию 88,5 ГВт новой генерации и модернизация 66,4 из 253,5 ГВт существующих генерирующих мощностей. Общая установленная мощность электростанций России к 2042 году должна составить 299,3 ГВт.
Между тем, по мнению Ассоциации малой энергетики, при разработке Генсхемы был проигнорирован мировой опыт развития энергосистем, в частности, рост распределенной генерации. Новый подход позволяет покрывать локальные дефициты не за счет строительства дорогостоящих объектов централизованной большой энергетики, а мероприятиями, включающими применение объектов распределенной энергетики, механизмов по управлению спросом, а также пересмотром приоритетов проектов по строительству и модернизации электросетей в пользу проектов по строительству распределённой генерации, которым требуется технологическое присоединение.
Таким образом, достигаются задачи не только по снижению загрузки центров питания и обновления генерирующих мощностей, но и сокращению стоимости и сроков подключения новых потребителей электроэнергии. Важным моментом является то, что проекты распределённой энергетики реализуются за счет собственных средств энергетических компаний без использования механизмов оптового рынка и не приводят к росту тарифов.
«Ведомства сознательно игнорируют тенденции развития малой распределенной энергетики. Она обеспечивает рост эластичности спроса на электроэнергию, позволяющий потребителям снизить свою зависимость от централизованной энергосистемы и строить дешевые и более эффективные объекты генерации в сравнении с тем, что предлагает большая энергетика.
Генеральная схема отрабатывает узковедомственные интересы энергетиков: крупных собственников генерирующих и сетевых мощностей. Реализация технических решений, предусмотренных Генсхемой, может привести к дополнительному приросту прогнозной среднеотпускной цены электрической энергии для потребителей в размере от 42% (за период 2025-2042 гг.) до 53% (за период 2037-2042 гг.)», - отметил президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов.
Согласно принятой Генеральной схеме, предотвращение прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности предлагается реализовать путём строительства новых генерирующих и электросетевых мощностей без учёта возможностей распределённой генерации и механизма управления спросом. В Генсхеме выбираются наиболее дорогостоящие решения и технологии без альтернативной оценки возможности покрытия прогнозируемого роста потребления электрической энергии и предотвращения локальных дефицитов мощности путём развития распределенной генерации, сетей, механизмов управления спросом.
Между тем, сегодня в России идет активное развитие децентрализованной распределённой энергетики. По состоянию на 1 августа 2024 года совокупная установленная мощность объектов ВИЭ в стране составляет 6,18 ГВт, по разным оценкам функционирует до 20-24 ГВт объектов распределённой генерации, активно развивается механизм управления спросом, реализуются проекты в области накопителей энергии. Однако Генеральная схема не содержит положений, направленных на реализацию мероприятий по эффективной взаимной интеграции децентрализованной распределённой и централизованной энергетики.
«Устаревшие взгляды на принципы развития энергетики, которыми оперирует регулятор, является причиной, почему инфраструктура и регуляторы ведут перманентную борьбу с тем, что не укладывается в их логику развития энергетики. Современный энергетический нигилизм нашёл свое отражение при формировании Генсхемы до 2042 года, а также периодически выплёскивается в виде различных инициатив, направленных на запрет или ограничение строительства потребителями собственной более дешевой и эффективной генерации. К сожалению, при текущем подходе регулирования электроэнергетики ожидать, что в ближайшее время запретительные инициативы прекратятся, не приходится», - подчеркнул Максим Загорнов.
По мнению Ассоциации малой энергетики, которое было направлено в редакцию сайта «ЭПР», «в условиях активного противодействия со стороны монополий и регулятора развитию малой распределенной энергетики включение соответствующих положений в Генеральную схему сделало бы невозможным вести с ней системную борьбу. Именно поэтому принятая Генеральная схема является проявлением современного энергетического нигилизма.
Отметим, что в сентябре 2024 года Ассоциация малой энергетики по итогам общественного обсуждения направляла письмо председателю Правления АО «СО ЕЭС» Федору Опадчему с предложением доработать проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года с учетом текущих тенденций развития отечественной и мировой электроэнергетики. Однако предложения Ассоциации малой энергетики не были учтены».
Электроэнергия , Электрические сети,
вторник, 14 января 2025 г.
ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ.
Опадчий: Россия может ввести в 2025 году 3,972 тыс. МВт новых генерирующих мощностей
Электроэнергетика. Электрические сети
Опадчий: Россия может ввести в 2025 году 3,972 тыс. МВт новых генерирующих мощностейПресс-служба "СО ЕЭС"
Россия в 2025 году может ввести в эксплуатацию 3,972 тыс. МВт новых генерирующих мощностей, что в 2,3 раза превышает показатели 2024 года, сообщил руководитель СО Фёдор Опадчий.
Опадчий отметил, что в 2024 году было введено 1,693 тыс. МВт мощностей. Всего, по данным Системного оператора, за 2024 год установленная мощность электростанций единой энергосистемы России увеличилась на 618,4 МВт и составила 263 717,05 МВт.
Из планового показателя на 2025 год 1,555 тыс. МВт, или 39% объёма, придётся на ВИЭ-генерацию, а 1,2 тыс. МВт – на Курскую АЭС.
Кроме того, в 2025 году подлежат выводу 299 МВт мощностей против 1,351 тыс. МВт в 2024 году.
Указанные параметры заложены в утверждённую Минэнерго Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы, которую разработали специалисты СО.
ЕЭС
Генерация
Энергостратегия
Подписаться на:
Сообщения (Atom)