Zainstalowana moc

Moc zainstalowana jest maksymalna moc z elektrowni zainstalowane generatory lub w kraju lub stan zainstalowany całkowitą pojemność wszystkich elektrowniach. Podawany jest w watach i wielokrotnościach, takich jak megawaty (MW) lub gigawaty (GW).

znaczenie

Niektóre elektrownie pracują tylko przez kilka godzin lub czasami przy częściowym obciążeniu, dlatego też średni czas włączenia w dłuższym okresie czasu, zwykle jeden rok, musi być również znany, aby obliczyć wytworzoną energię. Wyznaczona w ten sposób realistyczna, średnia wydajność nazywana jest standardową pojemnością energetyczną i ma decydujące znaczenie dla oceny opłacalności systemu. W tym kontekście jest zwykle określana jako jednostka energii w watogodzinach lub jej wielokrotność.

Iloraz rzeczywistej wytworzonej energii E jest , średnia ilość i od zainstalowanej mocy w przedziale czasowym, zazwyczaj lat danego maksymalną możliwą ilość energii E max jest dalej rocznego zużycia Q . Ten iloraz Q jest zawsze między 0% a 100%:

Niekiedy roczny stopień wykorzystania określany jest również w godzinach pełnego obciążenia , które wskazują liczbę godzin w interwale rozliczeniowym, przy założeniu stałego spadku mocy w czasie, wraz z wartością mocy zainstalowanej.

Z zainstalowanej mocy - o ile znane jest napięcie nominalne - wynika maksymalny generowany prąd, a tym samym wymagany przekrój kabla zasilającego podczas instalacji systemu.

przykład

Biorąc pod uwagę, jest elektrownia wiatrowa o mocy nominalnej 2 MW, która produkuje 4,5 GWh energii elektrycznej w ciągu roku z 8760 godzin, w sumie 8000 godzin pracy  . Teoretyczna maksymalna roczna produkcja, której nie można osiągnąć w praktyce, wynosi 8760 h × 2 MW = 17,52 GWh. Współczynnik wydajności 25,68% lub 2250 godzin pełnego obciążenia oblicza się z procentowego udziału rocznej produkcji w stosunku do teoretycznej maksymalnej produkcji .

ograniczenia

Jedynie w przypadku elektrowni pracujących przy obciążeniu podstawowym można wykorzystać moc zainstalowaną do wyciągania wniosków o rocznej produkcji energii do sieci ( wyrażonej w GWh ). Tutaj trzeba w elektrociepłowniach uwzględniać narastające potrzeby własne w wysokości od pięciu do dziesięciu procent oraz straty z tytułu rewizji w wysokości od dziesięciu do piętnastu procent. W przypadku elektrowni przepływowych , pracujących przy obciążeniu podstawowym , należy wziąć pod uwagę straty spowodowane niskimi poziomami wody związanymi z warunkami pogodowymi, remontami lub dryfowaniem lodu .

W przypadku elektrowni zaprojektowanych do pokrywania obciążeń szczytowych nie można wyciągać wniosków na temat trwałego uzysku z zainstalowanej mocy; niektóre z nich są obsługiwane tylko przez kilka minut lub godzin dziennie, podczas gdy inne mogłyby technicznie znacznie przyczynić się do obciążenia podstawowego, ale są wymagane i włączane tylko w przypadku szczytowych obciążeń. Elektrownie szczytowo-pompowe również potrzebują energii elektrycznej, aby być „ładowanymi” w szczytowym zapotrzebowaniu.

Zainstalowana moc w Niemczech

Poniżej wymieniono moce elektrowni, które zasilają niemiecką sieć. 11,6 GW z notowanych 214,1 GW w 2019 roku pochodzi z elektrowni spoza rynku energii elektrycznej . Elektrownie te są tymczasowo zamknięte, znajdują się w gotowości bezpieczeństwa lub obsługują rezerwę mocy .

Zdolność wytwarzania energii elektrycznej netto w latach 2014 i 2019
2014 2019
Źródło energii GW % GW %
Twardy węgiel 26.9 14.7 23.7 11.1
brązowy węgiel 20.9 11.4 21.2 9.9
Produkty naftowe (olej opałowy 2014) 3.7 2.0 4.3 2.0
Gaz ziemny (gazy z 2014 r.) 22.5 12.3 29.4 13.7
Energia nuklearna 12.1 6.6 9.5 4.4
woda 14.4 7.8 14.6 6.8
Wiatr (na lądzie) 34,0 18.5 50.3 23.5
Morski wiatr 0.6 0.3 5.4 2.5
Energia promieniowania słonecznego (fotowoltaika 2014) 37.4 20.4 42.3 19.8
Biomasa 7.2 3.9 7.7 3.6
Inni odnawialne 3.9 2.1 1.3 0.6
Nie podlega odnowieniu 4.4 2.1
Łącznie 183,6 100 214,1 100

literatura

Indywidualne dowody

  1. ↑ W 2002 roku średnia niemieckiego parku turbin wiatrowych w pobliżu niemieckiego wybrzeża Morza Północnego wynosiła ok. 7500 godzin pracy rocznie, a poszczególne systemy osiągały do ​​8000 godzin pracy. Dowód: Energia elektryczna z energii wiatru do 8 000 godzin rocznie . W: Raport o innowacjach , 19 listopada 2002 r. Pobrano 15 grudnia 2012 r.
  2. a b Federalna Agencja ds. Sieci: lista elektrowni; Stan na 7 marca 2019 r. (Systemy EEG ocenione na 31 grudnia 2017 r.)