Цена на электроэнергию в китае: Цены на электроэнергию во всем мире

Содержание

Эксперты заявили, что энергоемкость промышленности РФ превышает показатели в США и Китае — Экономика и бизнес

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Объем потребления электроэнергии в таких отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность в России превышает аналогичный показатель по США, Китаю и ряду стран Европы. Об этом говорится в докладе ассоциации «Совет производителей энергии» к заседанию экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике (ТАСС ознакомился с копией документа).

«Россия уступает по электроемкости в машиностроении, металлургии и химической промышленности — наиболее электроемких отраслях как по удельным показателям, так и по доле в общем потреблении электроэнергии», — говорится в документе.

В то же время, низкие цены на электроэнергию позволяют компенсировать более высокий уровень энергоемкости российских производств, а незначительная доля затрат на электроэнергию в промышленности создает для такой продукции дополнительные конкурентные преимущества, в том числе и экспортные.

В совете считают, что увеличение энергоемкости производств возможно только за счет развития эффективной генерации и системного решения проблемы перекрестного субсидирования.

В ассоциации добавили, что согласно данным Росстата и Enerdata цена на электроэнергию для оптовых потребителей в России в 1,3 раза ниже, чем в США и в 2 раза ниже, чем в Китае и Бразилии, в 2,5 раза ниже, чем в Германии.

С данной оценкой не согласны в «Сообществе потребителей энергии», которое объединяет более 30 крупнейших предприятий России из различных отраслей экономики. «Цена электроэнергии для бизнеса в России содержит массу нерыночных надбавок и дополнительных платежей, включая перекрестное субсидирование, что делает ее выше аналогичного уровня в США и ряде европейских стран, поэтому она не улучшает, а ухудшает конкурентоспособность нашей промышленности. Иначе бы промышленность так активно не переходила бы на собственные энергоисточники, среднегодовой прирост мощности которых составляет около 3, 5-3,7% за последние 10 лет», — подчеркнули в ассоциации.

В свою очередь, президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников, с комментарием которого ознакомился ТАСС, считает, что экономически справедливый тариф на электроэнергию в настоящее время по меньшей мере на 150% выше текущего. Он добавил, что предложения по ограничению тарифов, в том числе и на электроэнергию, могут привести только к скрытому субсидированию энергокомпаний.

Эксперты: цена на электроэнергию для промышленности РФ в 2020 году была выше, чем в США — Экономика и бизнес

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в России по итогам 2020 года была выше показателя в США, а также в ряде стран Европейского союза. Об этом говорится в материалах, опубликованных «Сообществом потребителей энергии», в которое входят более 30 крупнейших промышленных предприятий из различных отраслей экономики.

По данным ассоциации, цена на электроэнергию для российской промышленности в 2020 году находилась на уровне $0,073 за кВт ч при подключении к региональным распределительным сетям и $0,045 для магистральной сети.

В то же время показатель в США составил $0,067 , в Норвегии — $0,034 , во Франции — $0,069 , в Финляндии и Испании — по $0,072.

«В последние годы наблюдается общая тенденция к снижению энергоцен за рубежом, в 2020 году этот тренд обозначился более отчетливо из-за снижения объема электропотребления в связи с пандемией. В России в период пандемии в 2020 году энергоцены, напротив, продолжили свой рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления. В валютном выражении цена электроэнергии для промышленных потребителей в России выросла в 2020 году на 3%», — отметили в ассоциации.

В генерирующей компании «Интер РАО» сообщили, что промпотребители основывались на данных высоковолатильных рынков в год, когда была зафиксирована аномально теплая погода в зимний период, а также наблюдалось существенное снижение энергопотребления из-за распространения коронавируса.

В свою очередь, в «Совете производителей энергии» сообщили ТАСС, что энерготарифы для промышленности в России в настоящее время остаются одними из самых низких в мире. При этом конкурентные сегменты рынка работают так, что страхуют оптового потребителя от резких скачков цен. В то же время на зарубежных рынках существует риск значительного увеличения цен на фоне аномальных погодных условий. Так, из-за экстремальных морозов в Техасе в феврале текущего года стоимость электроэнергии выросла в 300 раз, а на рынке Nord Pool — на 69%.

В ассоциации добавили, что одноставочный тариф на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составил 2,543 рубля за кВт ч в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) и 1,779 рубля за кВт ч для второй ценовой зоны (Сибирь). «Это выше значений цен в 2019 году на 3,4% и 0,6% соответственно, но при этом не превысило уровень инфляции в 4,9% по итогам 2020», — подчеркнули в в «Совете производителей энергии».

В «Совете рынка» пояснили ТАСС, что при формировании стоимости электроэнергии суммируются различные факторы, без учета которых невозможно сформировать комплексную основу ее сравнения для каждой категории потребителей, указав также на необходимость учета «нерыночных» составляющих энергоцен.

«Для осуществления корректного сопоставления цен на основе представленных «Сообществом потребителей энергии» данных необходимо учесть, в том числе всех промышленных потребителей Российской Федерации, включая особо энергоемких, что является принципиальным моментом», — отметили в ассоциации.

В новость внесена правка (14:02 мск) — уточняется ссылка в пятом абзаце, верно — в «Совете производителей энергии».

О чем говорит дефицит электричества в Китае?

Опять введены ограничения в сфере использования электричества. Апрель и май по традиции являются месяцами с небольшим спросом на электричество, однако все больше и больше провинций появляются в списке провинций, которые переживают дефицит электричества – Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Хунань, Цзянси, Шаньси…

В настоящее время общая мощность установленных электроагрегатов в Китае уже превысила 900 млн. кВт., в этом смысле, Китай считается страной с огромной электромощью. По прогнозу экспертов, в этом году мощность установленных электроагрегатов в Китае превысит мощность в США, и Китай выйдет на первое место в мире.

Электроэнергетическая держава переживает дефицит электричества, что объясняется совместным взаимодействием многочисленных факторов. Кроме того, это раскрывает скрытые в глубине экономической жизни противоречия и проблемы.

Почему так силен дефицит электричества?

Недавно Китайское электроэнергетическое объединение заявило, что текущий год – год с самым серьезным дефицитом электричества с 2004 года. Кстати, пока еще не достигнут самый пик этого дефицита. По консервативной оценке, по всей стране общий дефицит оценивается на уровне 30 млн. кВт.

Касательно причин дефицита электричества, «отказ природы от помощи»— самая главная причина. По информации из Метеорологического управления Китая, с 1 января по 10 мая этого года в среднем бассейне реки Янцзы общий объем осадков был довольно мал, в трех провинциях – Хубэй, Хунань и Цзянси – средний уровень осадков считается наименьшим за последние 50 лет.

Другая версия о дефиците электричества привлекает взоры к заинтересованным предприятиям по электровыбоработке, как угледобывающие предприятия, заводы по электровыработке и предприятия электросетей.

Главная причина электродефицита заключается в обострении противоречий между спросом и предложением угля и недостаточной способности к трансрегиональной электропереброске. Так сказал директор отдела по исследованию баланса экономики и энергетики Института энергетических исследований Государственной электросети Шань Баого. «По всей стране отмечается баланс между предложением и спросом. Кстати, количество электроагрегатов превышает нормальный спрос. В провинциях Шаньси и Шэньси, где производят уголь, есть электростанции, но существуют скрытые интриги между предприятиями по углепроизводству и предприятиями по электровыработке. Теперь электростанции переживают отсутствие активности в сфере электровыработки».

Лишь подорожание не может решить проблему

Повышать или нет цену электричества? В цепи от звена производства электроэнергии до ее использования, между угледобытчиком и электростанцией и электросетью, между предприятиями и потребителями – как распределять интересы, как достичь баланса? – это испытывает способность заинтересованных сторон и способность властей.

Данные, опубликованные Государственным комитетом по надзору за электропредприятиями, показывают, что за три года пять крупнейших в Китае корпораций по электровыработке на угле потерпели убытки на сумму до 60 млрд. юаней. Специалисты разных сторон представили собственные данные в качестве доказательства об источниках убытков. Однако споры между данными корпорациями не могут прекратиться. Эксперты предлагают, чтобы цена электричества по-настоящему отражала степень «дефицита электроэнергетических ресурсов» и повышала электроэнергетическую эффективность, что позволит эффективно снизить дефицит электричества.

В первой декаде апреля Госкомитет по делам развития и реформы повысил цену электроэнергии в 16 провинциях и городах. По словам представителя округа, «после незначительного повышения цены электроэнергии подорожал уголь, заводы вновь потерпели убытки».

Где находится рычаг баланса между стабилизацией индекса потребительских цен и прибылью центральных предприятий?

В чем содержится ключ по решению данного вопроса?

Обостряется дефицит электричества, что раскрывает противоречия на фоне долговременной отсталости в сфере проектирования электросети по пути развития электроэнергетики, несоответствия электроэнергетического строительства и экономического цикла.

По мнению Чжан Хайяна, в Китае выявляется актуальность вопроса об изменении способов развития электроэнергетики. В течение долгого времени электроэнергетика в Китае развивается на основе балансирования местного предложения и спроса, энергетическая оптимизация чрезмерно зависит от углеперевозки.

Шань Баого сказал: «В ответ на электродефицит надо призвать общественность к укреплению сознания об экономии ресурсов. Госкомитет по делам развития и реформы уже обнародовал «Положения об управлении в сфере электроиспользования». Мы надеемся на то, что заинтересованные государственные ведомства смогут ускорить процесс по координации цены электроэнергетики на угле, ускорить строительство электросети и наладить средне- и долгосрочную программу по развитию электроэнергетики».

Информация из предприятий электросети из разных местностей Китая показывает, что, хотя уже обнародованы положения об аккуратном управлении в сфере использования электричества, однако ожидается большое давление для введения упорядоченного электроиспользования. Некоторые местности не хотят включать крупные промышленные предприятия и часть предприятий с высоким энергорасходованием в данный документ, в результате чего документ трудно реализовать на практике. Кроме того, долговременное и масштабное ограничение электроиспользования вызывает сопротивляющиеся настроения у предприятий, что затрудняет реализацию положений.

Рейтинг провинций с электродефицитом показывает, что динамичное развитие индустрий с высоким энергорасходованием ускоряет и обостряет электродефицит. Изменение способов экономического роста является важной мерой по пересечению электродефицита.

Вопросы и ответы

В чём заключается цель проекта, какое влияние он оказывает на экономическое развитие российского дальнего востока?

Целью проекта является поэтапное увеличение поставок электроэнергии китайским потребителям в соответствии с согласованными планами сторон. Проект реализуется в нескольких направлениях: от поставок избыточной электроэнергии с территории Амурской области в приграничные районы Китая по существующим линиям электропередач и сооружения первой межгосударственной ЛЭП 500 кВ до строительства новых генерирующих и сетевых объектов.

Предметом экспорта являются невостребованные на внутреннем рынке объёмы электроэнергии. Экспорт обеспечивает дополнительную загрузку генерирующих мощностей и передающей инфраструктуры региона, покрытие части расходов по содержанию мощностей ОЭС Востока, увеличение коэффициента использования установленной мощности и значительный рост дополнительной выручки.

Реализация проекта экспорта электроэнергии в Китай способствует экономическому развитию Дальневосточного региона, имеет важное экономическое и социальное значение. С ростом экспорта электроэнергии улучшается структура регионального экспорта, увеличиваются объёмы регионального ВВП, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты регионов, снижается цена на электроэнергию для потребителей ДФО.

Кто является держателем контракта на экспортные поставки электроэнергии из России в Китай?

На сегодняшний день единственным российским экспортёром электроэнергии в Китайскую Народную Республику является Акционерное общество «Восточная энергетическая компания».

Компания осуществляет поставки в рамках долгосрочного 25-ти летнего контракта с Государственной электросетевой корпорацией Китая на поставку электроэнергии в суммарном объёме 100 млрд кВт*ч.

Какие компании являются партнёрами ВЭК по проекту?

В ходе реализации проекта АО «ВЭК» взаимодействует с Государственной электросетевой корпорацией Китая и российскими энергетическими компаниями, активно работающими в ДФО РФ – ПАО «РусГидро», ПАО «РАО ЭС Востока», АО «Дальневосточной генерирующей компанией»,ПАО «Дальневосточной энергетической компанией», ПАО «ФСК ЕЭС».

Почему Китаю электроэнергия продаётся дешевле, чем жителю Дальнего Востока России?

Такое заключение ошибочно и вызвано тем, что при оценке сравниваются оптовые цены для китайских партнёров и розничные цены для российских потребителей. Розничная цена, в отличие от оптовой, определяется дополнительными, существенными издержками на доставку электроэнергии до конечного потребителя. Она включает затраты на транспортировку и распределение электроэнергии, оплату услуг организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка, на технические и коммерческие потери в сетях, в том числе потери на трансформацию напряжения до уровня электроприёмников потребителей, принятую норму прибыли всех участников цепи поставки электроэнергии конечному потребителю и налоги.

Как будет происходить увеличение экспорта электроэнергии в Китай? Какие целевые показатели проекта?

Объёмы и график поставок электроэнергии определяются совместно китайской и российской сторонами. На сегодняшний день сотрудничество стран в энергетической сфере осуществляются в рамках подписанного долгосрочного контракта с Государственной электросетевой корпорацией Китая. Документ предусматривает поставки электроэнергии в течение 25 лет в суммарном объёме до 100 млрд кВт*ч.

Какие мощности планируется ввести в ходе реализации проекта увеличения экспорта электроэнергии в Китай?

В настоящее время поставки электроэнергии в Китай осуществляются по трём линиям электропередач – 110 кВ «Благовещенская – Хэйхэ», 220 кВ «Благовещенская – Айгунь» и 500 кВ «Амурская – Хэйхэ». В разработке находится технико-экономическое обоснование проекта освоения Ерковецкого буроугольного месторождения и строительства на его борту угольной ТЭС.

Проводятся ли какие-нибудь корпоративные мероприятия в компнапии?


Мы проводим ежегодный новогодний корпоратив. Также у нас есть корпоративы в течении года: мы выбираемся на природу, и мы посещаем лазертаг, нам сделали большую скидку, поэтому ходить туда стараемся как можно чаще, подробности тут https://www.paintball-vtumane.ru/lasertag/

Китай все больше развивает альтернативные виды энергетики. Насколько в этой связи целесообразно строительство угольных ТЭС на Дальнем Востоке?

Правительство КНР реализует курс на урбанизацию страны, стимулирование экономики и внутреннего спроса путём повышения уровня жизни граждан, что сопровождается значительным ростом потребления электроэнергии в миллионах домохозяйств. Соответственно, потребность страны в электроэнергии будет сохраняться на высоком уровне.

На сегодняшний день основной объём производства электроэнергии в Китае производится на угольных ТЭС (около 80%). При этом собственных крупных месторождений угля недостаточно для необходимого увеличения производства электроэнергии. За последние годы существенно вырос объём импорта угля и его перевозки по железнодорожной сети КНР. В этой связи актуальна задача диверсификации источников электроэнергии за счёт экспорта, с одной стороны, и развитие ветровой и солнечной энергетики, в регионах с большим ветро- и солнечным потенциалом, – с другой.

Развивая электроэнергетику: опыт Китая — Электроэнергетика / Отраслевые направления / «Вестник McKinsey»

За последние 20 лет китайская электроэнергетика столкнулась со многими трудными проблемами, похожими на те, что стоят сегодня перед Россией. Это и стремительный экономический рост, опережающий темпы ввода в строй мощностей; и обширная территория; и энергетические ресурсы, находящиеся далеко от центров спроса; и слабо развитая финансовая система страны, которая не обеспечивает необходимые вложения в энергетику; и наследие централизованной плановой экономики — во многом оно виновато в неэффективности реформ и активном вмешательстве государства.

В целом Китаю удалось заметно сократить разрыв между предложением электроэнергии и спросом на нее. Еще не все задачи решены, но китайская электроэнергетика уже стала одной из крупнейших в мире — второй после США. Пожалуй, больше всего поражает головокружительный темп ее развития: с 1985 г. каждый год в строй вводилось мощностей на 9,2% (то есть в среднем на 21 ГВт) больше, чем в предыдущий, что почти соответствовало тогдашнему 9,4–процентному темпу роста ВВП. Более того, стремительный рост вряд ли прекратится в ближайшем будущем, поскольку Китай планирует к 2010 г. дополнительно построить электростанции мощностью до 330 ГВт.

Сейчас Россия пытается освоить программу строительства, согласно которой к 2010 г. должны быть введены до 40 ГВт дополнительных мощностей. В связи с этим возникают закономерные вопросы: как Китаю удалось с такой скоростью развивать электроэнергетику и какой опыт может оказаться полезным для России? Чтобы ответить на них, мы разбили статью на три части.

  1. Сначала мы совершим исторический экскурс и посмотрим, с помощью каких основных рычагов правительство Китая обеспечило высокие темпы развития электроэнергетики.

  2. Затем мы поговорим о том, как в ближайшее время Китай планирует устранить отставание в области генерации, передачи и распределения электроэнергии.

  3. Наконец, мы расскажем о том, какую цену Китай заплатил за столь высокие темпы развития отрасли и чему Россия могла бы научиться на его примере.

Пять основных рычагов

Резкий рост электроэнергетики Китая последних двух десятилетий был вызван огромным скачком спроса на электроэнергию в связи со стремительной индустриализацией и урбанизацией, повышением уровня жизни населения и превращением страны в производителя и поставщика мирового уровня. Другим ключевым фактором роста оказалось законодательство, направленное на развитие конкурентоспособной электроэнергетики, которая в первую очередь обеспечивала бы потребности страны.

Правительство Китая стимулировало развитие электроэнергетики по пяти направлениям. Сначала привлекались прямые иностранные инвестиции, а затем постепенно источники финансирования были диверсифицированы; был открыт рынок энергетического оборудования для международных корпораций, которые могли бы обеспечить страну новыми технологиями и перенаправить свои производственные мощности; активно поощрялась инжиниринговая, инженерно–строительная деятельность; чтобы создать конкуренцию в сфере генерации, государство раздробило национальную госкомпанию; финансирование модернизации электрических сетей осуществлялось за счет повышения тарифа.

Сначала прямые иностранные инвестиции

Первый пункт стратегической программы Китая был таким: привлечь иностранный капитал и одновременно разрешить национальным компаниям выходить на мировые рынки капитала.

До 1985 г. вся экономика Китая строилась на принципах централизованного планирования. Правительство утверждало пятилетние планы, а чиновники их выполняли. Государство владело, контролировало и финансировало все, в том числе электроэнергетическую отрасль, которая в то время была вертикально интегрированной монополией.

В середине 1980–х рост экономики Китая ускорился, и в энергетической системе предложение начало отставать от спроса. И это стало большой проблемой. Чтобы поддерживать высокие темпы экономического роста, Китаю нужно было развивать инфраструктуру, но у правительства не хватало средств для инвестиций.

Поэтому в 1985—1997 гг. производство электроэнергии оказалось одной из тех отраслей, в которых государство проводило рыночные эксперименты. Чтобы найти деньги на строительство новых объектов инфраструктуры в электроэнергетике, правительство приняло меры, которые должны были стимулировать инвестиции внутри страны, а также привлечь прямые иностранные инвестиции. 

  • Органы власти провинций получили право самостоятельно развивать на своей территории производство электроэнергии. Ранее эти вопросы находились в ведении только центрального правительства, которое решало их в рамках пятилетнего плана.

  • Был обеспечен привлекательный уровень рентабельности инвестиций в производство электроэнергии, особенно для иностранных инвесторов. В 1987 г. властям провинций разрешили устанавливать цены на электроэнергию и гарантировать возврат на капитал не меньше 20%. За следующее десятилетие в Китае появилось свыше 30 инвесторов, а доля иностранных инвестиций в электроэнергетике достигла 14,5% от всех инвестиций в основные средства.

  • Китайские корпорации вышли на мировые рынки капитала. Первопроходцем стала компания Huaneng: в 1994 г. она осуществила первичное размещение акций на международном рынке и получила 317 млн долл. США. Вскоре ее примеру последовали другие генерирующие компании.

После 1997 г. рынок электроэнергии в Китае начал стремительно развиваться. По мере взросления китайских компаний правительство постепенно диверсифицировало источники финансирования, в том числе за счет корпоративных облигаций и банковских кредитов (в 2002 г. на банковские кредиты пришлось 42% совокупного финансирования проекта «Три Ущелья» стоимостью 1,8 млрд долл., а на корпоративные облигации — еще 15%). Правительство также старалось подтолкнуть генерирующие компании к тому, чтобы они размещали свои акции на международном рынке и выходили на внутренний рынок капитала. Таким образом, компании не только получили финансирование, но и под давлением рынков капитала стали более эффективными и конкурентоспособными.

Открытие рынка энергетического оборудования

Затем Китай допустил международные корпорации на свой рынок энергетического машиностроения — это был второй стратегический шаг. В обмен иностранные компании обязались передать китайской стороне технологии и в годы самого активного строительства перенаправлять в страну свои производственные мощности.

Правительство Китая понимало всю важность создания конкурентоспособной отрасли энергетического машиностроения. Чтобы страна получила максимальную пользу от прихода в Китай международных компаний, решено было создавать совместные предприятия с участием китайских партнеров. Таким образом три ведущих производителя энергетического оборудования Китая получили жизненно важные технологии и ноу–хау: Shanghai Electric вступила в партнерские отношения с Siemens, Dongfang — с Mitsubishi, а Harbin — с GE. Даже сегодня иностранные компании могут участвовать в крупных проектах только вместе с китайскими партнерами либо по условиям контракта передавать свои технологии.

Более того, в период экономического бума, когда в часы максимальной нагрузки остро ощущается дефицит электроэнергии (то есть начиная с 2004 г. по сегодняшний день), иностранные компании играют роль производственного буфера: именно они восполняют недостаток мощностей китайских производителей и при необходимости обеспечивают незамедлительный ввод новых мощностей.

К концу 1990–х доля местных компаний в производстве энергетического оборудования значительно выросла. Они уже обеспечивают своим оборудованием электростанции мощностью 600 МВт и начинают выпускать оборудование для станций мощностью 1000 МВт, в том числе энергоблоки суперсверхкритического давления. Вот слова представителя Shanghai Electric: «Практически во всем, включая сверхкритические технологии, мы лучше многонациональных компаний, но все еще отстаем в сфере атомных технологий и производстве газовых турбин. Мы вполне можем производить оборудование для АЭС, но местные заказчики пока нам не доверяют».

Стимулирование инженерно–строительной деятельности

В настоящее время местные компании по сравнению с иностранными конкурентами обладают системными преимуществами в том, что касается структурных характеристик и затрат, особенно затрат на строительство электростанций. Отчасти это объясняется отменой государственного регулирования по всей производственной цепочке в строительстве. Китайские цены конкурентоспособны не только из–за низкой стоимости сырья, производства и труда, но прежде всего благодаря эффективности и конкуренции по всей строительной цепочке.

Китай может строить и хорошо, и дешево, и быстро. В среднем на строительство электростанции мощностью 300—600 МВт уходит полтора года — в развитой стране вдвое больше. Отчасти феноменальная скорость строительства объясняется тем, что в Китае проектно–конструкторские бюро, а также кадровые и строительные службы теперь выделены в отдельные структуры. Почти у каждой генерирующей компании есть собственная дочерняя строительная компания, а многочисленные государственные проектные институты, лишенные гарантированного государственного финансирования, должны изыскивать проекты, дающие прибыль, как и любое другое предприятие.

Отказ государства от монополии

В 2002 г. Китай сделал четвертый стратегический шаг: была разделена Государственная энергетическая корпорация, вертикально интегрированная национальная энергетическая монополия.

Так были образованы пять генерирующих (CPI, Datang, Guodian, Huadian и Huaneng) и две сетевые компании (State Grid и Southern Grid). Работающая по рыночным правилам, новая система стала более конкурентоспособной во всех звеньях производственной цепочки.

Последние пять лет генерирующие компании — а их рыночные доли были изначально уравновешены — яростно соперничают друг с другом. Каждая старается расширить свой портфель активов (например, электростанций) и зарабатывать больше, чем другие. То есть, разделив государственную корпорацию и заставив образовавшиеся компании бороться даже на таком несовершенном рынке, Китай заложил основу реальной рыночной конкуренции на будущее.

В то же время в сфере регулирования шел прямо противоположный процесс консолидации: в 2003 г. правительство создало национальный регулирующий орган — Государственную комиссию по регулированию энергетики. До ее учреждения за отраслью надзирали разные государственные органы — каждый за своим направлением. Например, комиссия по планированию утверждала инфраструктурные проекты и тарифы, а другая организация устанавливала отраслевые стандарты. Чтобы упорядочить управление электроэнергетической отраслью, и была создана Государственная комиссия по регулированию энергетики. Она теперь контролирует системного оператора и систему региональных бирж. Кроме того, правительство страны лишило провинциальные власти и других контрольных функций.

Повышение тарифа

Пятое направление стратегии Китая — корректировка схемы формирования цен на электроэнергию. Цель этой еще не законченной работы — обеспечить инвестиции в сети. Понимая, что для структурного устранения дефицита электроэнергии необходимо модернизировать сетевую инфраструктуру, правительство Китая приняло решение резко увеличить объем инвестиций в магистральные и распределительные сети. На эти цели в 2006—2010 гг. выделяется свыше 130 млрд долл. Чтобы осуществлять такие масштабные инвестиции, правительство создало новую тарифную систему. Государственный научно–исследовательский институт энергетических систем и электрических сетей предложил в течение следующих пяти лет ежегодно повышать тариф на передачу электроэнергии на один цент за киловатт–час. По его расчетам, это позволит увеличить доходность инвестиций, улучшит финансовые показатели передачи и распределения электроэнергии и расширит возможности финансирования (например, первичное размещение акций компаний State Grid и Southern Grid принесет им 5 и 3 млрд долл. соответственно).

Планы развития электроэнергетики Китая

Пять перечисленных факторов ускорили развитие китайской электроэнергетики и обеспечили стремительный рост ВВП, потенциал которого еще далеко не исчерпан. По мере того как Китай превращается в мировую производственную мастерскую, значение электроэнергетики для страны только возрастает. Несмотря на огромный масштаб отрасли, уровень потребления электроэнергии на душу населения в Китае гораздо ниже среднемирового — значит, в предстоящие десятилетия оно будет быстро расти. В 2005—2010 гг. мощности Китая увеличатся на 65% — ежегодный рост составит примерно 60% всех мощностей Франции. Львиная доля инвестиций пойдет на строительство современных угольных электростанций и модернизацию сетевой инфраструктуры.

Строительство экологичных и эффективных угольных электростанций

Что касается видов топлива, то по–прежнему уголь будет главным: его доля составит 72%. Почему уголь? Во–первых, Китай обладает богатыми запасами угля, чего не скажешь про нефть и газ, — это самое доступное и дешевое топливо на рынке. Во–вторых, в Китае строить угольные станции дешевле и быстрее, чем станции, работающие на других видах топлива. Однако, хотя высокий удельный вес угля сохранится, новые электро- станции в Китае станут мощнее (600—1000 МВт вместо нынешних 300—600 МВт) и экологичнее. Будет применяться более чистая, современная технология с использованием энергоблоков суперсверхкритического давления, которые составят 20—25% от новых мощностей. У этих энергоблоков более высокий КПД, они выбрасывают меньше газов в атмосферу и тем самым меньше загрязняют окружающую среду.

Объемы атомной и газовой генерации также увеличиваются, но пока их общая доля останется незначительной. Например, на долю АЭС сейчас приходится лишь 1% энергетического баланса Китая. В силу необходимости в центре внимания останется уголь и, в меньшей степени, гидроресурсы.

Оптимизация магистральных сетей

Инвестиции в электрические сети вскоре должны составить 55% от всего объема инвестиций в китайскую электроэнергетику. Только на передачу и распределение электроэнергии, не считая линий сверхвысокого напряжения (СВН), выделяется 160 млрд долл. У этой масштабной программы финансирования несколько целей.

  • Обеспечить энергетическую безопасность страны. Такие происшествия, как отключения электроэнергии, всегда получают широкий резонанс. Строительством новых электростанций без учета необходимых электросетей проблему энергетической безопасности не решить. С точки зрения правительства, вопрос не только в том, как произвести больше электроэнергии, но и как создать надежную структуру энергосистемы.

  • Уравновесить предложение и спрос. Природными ресурсами богаты центральные регионы, север и запад Китая, а центры спроса на электроэнергию находятся на востоке. Органы планирования будут распределять нагрузку, перемещая электроэнергию в восточные районы с помощью системы электропередачи. 

  • Подготовиться к созданию единой рыночной системы. Региональные энергобиржи (а их создание — одна из основных целей реформирования электроэнергетики в Китае) должны помочь не только сбалансировать спрос и предложение, но и подтолкнуть конкуренцию в отрасли. Чтобы сформировать объединенную энергосистему, нужна эффективная система электропередачи и распределения, по которой электроэнергия будет направляться из районов с избыточным предложением в районы спроса.

  • Поддержать другие цели государственной политики, такие как рост занятости, налаживание стратегических отношений с соседями Китая и улучшение энергоснабжения в сельских районах.

И наконец, Китай собирается строить первую в мире коммерческую линию электропередач с напряжением 1000 кВ для испытания технологии сверхвысокого напряжения. Речь даже идет о создании национальной сети сверхвысокого напряжения. Если эти планы будут осуществлены, то в следующие 15 лет инвестиции в строительство СВН превысят 50 млрд долл. (это не считая упомянутых 160 млрд долл. инвестиций в сетевую инфраструктуру) и Китай создаст первую в мире крупномасштабную коммерческую сеть СВН.

Но пока судьба СВН горячо обсуждается в Китае, и будущее этой технологии еще далеко не определено. Действительно, стоит ли Китаю вкладывать средства в создание сети с напряжением 1000 кВ, если у него уже есть сеть на 500 кВ? И не противоречит ли эта идея концепции региональных энергетических бирж? Технические преимущества СВН также вызывают сомнения. Еще ни у одной страны нет ничего столь масштабного. Справится ли с этой задачей Китай? Что произойдет, если случится технический сбой? Ответов на эти вопросы пока нет.

Цена и опыт

Мы хвалим Китай, однако нужно помнить и о цене столь стремительного развития. Скажем, хотя новые мощности обеспечили рост ВВП, генерирующие и сетевые компании остались низкоприбыльными. А производители оборудования, хотя и получают приличную прибыль в период бума, терпят убытки во время спада. Отменив государственное регулирование, Китай сознательно пошел на создание излишков мощностей у производителей и заставил их конкурировать на уровне переменных затрат. В системе сохраняются высокие риски и неэффективность, нет надежного механизма ценообразования. Наконец, страна дорого заплатила с точки зрения экологии и использования ресурсов. Было построено много экологически грязных мелких электростанций, особенно в период дефицита электроэнергии. Тем не менее благодаря модернизации, новому строительству и консервации объектов ситуация улучшается.

***

Какие уроки могут почерпнуть из опыта Китая страны, которым необходимо быстро развивать электроэнергетику, например Россия?

  • Создание концепции развития отрасли, учитывающей задачу общего роста экономики. Правительство Китая хорошо понимает, что развивать электроэнергетику абсолютно необходимо, чтобы сохранить высокие темпы экономического роста. Оно разработало две — краткосрочную и долгосрочную — стратегии, направленные на удовлетворение растущего спроса. Сегодня Китай — одна из немногих стран в мире, которая рассматривает эту задачу в комплексе, с учетом таких факторов, как прогноз спроса, виды топлива, региональные ресурсы и потребности, развитие электросетей.

  • Уравновешивание свободного рынка и государственного регулирования. Китай развивал электроэнергетическую отрасль, либо отменяя государственный контроль (например, на рынке генерации), либо контролируя критически важные направления (например, повышение сетевых тарифов ради привлечения инвестиций в энергосеть). Однако по мере возможностей правительство стимулировало и конкуренцию. Даже в области передачи и распределения электроэнергии, то есть естественной монополии, были созданы две национальные компании, которые соперничали бы друг с другом.

  • Привлечение иностранного капитала и стимулирование внутренних инвестиций. Без инвестиций международных компаний и провинциальных органов власти китайская электроэнергетика не сдвинулась бы с места. С самого начала, привлекая иностранный капитал, правительство не забывало и об увеличении доли национальных инвесторов на последующих этапах. Тем самым удалось сохранить привлекательное соотношение собственных и заемных средств и удержать на низком уровне фактическую стоимость капитала.

  • Помощь успешным местным компаниям путем создания партнерств и передачи технологий. Китай не только развивал ифраструктуру — правительство также пустило в электроэнергетику мировых производителей оборудования, потребовав у них в обмен технологии. Уравновесив две цели — получить необходимые инвестиции и стать самодостаточной страной, Китай создал один из самых эффективных и перспективных электроэнергетических секторов в мире — и с точки зрения процессов (например, стандартизированная структура), и с точки зрения технологии (например, сети СВН).

Майкл Ванг (Michael Wang) — партнер McKinsey, Шанхай
Дэйвид Су (David Xu) — партнер McKinsey, Шанхай

Власти Китая обязали владельцев ЦОД отчитаться о расходах электричества на майнинг

Около 75 % криптовалютных ферм в мире расположены в Китае, хотя с 2017 года в этой стране криптовалютные операции на внутреннем рынке запрещены. Но низкая стоимость электроэнергии и другие факторы мотивируют китайцев продолжать майнинг. Дело дошло до того, что китайских майнеров назвали угрозой для выживания человечества, поскольку эта деятельность начала оставлять огромный углеродный след в экосистеме Земли. Пришло время вмешаться властям.

Источник изображения: Bloomberg

По данным китайских СМИ, центральные власти опубликовали уведомление, в котором обязали владельцев всех ЦОД, включая государственные компании и крупнейших телекоммуникационных операторов — China Mobile, China Unicom и China Telecom — отчитаться о затратах электроэнергии на добычу криптовалют. При этом в отчётах также должны фигурировать такие цифры, как процент затраченной энергии на майнинг по отношению к общим затратам ЦОД на электричество.

Иными словами, власти Китая хотят знать, столько энергии ЦОД тратят на майнинг и сколько на обработку данных, для которых они были созданы. Ранее неоднократно сообщалось, что в Китае было построено так много ЦОД, что большинство из них оказалось невозможно загрузить прямыми задачами и они в значительной степени простаивали. Рост стоимости биткоина и других криптовалют спровоцировали интерес к майнингу, но это грозит вылиться в бесконтрольное потребление энергии и вычислительных ресурсов, с чем центральные власти Китая не собираются мириться.

Пекин поставил перед собой задачу остановить рост выбросов парниковых газов к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Майнинг грозит сорвать эти планы. По данным исследований, к 2024 году в Китае майнинг доведёт выбросы углекислого газа в атмосферу до 130 млн тонн в год. Эти процессы требуют регулирования, чему Пекин начал уделять повышенное внимание.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Китай повысил цены на бензин и электроэнергию

(Москва, 20 июня, «Татар-информ», Рафаэль Мухаметов). Решением госкомитета КНР по развитию и реформам с сегодняшнего дня на 1 тыс. юаней, или 143,5 доллара, за тонну повышены цены на бензин и дизельное топливо, цена на авиационный керосин выросла на 1,5 тыс. юаней, или 215 долларов, за тонну. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Одновременно госкомитет объявил, что с 1 июля 2008 года на 0,025 юаня (0,0037 доллара) за 1 кВт/ч будет поднята цена на электроэнергию. Цена на сжиженный и природный газ остается прежней.

Ведомство мотивирует данное решение ростом мировой цены на нефть. В связи с тем, что цена на нефтепродукты в Китае регламентируется государством, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вынуждены покупать нефть по мировым ценам, они несут серьезные убытки, поскольку потребности страны на 47 процентов удовлетворяются за счет импорта нефти, разъяснил представитель госкомитета.

Госкомитет также сообщил, что «для снижения отрицательного влияния роста цен на население» предусмотрены дотации для производителей зерна, рыболовецких хозяйств, предприятий общественного транспорта. В частности, «посредством административных дотаций временно не повышается цена» на горючее для городских таксомоторных компаний.

Вчера газета «Синьцзин бао» опубликовала статью, в которой говорилось: «Вчера отмечено значительное повышение акций «Petrochina» и «Sinopec» (крупнейшие китайские нефтяные компании), эксперты на бирже считают, что это является свидетельством того, что регулирование цен на внутреннем рынке нефтепродуктов не за горами».

Вместе с тем, газета отметила, что находившийся в США для участия в китайско-американском стратегическом диалоге по экономическим вопросам заместитель председателя госкомитета КНР по развитию и реформам Чжан Сяоцян не подтвердил эти прогнозы.

«Сегодня Китай переживает самое сильное за десять с лишним лет давление мировых цен на нефть. Актуальной задачей китайского правительства является предотвращение перерастания структурной инфляции во всестороннюю», — процитировала газета китайского чиновника.

«В связи с этим мы очень осторожно подходим к решению вопроса о значительном урегулировании цен на нефтепродукты», — констатировал он.

Explainer: Китай сигнализирует о вероятном росте цен на электроэнергию для домашних хозяйств

ПЕКИН, 1 июля (Рейтер) — Государственный планировщик Китая заявил на прошлой неделе, что изменит способ установления цен на электроэнергию для жилищного сектора, чтобы лучше отражать затраты на электроэнергию, что, вероятно, приведет к росту домашних хозяйств. затраты на электроэнергию.

Отвечая на онлайн-комментарий на своем веб-сайте о снижении коэффициента использования угольных электростанций, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) отметила, что частные пользователи Китая платят за электроэнергию относительно низкие цены из-за перекрестного субсидирования со стороны коммерческих и промышленные пользователи.

NDRC не предоставил никаких подробностей о каких-либо запланированных реформах цен, но это заявление было воспринято аналитиками как сигнал о приближении роста цен для бытовых пользователей.

Ниже приведены более подробные сведения о ценах на электроэнергию в Китае и предлагаемых изменениях на крупнейшем в мире рынке электроэнергии:

КАК ЦЕНЫ НА БЫТОВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В КИТАЕ СРАВНИТЕСЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ?

В Китае действует трехуровневая система ценообразования для домашних хозяйств, основанная на количестве потребляемой электроэнергии — чем больше потребляется, тем выше плата.Первый и второй уровни покрывают почти 95% бытового потребления, а цены третьего уровня взимаются только с 5% домашнего потребления в Китае.

В Пекине первый уровень установлен на уровне 0,4883 юаня (0,0756 доллара США) за киловатт-час (кВтч), второй — 0,5383 юаня, а третий — 0,7883 юаня).

Таким образом, самые низкие цены на электроэнергию для домашних хозяйств в Китае составляют около трети средних цен на электроэнергию для домашних хозяйств в Японии в размере 24,76 иен (0,2241 доллара США) за кВтч в 2020 году и чуть менее 40% цен в Австралии на уровне 0 австралийских долларов.265 (0,1987 доллара США) за кВтч.

ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ СУБСИДИЯ?

Перекрестное субсидирование происходит, когда одна группа потребителей платит больше, чем стоимость товара, чтобы субсидировать цены для других.

В Китае существует перекрестное субсидирование между небытовыми потребителями электроэнергии — обычно промышленными и коммерческими потребителями — и домашними хозяйствами; между развитыми и неразвитыми регионами; и между потребителями высокого и низкого напряжения.

Китай не раскрывает объем перекрестных субсидий, предоставляемых домашним хозяйствам каждый год.Однако аналитики из исследовательского института, входящего в Государственную сеть, оценили, что в 2019 году субсидии составили более 270 миллиардов юаней (42 миллиарда долларов).

КАКОВА ЦЕНА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?

Средние цены на электроэнергию для промышленных потребителей по всему Китаю составляют 0,635 юаня за кВтч по сравнению со средним показателем 0,542 юаня для домашних хозяйств. Неясно, полностью ли разница отражает перекрестное субсидирование промышленных потребителей.

ПОЧЕМУ NDRC ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВКУ ЦЕН СЕЙЧАС?

Заявление NDRC было выпущено в ответ на комментарий пользователей сети о том, как падение коэффициента использования угольных электростанций указывает на наличие избыточных мощностей в Китае.

Пользователь сети из провинции Шэньси сказал, что избыток означает, что «Китаю следует и дальше улучшать многоуровневую схему ценообразования», без явного указания, означает ли это, что Китай должен повышать или понижать цены.

Заявление NDRC также следует за недавним дефицитом электроэнергии в ключевом производственном центре Китая в Гуанчжоу и расследованием рекордно высоких цен на уголь, которые привели к увеличению затрат на производство электроэнергии. подробнее

NDRC заявил, что улучшенная система ценообразования ускорит реформу рынка и позволит постепенно ослабить перекрестное субсидирование.

Государственный плановик сообщил в отдельном заявлении в понедельник, что некоторые угольные электростанции в северном китайском регионе Нинся вынуждены закрыться из-за высоких затрат на выработку электроэнергии и низкой платы за электроэнергию.

КАК РЫНОК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ NDRC?

Некоторые аналитики говорят, что главными мотивами любых приближающихся ценовых реформ являются повышение доходов производителей электроэнергии и снижение нагрузки на промышленность после того, как в этом году выросли затраты на цепочки поставок.

«Реформировав механизм ценообразования, электростанции смогут лучше переносить более высокие затраты на производителей и потребителей, находящихся ниже по цепочке», — сказал Лишенг Ван, экономист Nomura, специализирующийся на Китае.

Ван не ожидает, что Пекин в ближайшее время полностью либерализует цены на электроэнергию, поскольку в этом секторе по-прежнему доминируют государственные компании, а цены на электроэнергию напрямую влияют на уровень жизни.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ?

В Китае власти провинций несут ответственность за установление цен на электроэнергию для домашних хозяйств, но могут действовать только по приказу Пекина.Прежде чем вносить какие-либо изменения, местные органы власти должны будут провести слушания по поводу любых запланированных корректировок цен на так называемые «продукты жизнеобеспечения», включая электричество и воду.

КАКОЕ ОЖИДАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КИТАЯ?

Аналитики не ожидают какого-либо влияния на общее потребление электроэнергии в Китае, поскольку на бытовое использование приходится только около 15% этого объема.

«Макро-влияние на потребление будет незначительным, — сказал Дэн Ван, главный экономист Hang Seng Bank (Китай).

Индивидуальное потребление электроэнергии в 2018 году составило около 0,6% ВВП на душу населения и 2% от средних потребительских расходов, сказала она.

Чжан Шувэй, директор исследовательского центра Draworld Energy, подсчитал, что большая часть потребления электроэнергии в жилищном секторе Китая остается жестким спросом, и что реальное влияние на потребление в Китае будет зависеть от диапазона любого повышения цен.

(1 доллар = 6,4605 юаней)

(1 доллар = 110,4800 иен)

(1 доллар = 1,3335 австралийских долларов)

Отчетность Мую Сю, Стелла Цю и Габриэль Кроссли; Дополнительные репортажи Самуэля Шена в Шанхае, Сонали Пол в Мельбурне и Юки Обаяши в Токио; Под редакцией Гэвина Магуайра и Тома Хога

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Китай | Стоимость электроэнергии: 36 Город

с 2001 по 2021 год | Ежемесячно | Юаней / 100 кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость услуги: 36 Среднее значение по городу: Электричество: для жителей: данные 220 В были зарегистрированы на уровне 52 000 юаней / 100 кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 52 000 юаней / 100 кВтч на июнь 2021 года. CN: Стоимость услуги : 36 Среднее по городу: Электричество: для жителей: данные по 220 В обновляются ежемесячно, в среднем 52 000 юаней / 100 кВтч с января 2001 г. по июль 2021 г., с 243 наблюдениями.Данные достигли рекордно высокого уровня в 53 000 юаней / 100 кВтч в ноябре 2016 года и рекордно низкого уровня в 44,390 юаней / 100 кВтч в сентябре 2001 года. CN: Стоимость услуги: 36 Среднее по городу: Электричество: для жителей: данные 220 В остаются активным статусом в CEIC, о чем сообщает Центр мониторинга цен, NDRC. Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
52.000 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2001 — июль 2021
Посмотреть стоимость услуг в Китае: 36 В среднем по городу: Электричество: для жителей: 220 В с января 2001 года по июль 2021 года в таблице:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Пекину были указаны на уровне 0.730 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,730 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Пекина обновляются ежемесячно, в среднем 0,750 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 219 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,810 юаней / кВтч в мае 2019 года и рекордно низкого уровня 0,560 юаней / кВтч в мае 2004 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Пекина остаются активными в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,730 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Пекин с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чанчуня были указаны на уровне 0.690 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,690 юаней / кВтч на июнь 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чанчуня обновляются ежемесячно, в среднем 0,790 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,920 юаней / кВтч в марте 2015 года и рекордно низкого уровня 0,621 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чанчуня остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,690 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите на стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Чанчунь с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чанша были указаны на уровне 0.660 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,660 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чанши обновляются ежемесячно, в среднем 0,730 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,830 юаней / кВтч в апреле 2018 года и рекордно низкого уровня 0,550 юаней / кВтч в августе 2008 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Чанше остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,660 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Чанша с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Чэнду были указаны на уровне 0.590 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,590 юаней / кВтч на июнь 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чэнду обновляются ежемесячно, в среднем 0,680 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,780 юаней / кВтч в июне 2017 года и рекордно низкого уровня 0,515 юаней / кВтч в декабре 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Чэнду остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,590 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Чэнду с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Чунцину были указаны на уровне 0.620 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,620 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Чунцину обновляются ежемесячно, в среднем 0,750 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 216 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,990 юаней / кВтч в апреле 2014 года и рекордно низкого уровня 0,530 юаней / кВтч в феврале 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Чунцину остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,620 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите на стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Чунцин с января 2003 г. по июль 2021 г. на диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Даляня были указаны на уровне 0.610 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,610 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Даляня обновляются ежемесячно, в среднем 0,840 юаней / кВтч с С февраля 2003 г. по июль 2021 г., 218 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,840 юаней / кВтч в мае 2021 года и рекордно низкого уровня 0,610 юаней / кВтч в июле 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Даляня остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,610 Июль 2021 г. ежемесячно Фев 2003 г. — июль 2021 г.
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Далянь с февраля 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Фучжоу были указаны на уровне 0.560 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,560 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Фучжоу обновляются ежемесячно, в среднем 0,700 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 219 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,790 юаней / кВтч в декабре 2015 года и рекордно низкого уровня 0,530 юаней / кВтч в декабре 2020 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Фучжоу остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,560 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Фучжоу с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Гуанчжоу были указаны на уровне 0.620 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,620 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Гуанчжоу обновляются ежемесячно, в среднем 0,830 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 214 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,870 юаней / кВтч в декабре 2016 года и рекордно низкого уровня 0,620 юаней / кВтч в июле 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Гуанчжоу остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,620 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Гуанчжоу с января 2003 г. по июль 2021 г. на диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Гуйяну были равны 0.560 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,560 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Гуйяна обновляются ежемесячно, в среднем 0,650 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 219 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,700 юаней / кВтч в декабре 2019 года и рекордного минимума 0,397 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Гуйяна остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,560 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Гуйян с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Haikou были зарегистрированы как 0.630 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,630 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Haikou обновляются ежемесячно, в среднем 0,630 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,670 юаней / кВтч в феврале 2016 года и рекордно низкого уровня 0,540 юаней / кВтч в августе 2008 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Haikou остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,630 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Хайкоу с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Ханчжоу были указаны на уровне 0.640 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,640 юаней / кВтч на июнь 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Ханчжоу обновляются ежемесячно, в среднем 0,820 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,840 юаней / кВтч в декабре 2015 года и рекордно низкого уровня 0,530 юаней / кВтч в декабре 2005 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Ханчжоу остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,640 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Ханчжоу с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Харбину были указаны на уровне 0.690 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,690 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Харбина обновляются ежемесячно, в среднем 0,810 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордного уровня 0,810 юаней / кВтч в марте 2019 года и рекордно низкого уровня 0,620 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Харбину остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,690 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Харбин с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Хэфэй были указаны на уровне 0.600 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,600 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Хэфэй обновляются ежемесячно, в среднем 0,780 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 213 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,890 юаней / кВтч в августе 2017 года и рекордно низкого уровня 0,457 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Хэфэй остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,600 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Хэфэй с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Hohhot были равны 0.430 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,430 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Hohhot обновляются ежемесячно, в среднем 0,540 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,685 юаней / кВтч в декабре 2005 года и рекордно низкого уровня 0,430 юаней / кВтч в июле 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Hohhot остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,430 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Хух-Хото с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Цзинань были указаны на уровне 0.590 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,590 юаней / кВтч на июнь 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Цзинань обновляются ежемесячно, в среднем 0,690 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,790 юаней / кВтч в марте 2015 года и рекордно низкого уровня 0,557 юаней / кВтч в апреле 2005 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Цзинань остаются активными в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,590 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Цзинань с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Куньмингу были указаны на уровне 0.400 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,400 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Куньмин обновляются ежемесячно, в среднем 0,600 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 219 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,840 юаней / кВтч в апреле 2015 года и рекордно низкого уровня 0,400 юаней / кВтч в июле 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Куньмину остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,400 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Куньмин с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Ланьчжоу были указаны на уровне 0.580 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,580 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Ланьчжоу обновляются ежемесячно, в среднем 0,760 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 217 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,790 юаней / кВтч в октябре 2016 года и рекордно низкого уровня 0,370 юаней / кВтч в сентябре 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Ланьчжоу остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,580 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Ланьчжоу с января 2003 г. по июль 2021 г. в таблице:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: по данным Лхасы было указано значение 0.630 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,630 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Лхасы обновляются ежемесячно, в среднем 0,610 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 218 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,720 юаней / кВтч в ноябре 2019 года и рекордно низкого уровня 0,560 юаней / кВтч в ноябре 2009 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Лхасе остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,630 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Лхаса с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Наньчана были указаны на уровне 0.650 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,650 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Наньчана обновляются ежемесячно, в среднем 0,720 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 219 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,790 юаней / кВтч в апреле 2019 года и рекордно низкого уровня 0,540 юаней / кВтч в июне 2006 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Наньчана остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,650 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Наньчан с января 2003 г. по июль 2021 г. в таблице:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Нанкину были указаны на уровне 0.610 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,610 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Нанкина обновляются ежемесячно, в среднем 0,780 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,850 юаней / кВтч в декабре 2015 года и рекордно низкого уровня 0,610 юаней / кВтч в июле 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Нанкина остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,610 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Нанкин с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Наньнину были равны 0.630 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,630 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Наньнин обновляются ежемесячно, в среднем 0,740 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,930 юаней / кВтч в феврале 2012 года и рекордного минимума 0,439 юаней / кВтч в октябре 2004 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Наньнину остаются активными в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,630 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Наньнин с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Нинбо были зарегистрированы как 0.640 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,640 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Нинбо обновляются ежемесячно, в среднем 0,810 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,840 юаней / кВтч в феврале 2016 года и рекордного минимума 0,480 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Нинбо остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,640 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Нинбо с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Циндао были указаны на уровне 0.650 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,650 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Циндао обновляются ежемесячно, в среднем 0,780 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,870 юаней / кВтч в январе 2012 года и рекордно низкого уровня 0,374 юаней / кВтч в июле 2004 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Циндао остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,650 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Циндао с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: по данным Шанхая было указано значение 0.870 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,870 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Шанхайские данные обновляются ежемесячно, в среднем 0,870 юаней / кВтч с С февраля 2003 г. по июль 2021 г., 214 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 1,300 юаней / кВтч в ноябре 2006 года и рекордно низкого уровня 0,633 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Шанхайские данные остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,870 Июль 2021 г. ежемесячно Фев 2003 г. — июль 2021 г.
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Шанхай с февраля 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Шэньяну были указаны на уровне 0.610 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,610 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Шэньяну обновляются ежемесячно, в среднем 0,860 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 200 наблюдениями. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,860 юаней / кВтч в марте 2021 года и рекордного минимума 0,272 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Шэньяну остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,610 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Шэньян с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Шэньчжэню были равны 0.610 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,610 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Шэньчжэню обновляются ежемесячно, в среднем 0,860 юаней / кВтч с Апрель 2003 г. — июль 2021 г., 215 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,880 юаней / кВтч в октябре 2017 года и рекордно низкого уровня 0,580 юаней / кВтч в марте 2005 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Шэньчжэню остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,610 Июль 2021 г. ежемесячно Апр 2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Шэньчжэнь с апреля 2003 г. по июль 2021 г. в таблице:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Шицзячжуана были указаны на уровне 0.590 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,590 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Шицзячжуана обновляются ежемесячно, в среднем 0,690 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,840 юаней / кВтч в марте 2015 года и рекордно низкого уровня 0,553 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Шицзячжуана остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,590 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Шицзячжуан с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Тайюаня были указаны на уровне 0.500 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,500 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Тайюаня обновляются ежемесячно, в среднем 0,560 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,730 юаней / кВтч в июне 2011 года и рекордно низкого уровня 0,399 юаней / кВтч в апреле 2005 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Тайюаня остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,500 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Тайюань с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Тяньцзиню были указаны на уровне 0.590 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это отражает увеличение по сравнению с предыдущим значением 0,580 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Тяньцзиню обновляются ежемесячно, в среднем 0,760 юаней / кВтч. с января 2003 г. по июль 2021 г., с 219 наблюдениями. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,890 юаней / кВтч в марте 2015 года и рекордно низкого уровня 0,542 юаней / кВтч в августе 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Тяньцзиню остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,590 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Тяньцзинь с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Урумчи были указаны на уровне 0.410 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,410 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Урумчи обновляются ежемесячно, в среднем 0,510 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 218 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,510 юаней / кВтч в сентябре 2018 года и рекордно низкого уровня 0,344 юаней / кВтч в марте 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Урумчи остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,410 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Урумчи с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Ухани были указаны на уровне 0.650 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,650 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Ухани обновляются ежемесячно, в среднем 0,790 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,930 юаней / кВтч в октябре 2015 года и рекордно низкого уровня 0,559 юаней / кВтч в декабре 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Ухани остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,650 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Ухань с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Сямэня были указаны на уровне 0.790 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,790 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Сямэня обновляются ежемесячно, в среднем 0,790 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,790 юаней / кВтч в июле 2021 года и рекордно низкого уровня 0,617 юаней / кВтч в декабре 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Сямэне остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,790 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Сямэнь с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Сиане были указаны на уровне 0.580 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,580 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Xian обновляются ежемесячно, в среднем 0,690 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 218 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,910 юаней / кВтч в августе 2008 года и рекордно низкого уровня 0,445 юаней / кВтч в ноябре 2004 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Сиань остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,580 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Просмотрите стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Сиань с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Xining были указаны на уровне 0.360 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,360 юаней / кВтч на июнь 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Xining обновляются ежемесячно, в среднем 0,510 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 219 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,650 юаней / кВтч в ноябре 2018 года и рекордного минимума 0,347 юаней / кВтч в феврале 2004 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Синину остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,360 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотреть стоимость использования в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Синин с января 2003 года по июль 2021 года в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Иньчуань были представлены на уровне 0.510 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,510 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Иньчуаня обновляются ежемесячно, в среднем 0,650 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., 220 наблюдений. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,730 юаней / кВтч в марте 2015 года и рекордно низкого уровня 0,424 юаней / кВтч в январе 2003 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Иньчуаня остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,510 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Иньчуань с января 2003 г. по июль 2021 г. в диаграмме:

2003-2021 гг. | Ежемесячно | Юаней / кВтч | Центр мониторинга цен, NDRC

CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чжэнчжоу были указаны на уровне 0.600 юаней / кВтч в июле 2021 года. Это осталось неизменным по сравнению с предыдущим значением 0,600 юаней / кВтч в июне 2021 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные Чжэнчжоу обновляются ежемесячно, в среднем 0,660 юаней / кВтч с С января 2003 г. по июль 2021 г., с 221 наблюдением. Данные достигли рекордно высокого уровня 0,780 юаней / кВтч в декабре 2011 года и рекордно низкого уровня 0,528 юаней / кВтч в мае 2004 года. CN: Стоимость использования: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: данные по Чжэнчжоу остаются активным статусом в CEIC. и сообщает Центр мониторинга цен, NDRC.Данные сгруппированы в соответствии с ценами базы данных China Premium — Таблица CN.PH: Цена на электроэнергию: 36 Город.

Последний Частота Диапазон
0,600 Июль 2021 г. ежемесячно Янв.2003 — июль 2021
Посмотрите стоимость потребления в Китае: Электроэнергия для промышленности: 35 кВ и выше: Чжэнчжоу с января 2003 г. по июль 2021 г. в таблице:

Страница не найдена | Энергетический портал Китая

Похоже, здесь ничего не было найдено.Может попробовать поискать или по одной из ссылок ниже?

Последние сообщения

Архив

Архив Выберите месяц июль 2021 июнь 2021 май 2021 апрель 2021 март 2021 февраль 2021 январь 2021 декабрь 2020 ноябрь 2020 октябрь 2020 сентябрь 2020 август 2020 июль 2020 июнь 2020 май 2020 апрель 2020 март 2020 февраль 2020 январь 2020 декабрь 2019 ноябрь 2019 октябрь 2019 сентябрь 2019 август 2019 Июль 2019 июнь 2019 май 2019 апрель 2019 март 2019 февраль 2019 январь 2019 декабрь 2018 ноябрь 2018 октябрь 2018 сентябрь 2018 август 2018 июль 2018 июнь 2018 май 2018 апрель 2018 март 2018 февраль 2018 январь 2018 декабрь 2017 ноябрь 2017 октябрь 2017 сентябрь 2017 август 2017 июль 2017 Июнь 2017 май 2017 апрель 2017 март 2017 февраль 2017 январь 2017 декабрь 2016 ноябрь 2016 октябрь 2016 сентябрь 2016 август 2016 июль 2016 июнь 2016 май 2016 апрель 2016 март 2016 февраль 2016 январь 2016 декабрь 2015 ноябрь 2015 октябрь 2015 сентябрь 2015 август 2015 июль 2015 июнь 2015 Май 2015 2 апреля 015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009 Октябрь 2009 Сентябрь 2009 Август 2009 Июль 2009 Июнь 2009 Май 2009 Апрель 2009 Март 2009 Февраль 2009 Январь 2009 декабрь март 2008 г. ноябрь 2008 г. октябрь 2008 г. сентябрь 2008 г. август 2008 г. июль 2008 г. июнь 2008 г. май 2008 г. апрель 2008 г. март 2008 г. февраль 2008 г. январь 2008 г. декабрь 2007 г. ноябрь 2007 г. октябрь 2007 г. сентябрь 2007 г. август 2007 г. июль 2007 г. июнь 2007 г. май 2007 г. апрель 2007 г. февраль 2007 г. январь 2007 г. ноябрь 2006 г. август 2006 г. Июль 2006 июнь 2006 апрель 2006 март 2006 февраль 2006 январь 2006 декабрь 2005 ноябрь 2005 октябрь 2005 август 2005 июль 2005 май 2005 апрель 2005 март 2005 декабрь 2004 ноябрь 2004 сентябрь 2004 август 2004 май 2004 апрель 2004 март 2004 январь 2004 июль 2003 февраль 2003 январь 2003 Январь 1997 г. Август 1996 г. Май 1996 г. Декабрь 1995 г. Январь 1980 г.

Страниц

Китай сигнализирует о вероятном росте цен на электроэнергию для населения

Ссылки Breadcrumb Trail

  1. PMN Business

Дата публикации:

01 июля 2021 • 22 минуты назад • 4 минуты на чтение • Присоединяйтесь к разговору

Содержание статьи

ПЕКИН. На прошлой неделе государственный планировщик Китая заявил, что изменит способ установления цен на электроэнергию для жилых домов, чтобы лучше отражать затраты на энергоснабжение, что, вероятно, приведет к увеличению затрат на электроэнергию в домах.

В ответ на онлайн-комментарий на своем веб-сайте о снижении коэффициента использования угольных электростанций Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) отметила, что частные потребители Китая платят за энергию относительно низкие цены. за счет перекрестного субсидирования коммерческих и промышленных пользователей. .

Коммерческий

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

NDRC не уточнял никаких запланированных реформ ценообразования, но аналитики восприняли это заявление как знак того, что для бытовых пользователей произойдет повышение цен.

Ниже приводится более подробная информация о ценах на электроэнергию в Китае и предлагаемых изменениях для крупнейшего в мире энергетического рынка:

КАК ЦЕНЫ НА БЫТОВОЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В КИТАЕ СРАВНИТЕСЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ?

Китай имеет трехуровневую систему ценообразования для домашних хозяйств в зависимости от количества потребляемой электроэнергии: чем больше потребляется, тем выше ставки. Первый и второй уровни покрывают почти 95% бытового потребления, а цены третьего уровня взимаются только за 5% внутреннего потребления Китая.

В Пекине первый уровень установлен на уровне 0,4883 юаня (0,0756 доллара США) за киловатт-час (кВтч), второй — 0,5383 юаня, а третий — 0,7883 юаня).

Коммерческий

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Таким образом, самые низкие внутренние цены на электроэнергию в Китае составляют около трети от средних внутренних цен на электроэнергию в Японии, составляющих 24,76 иены (0,2241 доллара США) за кВтч в 2020 году, что составляет чуть менее 40% от этих цен.Цены в Австралии составляют 0,265 австралийского доллара (0,1987 доллара) за кВтч.

ЧТО ТАКОЕ КРОСС-СУБСИДИЯ?

Перекрестное субсидирование происходит, когда одна группа потребителей платит больше, чем стоимость товара, чтобы субсидировать цены других.

В Китае существует перекрестное субсидирование между небытовыми потребителями энергии, обычно промышленными и коммерческими потребителями, и домашними хозяйствами; между развитыми и неразвитыми регионами; и между потребителями высокого и низкого напряжения.

Китай не раскрывает объем перекрестных субсидий, предоставляемых домашним хозяйствам каждый год.Тем не менее, по оценкам аналитиков исследовательского института, связанного с State Grid, в 2019 году сумма субсидий составила более 270 миллиардов юаней (42 миллиарда долларов).

Коммерческий

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

КАКАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?

Средние цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Китае составляют 0,635 юаня за кВтч по сравнению со средним показателем 0,542 юаня для домашних хозяйств.Неясно, полностью ли отражает разница в перекрестном субсидировании промышленных потребителей.

ПОЧЕМУ NDRC УКАЗЫВАЕТ РЕГУЛИРОВКУ ЦЕН СЕЙЧАС?

Заявление NDRC было выпущено в ответ на комментарий пользователей сети о том, как падение коэффициента использования угольных электростанций указывает на то, что у Китая есть избыточные мощности.

Пользователь сети из провинции Шэньси сказал, что избыток означает, что «Китаю следует и дальше улучшать многоуровневую схему ценообразования», не указав явно, означает ли это, что Китай должен повышать или понижать цены.

Коммерческий

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Заявление NDRC также следует за недавним дефицитом электроэнергии в ключевом производственном центре Китая в Гуанчжоу и расследованием рекордных цен на уголь, которые привели к росту затрат на генерацию.

NDRC заявил, что улучшенная система ценообразования ускорит реформу рынка и позволит постепенно ослабить перекрестное субсидирование.

Государственный плановик сообщил в отдельном заявлении в понедельник, что некоторые угольные электростанции в регионе Нинся на севере Китая вынуждены закрыться из-за высоких затрат на производство электроэнергии и низких тарифов на электроэнергию.

КАКОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ NDRC?

Некоторые аналитики говорят, что главными мотивами предстоящих реформ ценообразования являются увеличение доходов от производителей электроэнергии и снижение нагрузки на отрасль после резкого роста затрат на цепочку поставок в этом году.

Коммерческий

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

«Реформировав механизм ценообразования, электростанции могут оказаться в лучшем положении, чтобы переложить более высокие затраты на производителей и конечных потребителей», — сказал Лишенг Ван, экономист Nomura, специализирующийся на Китае.

Однако Ван не ожидает, что Пекин полностью либерализует цены на электроэнергию в краткосрочной перспективе, поскольку в этом секторе по-прежнему доминируют государственные компании, а цены на энергию напрямую влияют на уровень жизни.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ?

В Китае власти провинций несут ответственность за установление цен на электроэнергию для домашних хозяйств, но они могут действовать только по приказу из Пекина. Прежде чем вносить какие-либо изменения, местные органы власти должны будут провести слушания об ожидаемых корректировках цен на так называемые «продукты для существования», включая электричество и воду.

Коммерческий

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

КАК ОЖИДАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КИТАЕ?

Аналитики не ожидают какого-либо влияния на общее потребление электроэнергии в Китае, поскольку на бытовое использование приходится только около 15% этого объема.

«Макро-влияние на потребление будет незначительным, — сказал Дэн Ван, главный экономист Hang Seng Bank (Китай).

Индивидуальное потребление электроэнергии в 2018 году составило около 0.По его словам, 6% ВВП на душу населения и 2% средних потребительских расходов.

Чжан Шувэй, директор Исследовательского центра Draworld Energy, подсчитал, что большая часть потребления электроэнергии в жилищном секторе Китая остается жестким спросом, и что реальное влияние на потребление в Китае будет зависеть от диапазона любого повышения цен.

(1 доллар = 6,4605 юаней)

(1 доллар = 110 4800 иен)

(1 доллар = 1,3335 австралийских долларов)

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Коммерческий

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Подробные отчеты по экономике инноваций от The Logic, представленные совместно с Financial Post.

    Основные новости Financial Post

    Подпишитесь на последние новости от Financial Post, подразделения Postmedia Network Inc.

    Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь получать вышеуказанный информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем.Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку со спамом.

    Следующий выпуск главных новостей Financial Post скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Влияние дерегулирования цен на электроэнергию в Китае на угольную и энергетическую отрасли: двухэтапное игровое моделирование

    Автор

    Включено в список:
    • Лю, HuiHui
    • Чжан, Чжунсян
    • Чен, Чжань-Мин
    • Доу, ДеШенг

    Abstract

    Механизм регулируемых цен в электроэнергетике Китая вызвал много критики из-за его неспособности оптимизировать распределение ресурсов.Чтобы построить «открытую, упорядоченную, конкурентоспособную и полную» систему рынка электроэнергии, китайское правительство в 2015 году начало беспрецедентную реформу рынка сбыта, дерегулируя цены на электроэнергию. В данной статье исследуется влияние дерегулирования цен на электроэнергию на отраслевом уровне. Сначала мы построим двухэтапные динамические игровые модели, чтобы описать взаимодействие между угольной и угольной энергетикой. Используя модели, мы аналитически сравниваем равновесия с регулированием цен на электроэнергию и без него в отношении цены на электроэнергию, производства электроэнергии, цены на уголь и добычи угля.Теоретический анализ выявил три регулируемых интервала цен на электроэнергию, которые различают последствия реформы. После этого мы собираем эмпирические данные для оценки параметров модели. Моделируется влияние на две отрасли с точки зрения рыночных результатов и прибыльности производства. Наши результаты показывают, что текущая регулируемая цена на электроэнергию находится в пределах среднего интервала, что означает, что дерегулирование приведет к более высокой цене на электроэнергию, но более низкой цене на уголь, уменьшению добычи угля и уменьшению выработки электроэнергии.Анализ устойчивости показывает, что наши результаты верны в отношении эффективности производства электроэнергии и ценовой чувствительности спроса на электроэнергию.

    Рекомендуемая ссылка

  1. Лю, ХуэйХуй и Чжан, Чжунсян и Чен, Чжань-Мин и Доу, ДеШэн, 2019. « Влияние дерегулирования цен на электроэнергию в Китае на угольную и энергетическую отрасли: двухэтапное игровое моделирование », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 134 (С).
  2. Ручка: RePEc: eee: enepol: v: 134: y: 2019: i: c: s0301421519305440
    DOI: 10.1016 / j.enpol.2019.110957

    Скачать полный текст от издателя

    Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать его другую версию.

    Список литературы в IDEAS

    1. Сунь, Чуаньван, 2015. « Эмпирическое исследование реформирования многоуровневого ценообразования на электроэнергию для домашних хозяйств в Китае », Прикладная энергия, Elsevier, т. 160 (C), страницы 383-389.
    2. Чжао, Сяоли и Лион, Томас П.& Песня, Цуй, 2012. « Движение к рынкам электроэнергии: политика Китая в области электроэнергетики 1985–2007 гг. », Прикладная энергия, Elsevier, т. 94 (C), страницы 148-155.
    3. Чан, Х. Рон и Фелл, Харрисон и Ланге, Ян и Ли, Шаньцзюнь, 2017. « Эффективность и экологические последствия реструктуризации электроэнергетики на угольных электростанциях », Журнал экономики и менеджмента окружающей среды, Elsevier, vol. 81 (C), страницы 1-18.
    4. Чен, Чжан-Мин и Лю, Ю и Цинь, Пинг и Чжан, Бо и Лестер, Лео и Чен, Гуанхуа и Го, Юмей и Чжэн, Синье, 2015.« Экологические внешние последствия использования угля в Китае: влияние на благосостояние и налоговое регулирование », Прикладная энергия, Elsevier, т. 156 (C), страницы 16-31.
    5. Лю, Хуэйхуэй и Чен, ЧжаньМинг и Ван, Цзянлян и Фань, Цзихун, 2017. « Влияние реформы налогообложения ресурсов на угольную промышленность Китая », Экономика энергетики, Elsevier, vol. 61 (C), страницы 52-61.
    6. Шафи-хах, Миадреза и Парса Могхаддам, Мохсен и Шейх-Эль-Эслами, Мохамад Казем, 2013 г. « Разработка модели виртуального рынка электроэнергии для исследования стратегического и тайного поведения участников рынка », Энергетическая политика, Elsevier, vol.61 (C), страницы 717-728.
    7. Чен, Чжань-Мин, 2014. « Инфляционный эффект изменения цен на уголь на экономику Китая », Прикладная энергия, Elsevier, т. 114 (C), страницы 301-309.
    8. Чжао, Сяоли и Ма, Чунбо, 2013 г. « Дерегулирование, вертикальное разделение и производительность крупных угольных электростанций Китая », Экономика энергетики, Elsevier, vol. 40 (C), страницы 474-483.
    9. Mou, Дунго, 2014. « Понимание реформы рынка электроэнергии в Китае с точки зрения неравенства электроэнергии на угле », Энергетическая политика, Elsevier, vol.74 (C), страницы 224-234.
    10. Йоскоу, Пол Л., 2007. « Регламент естественной монополии », Справочник по праву и экономике, в: A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell (ed.), Handbook of Law and Economics, edition 1, volume 2, chapter 16, pages 1227-1348, Эльзевир.
    11. Ван, Бинг, 2007. « Несбалансированное развитие угольной и электроэнергетической промышленности в Китае », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 35 (10), страницы 4959-4968, октябрь.
    12. Нган, Х.В., 2010.« Регулирование электроэнергетики и реформы рынка электроэнергии в Китае », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 38 (5), страницы 2142-2148, май.
    13. Лин, Цзян и Фридли, Дэвид и Лу, Хунъю и Прайс, Линн и Чжоу, Нан, 2018. « Пик потребления угля в Китае: краткосрочные тенденции потребления угля в Китае », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 123 (C), страницы 208-214.
    14. Чжао, Чанхун и Чжан, Вейронг и Ван, Ян и Лю, Цилинь и Го, Цзиншэн и Сюн, Минпэн и Юань, Цзяхай, 2017.« Экономика угольной энергетики в Китае », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 105 (C), страницы 1-9.
    15. Тянь, Жуйцзе и Чжан, Ци и Ван, Ге и Ли, Хайлун и Чен, Сиюань и Ли, Ян и Тянь, Юлу, 2017. « Исследование по продвижению электроэнергии, работающей на природном газе, с реформированием энергетического рынка в Китае с использованием динамической теоретико-игровой модели », Прикладная энергия, Elsevier, т. 185 (P2), страницы 1832-1839.
    16. Чжан, Лян и Жуань, Цзянь и Дин, Цзяньхуа, 2014 г.« Институциональная нехватка электроэнергии в Китае: нехватка или недостаточное использование мощностей? », Прикладная энергия, Elsevier, т. 136 (C), страницы 480-494.
    17. Ма, Чунбо и Чжао, Сяоли, 2015. « Реструктуризация рынка электроэнергии и технологические требования Китая: свидетельства изменения операционной эффективности на уровне предприятия », Экономика энергетики, Elsevier, vol. 47 (C), страницы 227-237.
    18. Ван, Цян и Чен, Си, 2012 г. « Реформа, ориентированная на рынок электроэнергии в Китае: от абсолютной к относительной монополии », Энергетическая политика, Elsevier, vol.51 (C), страницы 143-148.
    19. Lise, Wietze & Linderhof, Vincent & Kuik, Onno & Kemfert, Claudia & Ostling, Robert & Heinzow, Thomas, 2006. « Теоретико-игровая модель рынка электроэнергии Северо-Запада Европы — рыночная сила и окружающая среда «, Энергетическая политика, Elsevier, vol. 34 (15), страницы 2123-2136, октябрь.
    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Самые популярные товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и эта, и цитируются в тех же работах, что и эта.
    1. HuiHui Liu & ZhongXiang Zhang & ZhanMing Chen & DeSheng Dou, 2018. « Влияние дерегулирования электроэнергетики в Китае на угольную и энергетическую отрасли: подход к двухэтапному игровому моделированию », Рабочие бумаги 2018.17, Фонд Эни Энрико Маттеи.
      • HuiHui Лю и Чжун Сян Чжан, Чжан Мин Чен и ДеШенг Доу, 2018. « Влияние дерегулирования электроэнергетики в Китае на угольную и энергетическую отрасли: подход к двухэтапному игровому моделированию », Рабочие документы CCEP 1804 г., Центр климатической и энергетической политики, Школа государственной политики Кроуфорда, Австралийский национальный университет.
      • Лю, Хуэй Хуэй и Чжан, Чжун Сян и Чен, Чжан Мин и Доу, ДеШэн, 2018. « Влияние дерегулирования электроэнергетики в Китае на угольную и энергетическую отрасли: подход к двухэтапному игровому моделированию », ETA: экономическая теория и приложения 273367, Фонд Эни Энрико Маттеи (FEEM).
    2. Томас Балежентис и Далия Штреймикене, 2019. « Устойчивое развитие электроэнергетического сектора посредством передовых технологий: переход на энергоносители и интеллектуальные сети в Китае », Энергия, MDPI, Open Access Journal, vol.12 (6), страницы 1-21, март.
    3. Мэн, Мин и Мандер, Сара и Чжао, Сяоли и Ню, Дунсяо, 2016. « Повысили ли рыночные реформы эффективность производства электроэнергии в тепловой энергетике Китая? Эмпирический анализ », Энергия, Elsevier, т. 114 (C), страницы 734-741.
    4. Ван, Чен и Чжоу, Кайле и Ян, Шанлинь, 2017. « Обзор многоуровневого ценообразования на электроэнергию в Китае. », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.79 (C), страницы 533-543.
    5. Лю, Шуанцюань и Ян, Цян и Цай, Хуасян и Ян, Минхуэй и Чжан, Маолинь и Ву, Дяньнин и Се, Мэнфэй, 2019. « Рыночная реформа рынка электроэнергии Юньнани на юго-западе Китая: практика, проблемы и последствия », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 113 (C), страницы 1-1.
    6. Цзэн, Мин и Ян, Юнци и Ван, Лихуа и Сун, Цзинхуэй, 2016. « Реформа электроэнергетики в Китае 2015: Политика, оценки и решения », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.57 (C), страницы 94-110.
    7. Цуй, Херуи и Вэй, Пэнбанг, 2017. « Анализ цен на энергетический уголь и искажения цен на уголь в Китае с точки зрения рыночных сил », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 106 (C), страницы 148-154.
    8. Ву, Я и Чжан, Ли, 2017. « Оценка энергосберегающих эффектов многоуровневого ценообразования на электроэнергию и исследование готовности жителей к энергосбережению », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 109 (C), страницы 208-217.
    9. Ду, Лимин и Хе, Янан и Ян, Цзянье, 2013 г. « Влияние реформ в электроэнергетике на производительность и эффективность китайских электростанций, работающих на ископаемом топливе: эмпирический анализ », Экономика энергетики, Elsevier, vol. 40 (C), страницы 804-812.
    10. Wu, Wei & Lin, Boqiang, 2018. « Применимое значение накопления энергии в электросети: особый случай китайского рынка электроэнергии », Энергия, Elsevier, т. 165 (PB), страницы 1191-1199.
    11. Лю, Бэньси и Ляо, Шэнли и Чэн, Чунтянь и Чен, Фу и Ли, Вэйдун, 2018.« Ограничение мощности ГЭС в провинции Юньнань на юго-западе Китая: анализ ограничений и предложения », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 121 (C), страницы 700-711.
    12. Дай, Сяоюн и Чэн, Ливэй, 2016. « Рыночные искажения и совокупная производительность: данные китайских энергетических предприятий », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 95 (C), страницы 304-313.
    13. Сунь, Кеге и Ву, Либо, 2020. « Искажение эффективности сектора производства электроэнергии при двойном регулировании цены и количества в Китае », Экономика энергетики, Elsevier, vol.86 (С).
    14. Сен Го, Вэньюэ Чжан и Сяо Гао, 2020 г. « Оценка бизнес-рисков электросетевой компании в Китае с использованием гибридного метода MCDM », Устойчивое развитие, MDPI, Open Access Journal, vol. 12 (5), страницы 1-21, март.
    15. Цзэн, Мин и Ян, Юнци и Фань, Цяньнань и Лю, Инсинь и Цзоу, Чжоцзюнь, 2015. « Координация между производством чистой энергии и производством тепловой энергии в соответствии с политикой« прямой покупки электроэнергии для крупных потребителей »в Китае », Политика в области коммунальных услуг, Elsevier, vol.33 (C), страницы 10-22.
    16. Хэ, Сяопин и Райнер, Давид, 2016 г. « Спрос на электроэнергию и основные потребности: эмпирические данные китайских домохозяйств », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 90 (C), страницы 212-221.
    17. Бай-Чен Се и Цзе Гао, Шуанг Чжан и Чжун Сян Чжан, 2017. « Какие факторы влияют на конкурентоспособность сектора электроэнергетики в Китае? Анализ, основанный на кросс-эффективности игр », Рабочие бумаги 2017.12, Фонд Эни Энрико Маттеи.
      • Се, Бай-Чен и Гао, Цзе и Чжан, Шуанг и Чжан, Чжунсян, 2017. « Какие факторы влияют на конкурентоспособность сектора электроэнергетики в Китае? Анализ, основанный на кросс-эффективности игр », MITP: Пути смягчения, инноваций и трансформации 254042, Фонд Эни Энрико Маттеи (FEEM).
      • Бай-Чен Се и Цзе Гао, Шуанг Чжан и Чжун Сян Чжан, 2017. « Какие факторы влияют на конкурентоспособность сектора электроэнергетики в Китае? Анализ, основанный на кросс-эффективности игр », Рабочие документы CCEP 1702 г., Центр климатической и энергетической политики, Школа государственной политики Кроуфорда, Австралийский национальный университет.
    18. Ван, Синь и Ли, Цзи Фэн и Чжан, Я Сюн, 2011. « Анализ воздействия налога на выбросы углерода в Китае на краткосрочную отраслевую конкурентоспособность », Энергетическая политика, Elsevier, vol. 39 (7), страницы 4144-4152, июль.
    19. Лю, Сяо-Янь и Поллитт, Майкл Г. и Се, Бай-Чен и Лю, Ли-Цю, 2019. « Влияет ли неоднородность окружающей среды на продуктивную эффективность сетевых предприятий Китая? », Экономика энергетики, Elsevier, vol. 83 (C), страницы 333-344.
      • Сяо-Ян Лю и Ли-Цю Лю, Бай-Чен Се и Майкл Г. Поллитт, 2018. « Влияет ли неоднородность окружающей среды на продуктивную эффективность сетевых предприятий Китая? », Рабочие бумаги EPRG 1820, Группа исследования энергетической политики, Кембриджская школа бизнеса Джадж, Кембриджский университет.
      • Лю, X-Y. И Лю, LQ. И Се, Би-Си. И Поллитт, М., 2018. « Влияет ли неоднородность окружающей среды на продуктивную эффективность сетевых предприятий Китая? », Кембриджские рабочие документы по экономике 1838 г., экономический факультет Кембриджского университета.
    20. Сумей Чен и Линьюнь Хэ, 2013 г. « Дерегулирование или государственное вмешательство? Противоречивый взгляд на реформу рынка электроэнергии в Китае », Китай и мировая экономика, Институт мировой экономики и политики Китайской академии социальных наук, т. 21 (4), страницы 101–120, июль.

    Подробнее об этом продукте

    Ключевые слова

    Энергетическая реформа Китая; Дерегулирование электроэнергии; Угольная промышленность; Энергетика;
    Все эти ключевые слова.

    Классификация JEL:

    • Q41 — Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов; Экологическая и экологическая экономика — — Энергия — — — Спрос и предложение; Цены
    • Q43 — Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов; Окружающая среда и экологическая экономика — — Энергия — — — Энергия и макроэкономика
    • Q48 — Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов; Окружающая среда и экологическая экономика — — Энергетика — — — Государственная политика
    • L94 — Промышленная организация — — Отраслевые исследования: транспорт и коммунальные услуги — — — Электроэнергетика
    • L98 — Промышленная организация — — Отраслевые исследования: транспорт и коммунальные услуги — — — Государственная политика

    Статистика

    Доступ и загрузка статистики

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами.Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: eee: enepol: v: 134: y: 2019: i: c: s0301421519305440 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь:. Общие контактные данные провайдера: http://www.elsevier.com/locate/enpol .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь.Это позволяет привязать ваш профиль к этому элементу. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.

    Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .

    Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого элемента ссылки. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле службы авторов RePEc, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: Catherine Liu (адрес электронной почты указан ниже). Общие контактные данные провайдера: http://www.elsevier.com/locate/enpol .

    Обратите внимание, что исправления могут отфильтроваться через пару недель. различные сервисы RePEc.

    Торговая мощь Китая: повышение экологической и экономической эффективности рынка электроэнергии Юньнани

    Электроэнергетический сектор Китая играет ключевую роль в решении многих самых насущных проблем государственной политики страны, от смягчения последствий изменения климата и местного загрязнения окружающей среды до обеспечения доступных ресурсов для экономического роста.За последние три десятилетия было проведено множество реформ, направленных на повышение эффективности в этом секторе, однако полноценные рынки электроэнергии еще не сформировались. Частично в результате этого неполного перехода от централизованного планирования сектор сейчас сталкивается с избытком генерирующих мощностей по всей стране, высоким уровнем сокращения использования возобновляемых источников энергии (т. Е. Отходов) и неопределенным путем для инноваций в технологиях будущей низкоуглеродной энергосистемы. .

    Провинция Юньнань на юге Китая представляет собой особый комплекс проблем.Несмотря на обильные гидроэнергетические ресурсы, он регулярно сокращает объемы низкоуглеродной энергии (превышающие 20% в некоторые месяцы). Угольные электростанции вырабатывают энергию, необходимую в основном в засушливые зимние месяцы, но для этого полагаются на значительные субсидии, что обходится системе дорого. Растущая доля периодически возобновляемых источников энергии (речной гидроэнергетики, а также ветра и солнца) еще больше усложняет эффективное управление системой с использованием старых моделей планирования.

    Юньнань продвинулся дальше, чем большинство провинций, в создании рыночных механизмов в электроэнергетическом секторе, при этом три пятых энергии в провинции продано вне планов, управляемых правительством.В частности, выросли среднесрочные рынки (от ежемесячных до годовых) с разнообразием конструкций и значительной дифференциацией по типам топлива, что может оказать значительное влияние на эффективность и распределение доходов. Крайне важно, что в Юньнани отсутствует стандартный краткосрочный рынок электроэнергии («спотовый рынок») — система ценообразования, которая целостно включает в себя все характеристики снабжения и сети и обеспечивает эффективные цены с соответствующими стимулами для работы и инвестиций. Кроме того, многие нерыночные элементы, такие как субсидии на угольную электроэнергию и планы приоритетной генерации, были реализованы для поддержания платежеспособности некоторых компаний сектора электроэнергетики, но с негативным воздействием на эффективность и экологические показатели.

    В этом отчете мы предлагаем путь рыночной реформы для Юньнани, который является осуществимым и применимым для немедленного решения некоторых из этих проблем, при этом стремясь к стандартной конструкции, основанной на хорошо задокументированном международном опыте. В основе нашего предложения лежит ежемесячный аукцион мощности с оплатой по результатам, который может помочь покрыть дефицит доходов на рынке энергии. Этот подход, основанный на международном опыте работы с рынками мощности, обеспечивает стимулы для доступности, когда генерация наиболее необходима, и совместим с принятием единого энергетического рынка для всех электроэнергетических ресурсов.Таким образом, можно минимизировать внебиржевые платежи для покрытия неокупаемых затрат определенных фирм. Наконец, привлечение потребителей как на этих рынках энергии, так и на рынках мощности может создать мощные стимулы для переключения потребления на месяцы и часы с низкими затратами, что принесет пользу всей провинции.

    Энергетический сектор Китая вырос из вертикально интегрированного министерства. Независимые производители были введены в 1980-е годы, а различные элементы реструктуризации рынка электроэнергии были приняты в конце 1990-х — начале 2000-х годов [1].Эти реформы привели к беспрецедентному ежегодному росту производства электроэнергии и мощности на 12% в период с 2002 по 2012 год [2]. Тем не менее, тарифы на генерацию определялись правительством отдельно по типу энергии и провинциям, что приводило к таким проблемам, как неэффективная диспетчеризация, препятствия для торговли и нехватка электроэнергии, сосуществующая с избытком предложения по всей стране [3, 4]. Трудности с интеграцией растущих объемов возобновляемой энергии также высветили несоответствие между целями национальных и местных правительств и сетевых компаний, что привело к значительному сокращению — i.е. отходы — неископаемых источников энергии.

    Юньнань, на юго-западе Китая, имеет уникальную географию, которая дает обильные энергоресурсы: шесть основных речных систем с более чем 180 притоками [5]. Эксплуатационная мощность гидроэнергетики в Юньнани превышает 100 ГВт, что составляет 15% от общенациональной мощности (660 ГВт) [6]. Доказанные запасы угля в Юньнани достигают около 24 миллиардов тонн (девятое место в Китае), а ветровые и солнечные ресурсы в изобилии [7]. Таким образом, электроэнергетика была определена как основная отрасль промышленности провинции, особенно в рамках проекта передачи электроэнергии с запада на восток (WEET), начатого в 1990-х годах.

    Энергетические мощности в Юньнани постоянно превышали национальные темпы роста, увеличиваясь на 17% ежегодно в 12-м пятилетнем плане (2011-2015). Этому способствовали крупные каскадные гидроэлектростанции на реках Ланканг и Цзиньша. Меньшие русловые электростанции, установленные в предыдущие годы — в основном контролируемые энергосистемами суб-провинций — также обеспечивают значительную долю гидроэнергетики. Кроме того, в 2012 году было введено в эксплуатацию несколько новых угольных электростанций, в результате чего общая установленная мощность в 2018 году составила 92 ГВт (см. Таблицу 1).

    Что касается производства электроэнергии, на долю гидроэнергетики, угля, ветра и солнечной энергии приходится 83%, 9%, 7% и 1%, соответственно.

    Таблица 1 Структура производства Юньнани в 2018 году.
    Источник: [8, 9]

    03 Ветер

    80 595

    Мощность по юрисдикции диспетчеризации (MW) 95

    Поколение (ТВт / ч)

    Провинциальный

    Суб-провинциальный

    Промежуточный итог

    Гидроэнергетика

    3

    56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 перед 963

    66 584

    263

    Уголь

    12 400

    1599

    13 999

    29

    8 475

    98

    8 573

    22

    Солнечные фотоэлектрические панели

    3099

    200

    3299

    3

    78

    11 859

    92 455

    317

    Для обеспечения этого быстрого роста генерирующих мощностей была усилена энергосистема Юньнани (YNPG). провинциальные сети электропередачи для подключения к местным центрам спроса, а Китайская южная сеть (CSG) расширила межпровинциальные межсетевые соединения WEET для облегчения экспорта.Мощность передачи между провинциями сейчас составляет 31 ГВт. Дополнительные проекты передачи (например, Кунь-Лю-Лонг UHVDC) в дальнейшем планируются, что увеличит экспортную мощность еще на 8 ГВт [12]. Ожидается, что экспорт WEET достигнет 140 ТВтч в 2020 году [13].

    Однако, что является обычным для многих других регионов Китая, спрос на электроэнергию в Юньнани и провинциях, куда он экспортирует, не поспевает за этими инвестициями в поставку. Примерно с 2013 года переизбыток предложения стал серьезной проблемой для Юньнани, что привело к сокращению объемов гидроэнергетики.Было ограничено строительство новых угольных электростанций, и были приняты рынки электроэнергии, чтобы способствовать увеличению местного потребления электроэнергии, что более подробно обсуждается ниже. По прогнозам, спрос в Юньнани будет ежегодно расти только на 4,5% в течение 14-го финансового года, достигнув примерно 330 ТВтч в 2030 году [14].

    В административных ценах обычно различают тарифы на генерацию (цены, полученные производителями) и розничные тарифы (цены, оплачиваемые потребителями). Юньнань исторически внедрял эталонные тарифы на генерацию, как и в остальной части Китая, и в 2014 году начал дифференцировать цены на влажный и сухой сезон, что привело к снижению стоимости электроэнергии примерно на 20% с мая по ноябрь, когда гидроэнергетика в изобилии.В 2015 году тарифы на гидроэлектростанции были дополнительно сегментированы в соответствии с емкостью водохранилищ: 0,33 юаня / кВтч для водохранилищ с годовой емкостью хранения, 0,3 юаня / кВтч для сезонных накоплений, 0,27 юаней / кВтч для русловых электростанций с емкостью больше. менее 25 МВт и 0,235 юаней / кВтч для станций мощностью менее 25 МВт [15]. На недавно построенные русловые гидроэлектростанции на крупных реках, таких как Ланканг, Цзиньша и Нуцзян, тарифы на энергоснабжение в сети были немного выше — 0,3 юаня / кВтч.

    Контрольные тарифы на уголь периодически корректируются для отражения изменений затрат, таких как цены на топливо, в последний раз в 2015 году до 0.3358 юаней / кВтч [16]. Ориентировочные тарифы на ветровую и солнечную энергию устанавливаются в соответствии с политикой централизованных зеленых тарифов (FIT) , которые в настоящее время составляют 0,45 юаней / кВтч и 0,75 юаней / кВтч в Юньнани [17]. Разница между FIT и эталонным тарифом на уголь покрывается за счет субсидии, финансируемой национальным правительством.

    Розничные цены, с которыми сталкиваются потребители в Юньнани, дифференцированы в зависимости от сектора и в основном постоянны независимо от местоположения в пределах провинции, с семью небольшими независимыми районами, где ценообразование регулируется правительством префектуры [18].Разница между розничными тарифами и тарифами на генерацию — это выручка сетевой компании, которая до 2016 года не получала надлежащего учета затрат. В провинции только недавно начали усиливать регулирование в отношении компаний естественных монополий, таких как передающие и распределительные сетевые компании, что необходимо для предотвращения чрезмерной компенсации и обеспечения эффективной работы [19], см. Таблицу 2.

    Таблица 2 Розничные цены (до — и пореформенный) ЯНПГ в 2016–2018 гг.
    Источник: [20, 21]

    Сектор

    Тарифы (до реформы)

    78

    за кВтч

    за МВт-месяц

    Рыночная цена (за кВтч)

    T&D

    (за кВтч)

    Прочее

    (за кВтч)

    T&D

    (за МВт-месяц)

    Крупная промышленность

    0.48

    37000

    0,1756

    0,06

    0,1205

    37000

    Малая промышленность

    0,53

    0

    Коммерческий

    0,65

    Жилой

    0.45-0,8

    С 2014 г. ежемесячная и ежегодная связь между электростанциями и промышленными потребителями для поощрения рыночной конкуренции. На рисунке 1 показаны среднемесячные и годовые цены на энергию, полученные производителями в 2016–2018 годах, что отражает сезонные изменения спроса и предложения.С введением нового сетевого регулирования (первый период наблюдения 2016–2018 гг.) К счетам потребителей добавляется фиксированный тариф на передачу и распределение (в среднем 0,1464 юаня / кВтч) [20].

    Рисунок 1. Средние рыночные цены на электроэнергию в Юньнани, 2016–2018 гг.

    Принцип диспетчеризации электроэнергии в Юньнани во многом аналогичен остальному Китаю — основан на ежегодном и ежемесячном балансировании распределения рыночные контракты и обеспечение стабильной работы сети.В то время как общие принципы справедливости и справедливости применяются к системе диспетчеризации, в Юньнани, большая часть электроэнергии также считается «приоритетной выработкой», включая угольные блоки с обязательной надежностью (RMR), необходимые для стабильности сети, признанные приоритетной гидроэнергетикой. электростанции, угольные электростанции, которые вырабатывают тепло, энергию ветра и солнца, а также малые гидроэлектростанции, находящиеся под юрисдикцией суб-провинций. После этого остаются рыночные контракты, которые сначала отправляются на гидроэнергетику, а затем на уголь [23].

    Юньнань сталкивается с некоторой перегрузкой в ​​своей энергосистеме — примерно 10% гидроэнергетических сокращений можно отнести к этим узким местам в передаче. В этом случае диспетчеризация в перегруженных районах соответствует принципу справедливости путем распределения пропускной способности поровну между каждой электростанцией заранее в соответствии с их установленными мощностями, что служит ограничением для рыночных операций.

    Управляемые водохранилища составляют менее одной трети общей мощности гидроэнергетики, а остальная часть приходится на русловые гидроэлектростанции.Большая степень неконтролируемости гидроэлектростанций приводит к тому, что примерно 60–70% выработки гидроэлектроэнергии приходится на сезон дождей с июня по октябрь. Например, плохой контроль водопритоков каскадных гидроэлектростанций на реке Цзиньша (с установленной мощностью более 20 ГВт) приводит к приблизительному соотношению выработки 3: 7 в сухой и влажный сезоны (Рисунок 2). Кроме того, недавно установленные каскадные гидроэлектростанции в верховьях реки Ланканг снизили общую работоспособность гидроузлов ниже по течению, что еще больше усугубило сезонную доступность гидроэлектроэнергии и ее сокращение.Кроме того, существуют районы с низким спросом, где сконцентрированы гидроэлектростанции, что приводит к сокращению перегрузок, связанных с местной передающей сетью, примерно на 2 ТВт-ч в год.

    Рисунок 2. Иллюстрация доступности гидроэнергии

    В ответ на сигналы цен на энергию, а также на общую сезонную изменчивость других факторов производства, спрос также следует значительной сезонной модели с низкими периодами в конце зимы ( С февраля по март) и пиковые периоды осенью (с сентября по октябрь).С точки зрения чистого пикового спроса (включая как провинциальный, так и экспортный) и пиковой мощности гидроэнергетики, все еще существует некоторая несогласованность, которая может предоставить возможность для удовлетворения спроса для снижения общих системных затрат. В связи с новыми гидроэнергетическими установками наблюдается увеличение дефицита предложения гидроэнергии, значительно превышающего спрос в 2018 г. (см. Рисунок 3).

    Рисунок 3. Месячный пиковый спрос и прогнозируемая доступность гидроэнергетических мощностей в Юньнани, 2016-2018 гг.

    Эксплуатационные гидроэнергетические системы включают в себя управление хранением воды в течение месяцев и даже лет, взаимодействие между генерирующими объектами вверх и вниз по течению, конкурирующие виды использования водных ресурсов, такие как орошение, и неопределенность в количестве осадков.Для оптимизации этих решений можно использовать различные приближения [24]. В Юньнани общий принцип состоит в том, чтобы неуклонно истощать контролируемые водохранилища в сухой сезон и пополнять их в сезон дождей, учитывая объем хранилища для борьбы с наводнениями. К концу сезона дождей необходимо пополнить регулируемые водохранилища, чтобы обеспечить их достаточное количество на предстоящую зиму и следующий сухой сезон. Чтобы уступить место гидроэлектростанциям с плохим контролем вверх по течению (например, русло реки), водохранилища Сяовань и Нуожаду, два крупнейших водохранилища в YNPG, обычно должны быть истощены до сезона дождей (см. Рисунок 4 ).Целевые показатели по хранению определяются прогнозом на каждый месяц в соответствии со сценариями прогнозирования притока и балансировки, а соответствующее количество энергии также служит ограничением в рыночных сделках для двух резервуаров (см. Рисунок 5).

    Рис. 4. Каскадные гидроэлектростанции на реках Ланканг и Цзиньша. Источник: Kunming Power Exchange

    Рис. 5. Типичная эксплуатационная траектория водохранилища Сяовань.Источник: Kunming Power Exchange

    Водохранилища с незначительным контролем или без контроля над притоком воды обычно работают на высоких уровнях воды, чтобы поддерживать эффективность работы в сухой сезон, и на более низких уровнях воды, предохраняющих от наводнений, в сезон дождей, чтобы сохранить емкость для хранения на случай наводнения. смягчение. Полезная емкость второстепенных резервуаров используется диспетчером мощности только в качестве балансирующего ресурса для удовлетворения колебаний спроса и чрезвычайных ситуаций, таких как перебои в работе. Другие интегрированные водохранилища с конкурирующими видами использования, такими как орошение и навигация, работают в соответствии с этими требованиями.

    Эксплуатация гидроузлов Юньнани оказывает большое влияние на сокращение объемов работ. Среди шести речных систем сокращение в основном сосредоточено на каскадных гидроэлектростанциях на реках Цзиньша и Ланьканг. Прекращение работы гидроэлектростанций на реке Цзиньша составляет примерно две трети от общего числа. Река Ланьцан слегка сдерживается двумя большими водохранилищами, Сяовань и Нуожаду, вместимостью 9900 и 11350 гм3 соответственно, что эквивалентно примерно 23 ТВтч энергии.Тем не менее, к августу два резервуара часто не могут хранить воду, что приводит к сокращению количества каскадных установок, на которые приходится более 10% от общего объема сокращения. Сокращение количества гидроэлектростанций на оставшихся четырех речных системах составляет около 25% из-за меньшей установленной мощности.

    Обильные возобновляемые ресурсы Юньнани привели к созданию энергосистемы с низким содержанием углерода и низкими ценами на электроэнергию. Однако сезонный и погодно-зависимый характер этих источников энергии создает проблемы с точки зрения адекватности выработки электроэнергии, т. Е.е. поддержание достаточной генерирующей мощности для удовлетворения пикового спроса. Они усугубляются плохой координацией инвестиционного планирования и неэффективными ценовыми сигналами, что привело к избыточным производственным мощностям и значительному сокращению их производства в сезон дождей, в то время как в засушливый сезон существует вероятность дефицита.

    В ответ на это Юньнань установил одиннадцать угольных электростанций общей мощностью 12 ГВт — большая часть из них — за последние десять лет, — которые обеспечивают некоторые преимущества локальной стабильности сети (например, RMR), но в основном предназначены для выработки электроэнергии в период, когда вода притоки низкие.Низкий коэффициент использования этих угольных электростанций создал сложную проблему выплаты субсидий за их «резервные» возможности, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

    Десятилетний опыт либерализации в электроэнергетическом секторе позволил извлечь много уроков для реформирования вертикально интегрированных коммунальных предприятий с целью включения конкуренции, начиная от соответствующей отраслевой структуры и заканчивая разработкой регулирующих институтов, необходимых для поддержки недискриминации и открытого доступа [25 ].В основе успешной реструктуризации лежит «спотовый рынок» — краткосрочный рынок энергии (например, с интервалами от пяти минут до одного часа), который включает соответствующие аспекты производства и поставки электроэнергии, создавая местные предельные цены (LMP). в каждом узле системы [26]. Участники рынка также могут заключать форвардные контракты перед спотовым рынком, как правило, для защиты от волатильности цен, однако в этих случаях спотовый рынок по-прежнему является важным ориентиром.

    Помимо краткосрочной эффективности, ключевой проблемой с самого начала реструктуризации было то, могут ли и каким образом спотовые рынки стимулировать достаточные инвестиции для удовлетворения прогнозируемого спроса (т. Е. Адекватность выработки) [27]. На децентрализованном рынке каждый ресурс в отдельности должен приносить достаточно доходов, чтобы покрыть все затраты — постоянные и переменные. Хотя можно показать, что идеальный спотовый рынок будет приносить такие доходы [28], многие рынки отклоняются от этих условий — например, устанавливая ценовые ограничения, — что может привести к классической проблеме «недостающих денег» для менее часто используемых производителей. .Типичная резолюция, принимаемая регулирующими органами, состоит в том, чтобы установить требования к обслуживающим нагрузку организациям по приобретению «мощности» у производителей в надежде избежать нехватки ресурсов и потенциальных проблем с надежностью [29].

    Рынки мощности полны проблем. Некоторые контракты на закупку содержат мало информации о местонахождении или вообще не содержат ее и рассчитаны на длительный период времени, в результате чего «бумажная емкость» недоступна тогда и там, где она необходима. Регулирующие органы отреагировали либо внесением корректировок в способ зачисления мощности, либо установлением обязательных требований для ресурсов мощности на энергетических рынках, но у каждого из них есть свои недостатки [30].Потребители также не видят полную стоимость системы на многих рынках мощности, что ограничивает их стимулы к снижению спроса, когда система находится в состоянии нагрузки.

    В марте 2015 года Китай начал новый раунд реформы электроэнергетического сектора с целями стандартизации цен на передачу и распределение, реформирования ценообразования на продажу и покупку энергии и постепенной отмены перекрестного субсидирования [31]. В каждой провинции теперь есть энергетическая биржа — в дополнение к двум межпровинциальным энергетическим биржам в Пекине и Гуанчжоу — и существует широкий спектр экспериментов на рынках.Большинство рыночных сделок представляют собой форвардные контракты (ежемесячно), но к 2020 году восемь пилотных проектов на спотовом рынке начали испытания.

    Рынок электроэнергии Юньнани начал свою деятельность в 2014 году — в основном для устранения несоответствия между спросом и предложением, усугубляемого падением загрузки промышленных предприятий, — который ускорился после общенациональной реформы [32]. Юньнань был утвержден как одна из первых пилотных провинций для комплексной реформы энергетического сектора [33]. В первую очередь, это форвардная торговля между крупными промышленными потребителями в провинции и разрешенными «рыночными» электростанциями — как правило, более крупными электростанциями, определяемыми провинциальной биржей.После расширения рынка электроэнергии на всех крупных промышленных потребителей и все электростанции напряжением 110 кВ и выше, доля рынка в потреблении электроэнергии в провинции продолжала расти, составляя 58% от общего потребления по состоянию на 2019 год [34].

    Вторичный набор рыночных транзакций осуществляется для WEET через региональный центр обмена в Гуанчжоу, хотя эти рынки меньше, чем рынки в провинции Юньнань, и им отдается меньше предпочтений с точки зрения дизайна и общего объема, чтобы дать преимущества для Провинциальные потребители Юньнани.Модель рынка дополняется краткосрочной сделкой на сутки вперед; однако, в отличие от организованных рынков на сутки вперед, сделка на сутки вперед в Юньнани предназначена для управления отклонениями от ежемесячных рыночных контрактов и, таким образом, не позволяет получать истинные значения энергии на ежедневной основе. За последние три года рынок электроэнергии Юньнани привел к снижению цен на электроэнергию на 30 миллиардов юаней для провинциальных потребителей и способствовал увеличению факторов производственной мощности.

    По состоянию на 2019 год на рынке электроэнергии Юньнани насчитывалось около 28000 рыночных субъектов (поставщики, крупные потребители, розничные торговцы).К концу 2019 года рыночные генерирующие мощности состояли из 17% угля, 68% гидроэнергетики, 11% энергии ветра и 4% солнечной энергии. Участие возобновляемых источников энергии на рынках неуклонно растет как средство решения проблемы сокращения и избыточных мощностей (см. Рисунок 6). В то же время участие угля на рынке сокращается, при этом растет нехватка доходов, компенсируемая за счет внебиржевых платежей, таких как «резервные» субсидии.

    Рис. 6. Рыночная электроэнергия с разбивкой по источникам энергии

    Подавляющая часть большого промышленного потребления электроэнергии в Юньнани в настоящее время покупается посредством рыночных операций (см. Рис. 7).Мелкие промышленные, коммерческие и частные потребители по-прежнему платят по установленным правительством базовым тарифам. В совокупности объем рынка достиг 104,5 ТВтч в 2019 году, что составляет 95% от объема крупной промышленности и 58% от всего потребления провинции.

    Рисунок 7. Потребление электроэнергии и рыночные доли по группам потребителей.
    Источник: YNPG

    Промышленность Юньнани энергоемка и в целом зависит от цен на электроэнергию (см. Рисунок 8). Усилия на рынке электроэнергии Юньнани до настоящего времени использовали эту эластичность, чтобы сместить использование в сезоны с более низкими ценами (т.е., влажные сезоны). Конечно, существуют и другие факторы производства, влияющие на использование, например наличие рабочей силы. Например, отзывчивость в определенные периоды (например, «переходный» период между засушливым и влажным сезонами в мае и ноябре) приглушена.

    Рисунок 8. Чувствительность промышленного потребления к ценам на электроэнергию, ежемесячные данные за 2016–2018 гг. Источник: YNPG.

    Использование угольных электростанций в последние годы резко сократилось из-за избыточных мощностей, что привело к постоянным потерям при эксплуатации и техническом обслуживании.Однако нельзя допустить, чтобы эта угольная мощность полностью ушла с рынка, поскольку некоторые из них все еще необходимы для обеспечения достаточности ресурсов в сухой сезон и периоды пиковой нагрузки при плохой доступности гидроэнергии.

    Не имея достаточных рынков энергии, когда система ограничена, Юньнань ввел в 2016 году долгосрочную субсидию угольных «резервных» мощностей для компенсации угольных электростанций. Субсидия на мощность сравнивалась с выручкой, полученной угольными электростанциями в 2015 году, примерно в 2 миллиарда юаней в год, и оставалась примерно на том же уровне в последующие годы.Эта субсидия аналогична существующему методу административной компенсации за вспомогательные услуги [35]. В течение 2016–2018 годов годовая выручка угольных электростанций составляла около 6–7 миллиардов юаней при средней субсидии на мощность 2,1 миллиарда юаней в год.

    «Резервная» субсидия направляется на всю угольную мощность, которая еще не зарезервирована для работы и надежности системы или не задействована на рынках (см. Рисунок 9). Эквивалентный RMR и рыночная емкость определяются путем деления общего количества энергии за месяц на полное использование мощности.Некоторые стимулы, зависящие от производительности, также включены в субсидию — например, угледобывающая компания, которая не производит выработку, когда требуется, может лишиться своей субсидии, — но это слабые стимулы, и на практике они не применяются последовательно. Субсидия также способствовала общему перемещению угольных мощностей с рынка и, следовательно, от эффективных ценовых сигналов.

    Рисунок 9. Обозначения мощностей угля по месяцам, 2016–2018 гг.
    Источник: Kunming Power Exchange.

    Субсидии на «резервы» угля финансируются за счет трансфертов от производителей возобновляемой энергии с дискриминацией в зависимости от участия производителей в энергетических рынках. Например, как показано в таблице 3, в 2016 году, в первый год действия субсидии, соотношение между рыночными и контрольными ценами используется для формирования «коэффициента снижения», который затем производит необходимую оплату угля со стороны приоритетных станций. которые не участвуют в рынке. Начиная с 2017 года, это было заменено фиксированными выплатами в размере 0.02 юаня / кВтч для приоритетных возобновляемых источников энергии и 0,01 юаня / кВтч для рыночных возобновляемых источников энергии (см. Таблицу 3).

    Таблица 3 Числовой пример выплат в счет субсидии «резерва» угля (единица: юань / кВтч)

    5

    Рынок .28

    Год

    Возобновляемая установка

    Контрольная цена внутри сети

    Рыночная цена / Расчетная цена

    Выплата субсидии на уголь

    2016

    03

    0,19

    0

    Приоритет

    0,235

    0,16

    0,075

    2017–2018

    0,18

    0,01 (фиксированный)

    Приоритет

    0,235

    0.235

    0,02 (фиксированный)

    В результате этих фиксированных платежей общая субсидия на уголь меняется в зависимости от сезона, с более высокими ставками в сезон дождей, что противоречит здравому смыслу с точки зрения механизма увеличения мощности, который обычно платит за доступность, когда требуется мощность. Средние платежи за уголь за последние два года составили примерно 15 000 юаней / МВт-месяц. (см. рисунок 10).

    Рисунок 10. Субсидия «резервных» мощностей угля по месяцам, 2016–2018 гг.

    Текущая субсидия мощности угольных электростанций в некоторой степени сгладила финансовые трудности угольных электростанций, вызванные избыточными мощностями и реструктуризацией, обеспечивая выживание угольных электростанций при низких факторах мощности. Вероятно компенсировать углем его запасы, особенно с учетом сильно сезонного характера гидроэнергетики Юньнани.

    Однако схема субсидирования угля сопряжена с многочисленными проблемами. Во-первых, он не привязан к стоимости предоставления имеющихся угольных мощностей, поскольку платежи фиксируются в зависимости от выработки энергии из возобновляемых источников.Регулирующим органам сложно заранее определить точный размер и цену резерва мощности. Во-вторых, угольные мощности необходимы в сухой сезон, поэтому цены в идеале должны отражать важность наличия угля в этот период, а не компенсировать их во время сезона дождей. Отсутствие мощных стимулов к производительности может еще больше снизить доступность, когда это необходимо. В-третьих, как показано на Рисунке 9, субсидия мощности произвольно субсидировала всю простаивающую мощность, что могло создать порочные стимулы для угольных электростанций к уходу с рынка.Наконец, конструкция не представляет никаких стимулов для потребителей, конечных бенефициаров надежности — и которые уже продемонстрировали высокую чувствительность к цене.

    Эффективный рынок электроэнергии должен учитывать уникальную физическую природу и ограничения производства и поставки электроэнергии. Краткосрочный спотовый рынок, работающий с почасовыми или более короткими временными интервалами с местными предельными ценами (LMP) для каждого узла в сети, является единственным решением, которое обеспечивает согласованные цены для эффективной работы системы, включая управление перегрузками [26].Участники рынка могут заключить контракт на часть (даже большую часть) энергии через форвардные контракты, но эффективное ценообразование по этим контрактам зависит от основы ожидаемых цен на спотовом рынке.

    Юньнань не исключение. Фактически, диапазон предельных затрат провинции — от дешевых гидроэлектростанций и переменных возобновляемых источников энергии до более дорогостоящей угольной энергии — создает еще более сильный стимул для принятия предельной, а не нынешней средней системы ценообразования. Это дает дополнительное преимущество, заключающееся в дальнейшем повышении роли потребителей в повышении эффективности системы, в частности, за счет поощрения перехода спроса на часы и месяцы с более низкими предельными затратами.

    Большие водохранилища гидроэлектростанций создают дополнительные, но управляемые сложности на спотовом рынке, которые заслуживают тщательного изучения со стороны разработчиков и участников рынка Юньнани. Хотя предельные издержки производства гидроэлектроэнергии близки к нулю, когда уровни воды в водохранилищах находятся между нижними и верхними границами (Рисунок 5), тем не менее существуют альтернативные издержки производства, а не хранения для использования в более поздний период, когда цены потенциально выше. Когда резервуары заполнены, эти альтернативные издержки — и, следовательно, предельные издержки производства — приближаются к нулю, что отражает возможную потребность в сокращении.Каскадные водохранилища, а также подключенные к ним русловые станции также приводят к сложной динамике водообеспеченности, а также к дополнительным возможностям для определенных производителей использовать рыночную власть.

    Необходимый парадигматический сдвиг состоит в том, чтобы устранить сложный комплекс рыночных и административных механизмов ценообразования на энергию, которые сложились в Юньнани, в пользу единой рыночной платформы, где все поставщики и потребители конкурируют с набором общих клиринговых цен. Текущие проекты, принятые в Юньнани и других местах, можно легко адаптировать для проведения ежемесячного аукциона в масштабах всей провинции, игнорирующего сетевые ограничения, со всеми генераторами, получающими доход за электроэнергию на каждом временном шаге в соответствии с:

    (1)

    , где p Ene — рыночная цена энергии, а y — производство энергии.

    Обеспечивая более эффективные цены по сравнению с текущими рынками (рис. 1), регулирующие органы должны признать, что это неоптимальный дизайн. Ежемесячные энергетические аукционы не будут генерировать столь же полезные ценовые сигналы, как почасовые и более короткие рынки, и единая цена для всей провинции (одна зона) не сможет учесть последствия и стимулировать эффективные меры реагирования на перегрузки, как это было бы возможно при узловых ценах. Это может привести к неэффективным результатам за счет стратегических торгов и механизмов управления перегрузками, когда контракты невыполнимы, а также к возможным ситуациям «нехватки денег», поскольку цены, скорее всего, не вырастут настолько, чтобы позволить производителям покрыть все свои постоянные затраты.

    Ряд угольных электростанций в Юньнани, в связи с их расположением, предоставляют необходимые сетевые услуги и признаны «обязательными для обеспечения надежности» (RMR). Эту мощность RMR, которую необходимо направлять для поддержания надежности системы (например, поддержки местного напряжения), следует отличать от задачи поддержания достаточности ресурсов (например, достаточной мощности угля для удовлетворения спроса зимой). Поскольку станции RMR не могут возмещать свои постоянные и переменные затраты только за счет доходов энергетического рынка, следует организовать дополнительные «доплаты», подлежащие аудиту затрат регулирующими органами.Например, простая схема доходов для заводов RMR:

    (2)

    , где x RMR , y RMR — мощность и производство на уровне RMR, VC — переменные затраты на производство. , а FC — фиксированная стоимость емкости. Со временем это может быть заменено отдельными рынками вспомогательных услуг (например, для реактивной мощности) — соответствующим мониторингом рыночной власти — для поощрения конкуренции в предоставлении услуг по обеспечению надежности с помощью новых технологий, таких как аккумуляторы.

    При ежемесячном аукционе электроэнергии, вероятно, будет неполное возмещение некоторых постоянных затрат на генераторы (т. Е. «Недостающие деньги»). Спотовый рынок может создать аналогичные проблемы, если регулирующие органы предотвращают или ограничивают ценообразование в условиях дефицита, когда цены поднимаются выше предельных затрат на производство электроэнергии, когда система ограничена, и помогают поддерживать стоимость «пиковых» электростанций с низким уровнем использования. В сочетании с высокой степенью сезонности доминирующих гидроэнергетических ресурсов Юньнани «нехватка денег» создает угрозу выхода с рынка некоторой мощности (например,g., угольные генераторы), которые могут потребоваться с системной точки зрения.

    Чтобы решить эту двойную задачу, мы предлагаем ежемесячный аукцион мощности с оплатой за результат между всеми поставщиками и потребителями. Потребители (например, розничные компании и крупные потребители, непосредственно участвующие в энергетическом рынке) должны столкнуться с особыми требованиями к мощности, чтобы покрыть пиковый спрос в течение месяца, с штрафами за недопоставку. Точно так же штрафы для производителей с контрактами на поставку мощности, которые недоступны, когда это необходимо, должны быть особенно высокими, чтобы гарантировать доступность и сократить вынужденные простои.Эти два элемента — ежемесячная дифференциация и штрафы за недоступность — представляют собой значительные преимущества по сравнению с нынешней схемой субсидирования «резервных мощностей» Юньнани.

    Существующие угольные генераторы, участвующие в аукционе мощности, должны учитывать фиксированные эксплуатационные расходы в течение этого месяца, а также ожидаемые доходы от рынка энергии и платежи RMR, если таковые имеются, что приводит к следующему предложению с «нулевой прибылью» :

    (3)

    , где FOM — фиксированные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание в расчете на мощность.Это основано на ожидании доходов от энергетического рынка и может привести к тому, что в определенных ситуациях заявки не будут увеличиваться, что приведет к неравномерности решения. Первое, скорее всего, приведет к тому, что некоторые заявки будут выставлены на уровне выше затрат, что может снизить эффективность и потребует некоторого вмешательства регулирующих органов с точки зрения аудита затрат. Последние невыпуклости, вероятно, не являются проблемой с вычислительной точки зрения, учитывая ограниченный размер проблемы. Выручка от мощности зависит от очищенной цены на мощность — а не от их индивидуальных предложений — согласно:

    (4)

    Мощность гидроэнергетики, доступная для удовлетворения ежемесячного пикового спроса, зависит от различных факторов, включая ожидаемый приток и управление водохранилищем, и в настоящее время планируется годовая основа сетевой компанией, как описано в Разделе 2.3.1. Если предположить, что этот метод прогнозирования доступности гидроэнергии не будет изменен, у гидрогенераторов будет определенность в отношении обязательств по мощности в течение всего года. В этом случае имеет смысл использовать проверенный подход, основанный на затратах, при котором предложения гидрогенераторов регулируются так, чтобы они были среднегодовыми в отношении их недополученной выручки. Со временем, по мере того, как отдельные гидрогенераторы разовьют свои собственные возможности прогнозирования доступности — и получат большую автономию в управлении водохранилищами — это требование может быть ослаблено. В данном анализе рынка мощности для простоты не учитываются переменные возобновляемые источники энергии — ветровая и солнечная.

    При существующем парке генераторов Юньнани система в настоящее время не сталкивается с проблемой достаточности ресурсов. Однако, если спрос растет так, что мощности становятся ограниченными, это может стимулировать появление новых участников, и, таким образом, аукционы мощности будут отражать более высокие затраты на инвестиции в новые предприятия. Некоторые детали рынка оставлены для дальнейшего исследования и обсуждения регулирующими органами: например, сколько заранее будет работать на этом рынке (например, 1–3 года) и на каком уровне установить штрафы за недоступность.Структура рынка также должна поддерживать возможность торговать обязательствами по мощности на вторичном рынке.

    Последним, важным элементом внедрения рынков в энергосистему Юньнани является устранение потенциальных неокупаемых затрат, связанных с решениями в соответствии с предыдущим постановлением. Переходные платежи (например, субсидии) производителям могут быть желательны, чтобы избежать внезапного перемещения нерентабельных активов. Они должны быть структурированы таким образом, чтобы свести к минимуму искажение работы различных рынков, и не должны зависеть от участия или клиринга на каком-либо из рынков.Существуют различные методы расчета соответствующей компенсации — например, «балансовая стоимость» существующих активов, упущенная выручка и т. Д. — все они требуют от регулирующих органов принятия решения о справедливом распределении затрат между производителями и потребителями. Есть и неправильные способы компенсации.

    Приблизительную оценку порядка величины этих переходных платежей можно рассчитать по фиксированным затратам, связанным с поддержанием полной мощности ( x max ) в рабочем состоянии круглый год.Это определенно нечеткая верхняя граница, поскольку инвестиции как в уголь, так и в гидроэнергетику, вероятно, были сделаны с учетом того, что полная мощность будет работать только в течение части года. Эта простая «субсидия с фиксированными затратами»:

    (5)

    Для оценки воздействия предлагаемых рыночных реформ на энергосистему Юньнани мы создаем имитацию трехлетнего периода (2016–2018 гг.), Которая оценивает наименее затратный путь. удовлетворения ежемесячных потребностей в энергии и ежемесячных пиковых потребностей (включая экспорт) с учетом переменных и фиксированных затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание генераторов провинции и любых требований RMR.Для этих целей сеть игнорируется (т.е. одна зона), спрос рассматривается как неэластичный (т.е. очень высокая стоимость необслуживаемой энергии), все гидрогенераторы объединены в один гидрогенератор (при условии больших затрат водохранилище), а ветряные и солнечные генераторы имеют приоритет отгрузки. 11 угольных генераторов в провинции смоделированы отдельно. Потоки неэнергетических доходов оцениваются с использованием приведенных выше уравнений, при этом расценки на очищенную мощность принимаются в качестве максимума производных заявок по месяцам.Полную модель оптимизации можно найти в Приложении.

    Существует множество исторических ограничений, в основном гидроэнергетика, которые могут иметь ряд причин, если фиксировать межпровинциальный экспорт: локальная перегрузка линий электропередач, недостаточный провинциальный спрос, краткосрочная негибкость в угольном парке и т. Д. предположим, что 10% исторического сокращения неизбежно из-за (немоделированной) перегрузки местной передачи, в то время как оставшиеся 90% теоретически доступны с учетом спроса со стороны провинции.Смоделированное ежемесячное производство энергии на Рисунке 11 воспроизводит ожидаемое сокращение во время сезона дождей (примерно июль – октябрь).

    Рис. 11. Смоделированное производство энергии по типу и сокращению

    Доступная мощность угля меняется в течение года, поддерживая уровни RMR во время сезона дождей и достигая пика в сухой сезон (Рисунок 12). Рынок мощности надлежащим образом отражает дефицит в засушливые и переходные сезоны, увеличиваясь в октябре и снижаясь к маю.Никаких дополнительных платежей угольным станциям в сезон дождей, когда они не нужны, не производится.

    Рис. 12. Смоделированные доступные угольные генерирующие мощности

    Распределение доходов угольной энергетики показано на Рис. 13. Учитывая избыток гидроэнергетики с низкими маржинальными затратами в сезон дождей, цены на энергию падают. Таким образом, уголь RMR должен получить дополнительную выручку в течение этих месяцев. И наоборот, в сухой сезон, когда мощность угля необходима для удовлетворения пикового спроса, рыночные цены на мощность повышаются для покрытия постоянных затрат.Доходы от энергии в основном достаточны для покрытия всех постоянных затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание гидроэнергетики. Лишь в одном году — 2016 году — гидроэнергетика столкнется с потенциальной нехваткой годового дохода. Это приводит к тому, что гидроэнергетика предлагает небольшую положительную сумму на рынке мощности.

    Рис. 13. Ежемесячная выручка от мощности, энергии и RMR для угольных генераторов

    По сравнению с прошлыми доходами, из которых есть только два типа, энергия и «резервы мощности», эти новые потоки доходов создают более целевые стимулы для производительности и помогают сократить количество внебиржевых платежей угольным производителям Юньнани (см. Рисунок 14).Например, угольные генераторы получают доход от мощности только в сухой сезон, когда их доступность наиболее важна, а не в дождливый сезон, когда они не нужны. Свободная верхняя граница переходных платежей («субсидия с фиксированными затратами») для поддержки нерентабельных угольных производителей сопоставима с исторической «резервной» субсидией или меньше нее.

    Рис. 14. Исторические и смоделированные доходы от угля

    В дополнение к этим стимулирующим преимуществам смоделированная выработка угля в предыдущие годы меньше, чем историческая выработка, что позволяет сэкономить как затраты, так и выбросы (см. Рисунок 15).В последний год — 2018 — моделируемая генерация приближается к историческому уровню, что является результатом ввода в эксплуатацию большего количества гидроэнергетических мощностей и, возможно, более эффективных методов диспетчеризации. В соответствии с предлагаемыми рыночными реформами, только угольная генерация RMR будет производиться в периоды низких цен.

    Рис. 15. Моделированная и историческая генерация угля

    В этом анализе не учитывалась гибкость со стороны спроса. Однако, учитывая большую эластичность спроса на электроэнергию по цене в некоторых отраслях (см.2), мы ожидаем, что передача этих сигналов о ценах на энергию и мощность на спрос может выгодно сместить спрос в периоды низких затрат и снизить общие цены на электроэнергию. Например, в настоящее время спрос достигает пика через 2–3 месяца после гидроэнергетики и снижается медленнее, и это несоответствие необходимо заполнить углем (рис. 3). В соответствии с предлагаемой схемой это приводит к увеличению цен на мощность в течение ноября (Рисунок 14), что может стимулировать смещение спроса на более ранние месяцы, если эти цены будут доведены до потребителей.Цены на мощность приближаются к 15000 юаней / МВт в месяц в несколько засушливых месяцев, что составляет примерно четверть текущих фиксированных сборов за T&D.

    За несколько лет исследований и испытаний Юньнань сместил процесс производства и потребления электроэнергии с исключительно регулируемых механизмов на сочетание конкурентных и административных цен. Эти первоначальные реформы не вызвали каких-либо проблем с безопасностью или надежностью в работе системы, снизили стоимость эксплуатации системы и помогли возобновить отставание экономического роста в провинции.Однако местные органы власти в Китае осторожно подходят к реализации международно признанных проектов рынка электроэнергии, в основе которых лежит спотовый рынок на основе LMP. Восемь текущих пилотных проектов подняли различные проблемы, некоторые из которых являются общими для всех реализаций LMP (например, неопытность в торгах), другие более специфичны для развития энергетического сектора Китая (например, приспособление к различным регулируемым категориям генерации и потребления). Необычно низкие цены в некоторых пилотных проектах отражают искажения в торгах и структуре рынка и могут помешать дальнейшему развитию рынка из-за противодействия производителей.Более того, клиенты — неиспользованный источник гибкости системы и экономии затрат — не могут увидеть истинную стоимость энергии, достаточности ресурсов и дополнительных услуг [36].

    Предлагаемая рыночная структура основана на существующих реформах, устраняет многие (хотя и не все) их основные недостатки и, вероятно, будет приемлема для участников рынка. Не налагая новых затрат или дополнительных ограничений на работу системы, предлагаемые аукционы пересматривают искаженное распределение затрат и продвигаются в направлении реализации основного принципа «бенефициары платят».Как показывают результаты моделирования, это может эффективно заменить текущий механизм субсидирования резервов для угольных электростанций и устранить множество сложных аукционов и дискриминацию на рынке.

    Несмотря на преимущества с точки зрения осуществимости, следует отметить, что предлагаемая структура не полностью решает ключевой аспект рынков электроэнергии — диспетчеризацию в реальном времени. Предложение игнорирует сетевые ограничения и не включает сигналы спотовых цен. Как упоминалось выше, это увеличивает вероятность неосуществимых рыночных результатов, требующих вмешательства системного оператора и / или регулирующего органа, и создает реальную угрозу отправки не по назначению, в результате чего более дорогостоящие ресурсы отправляются из-за договорных обязательств.Текущие подходы к разложению ежемесячных итогов на ежедневные планы обязательств и графики на сутки вперед могут использоваться в промежуточный период, которые включают повторную отправку на основе ограничений безопасности и корректировку графика в середине месяца для справедливого выполнения контрактов. Мы ожидаем, что недостатки в этих специальных мероприятиях фактически со временем вызовут потребность в более широких реформах, включая создание спотового рынка на основе полного LMP. Поскольку более детальные ценовые сигналы устанавливаются через рынки на сутки вперед и в реальном времени, предлагаемая структура для энергетических рынков может быть интегрирована с помощью процесса расчетов, как показано на рисунке 16, где платежи определяются в соответствии с различными контрактами и рыночными результатами, в то время как окончательная отправка определяется в режиме реального времени с учетом спроса, предложения и состояния сети.

    Рис. 16. Иллюстрация потенциального процесса расчетов для форвардных и спотовых рынков

    Предлагаемая структура также игнорирует потенциальное повышение эффективности от объединения экспорта и местного потребления в единый рынок. Это оказалось трудным в рамках существующих реформ из-за как логистических, так и политических соображений; в результате экспорту (например, WEET) часто отдается предпочтение в отношении отправки и рыночной очистки.Регионализированная версия структуры, работающая одновременно через Южную энергосистему и с сетевыми ограничениями, снизит затраты и воспользуется преимуществами взаимодополняемости в провинциальных сочетаниях ресурсов.

    С точки зрения энергобаланса Юньнань имеет много общего с Бразилией. Бразильский электроэнергетический сектор реформировался дважды, в 1990-х годах и в 2004 году, с целью продвижения разумных тарифов на электроэнергию, поощрения инвестиций и обеспечения достаточности ресурсов и надежности сети [37-39].После почти двух десятилетий работы при нынешней структуре бразильские системные операторы накопили значительный опыт в управлении сложным набором резервуаров и связанных с этим вопросов сезонной адекватности. По сути, бразильская модель требует, чтобы долгосрочные соглашения о закупке электроэнергии (PPA) с производителями «твердо» покрывали все потребление электроэнергии за счет соответствующих физических гарантий надежной доставки энергии [40]. Рынок форвардных контрактов направляет инвестиции в инфраструктуру, поддерживает достаточность ресурсов и помогает снизить волатильность тарифов на электроэнергию, хотя, возможно, за счет более высоких цен [41].Отдельно централизованная диспетчеризация обеспечивает краткосрочное экономическое диспетчеризацию с наименьшими затратами после включения оценки альтернативных затрат гидроэнергетики [40].

    Форвардные PPA делятся на рынки регулируемых аукционов (ACR) и свободных контрактов (ACL), где большинство дистрибьюторов участвуют в регулируемых аукционах, а на последнем преобладают крупные промышленные покупатели [41]. ACR различает энергию, вырабатываемую существующими станциями («старая энергия») и новыми станциями («новая энергия»): старая энергия обычно выставляется на аукцион за год до поставки (A-1) с контрактом на 5-8 лет.Аукционы новой энергии проводятся заранее (3-5 лет) и приводят к концессиям на срок от 15 до 30 лет [42]. Производители могут либо подписывать контракты на количество энергии, выраженные в МВтч, в течение определенного периода времени (обычно зарезервированные для гидроэнергетики), либо контракты на доступность энергии, которые включают фиксированные платежи за доступность и переменные затраты на основе фактического использования [43]. Каждый из этих аукционов ACR работает по принципу «оплата как заявка», без единой рыночной клиринговой цены. В ACL клиенты заключают двусторонние контракты с производителями.Клиенты также могут переключаться между ACR и ACL, если удовлетворяются особые требования к уведомлениям. Клиенты ACL, которые полностью отказываются от ACR, должны сообщить об этом регулирующему органу за 5 лет [41].

    Еженедельно системный оператор проводит новую экономическую рассылку, основанную на затратах, включающую оценки альтернативных затрат гидроэнергетики — а не предельных производственных затрат — с помощью подробных моделей притока водохранилища. Таким образом, «краткосрочный рынок» не требует заявок или предложений и используется исключительно в качестве механизма расчетов, когда контракты отличаются от фактической отправки.На основе трех уровней предполагаемой нагрузки на предстоящую неделю — тяжелого, среднего и легкого — рассчитываются предельные эксплуатационные расходы (MOC) и разница расчетных цен (PLD) для 4 ценовых зон (субрынков) [44]. PLD представляют собой разницу между контрактной (ACR и ACL) и фактической выработкой и спросом и являются ближайшим аналогом спотовых цен, но часто расходятся с фактическими предельными издержками системы, что вызывает опасения по поводу рыночных искажений [43]. В период на сутки вперед выполняется дополнительное изменение графика для лучшего согласования с нагрузкой, хотя это не меняет отправку заказов на неделю вперед или MOC.В 2018 году правительство Бразилии представило проект радикального третьего раунда реформ в электроэнергетическом секторе, включая предложения по открытию ACL для большего числа потребителей и дальнейшей дезагрегации таких продуктов, как энергия, мощность и резервы, которые в настоящее время объединены в PPA [43].

    Из-за большой доли ресурсов, меняющихся в зависимости от сезона, как бразильская система, так и текущее предложение по Юньнани сосредоточены на обеспечении достаточности ресурсов при попытке минимизировать избыточные затраты на приобретение «твердой» энергии.Бразильский опыт содержит элементы, которые реформаторам энергетического сектора Юньнани было бы разумно рассмотреть и, возможно, опробовать (например, оптимизация альтернативных затрат на гидроэнергетику), а также поучительные истории для изучения (например, рыночные перекосы в разнице расчетных цен). Два десятилетия работы и активное обсуждение реформ в Бразилии представляют собой богатый практический опыт, который может помочь в разработке подробных планов рыночных реформ для Китая, представленных в этом отчете.

    Из-за массового внедрения возобновляемых источников энергии и несоответствия между спросом и предложением сезонная изменчивость предложения в Юньнани создает особые проблемы для поддержания достаточности ресурсов при минимизации дорогостоящих сокращений возобновляемых источников энергии.Несмотря на прогресс в изучении рыночных механизмов в электроэнергетическом секторе, Юньнань все еще сталкивается со многими постоянными проблемами при разработке реформ.

    В этом отчете мы предлагаем путь рыночной реформы для Юньнани, чтобы заменить текущие нерыночные субсидии для угольных генераторов и разрешить конфликты, связанные с достаточностью ресурсов и сезонным энергоснабжением. Основываясь на международном опыте работы с рынками мощности, мы демонстрируем, что предлагаемый подход (а) снижает количество внебиржевых платежей для покрытия неокупаемых затрат угольных производителей, (б) покрывает дефицит доходов на рынке энергии, (в) обеспечивает дифференцированные ценовые сигналы для потребителей и (d) усиление конкуренции за производителей.Помимо стимулирующих выгод, также обнаружено, что выработка угля может быть сокращена по сравнению с исторической выработкой, что приведет к меньшему сокращению объемов гидроэнергетики и экономии как затрат, так и выбросов.

    Более того, предлагаемый подход включает принятие единого энергетического рынка для всех ресурсов — начиная с ежемесячных аукционов и, в конечном итоге, на спотовый рынок на основе LMP — обеспечивая мощные стимулы для участия на стороне спроса и конкуренции предложения. Предлагаемый подход рынка мощности с оплатой за производительность удовлетворяет определенным политическим ограничениям, связанным с волатильностью цен, и применим к другим богатым гидроэнергетикой районам Китая, таким как провинции Сычуань и Хубэй, а также может служить ориентиром для частей северного Китая, когда они выше. доля увеличения сезонно изменчивой возобновляемой энергии.Тем не менее, регулирующие органы должны признать, что неоптимальная структура ежемесячных энергетических аукционов вместо краткосрочных спотовых рынков влечет за собой снижение эффективности.

    Реализация такого предложения по реформе на практике потребует более детального анализа, включая сетевые ограничения, и должна тщательно продумать, как и когда включить полное участие на рынке со стороны спроса, что, как мы ожидаем, может выгодно сместить спрос в периоды низких затрат (например, дождливые месяцы) и снизить общие цены на электроэнергию.Некоторые детали — например, как долго работать на рынке, какой уровень устанавливать штрафы за недоступность и как торговать обязательствами по мощности на вторичном рынке — оставлены для дальнейшего изучения.

    Модель направлена ​​на определение наименее затратного метода удовлетворения спроса за исторический период (с учетом как энергии, так и пикового спроса), а также расчет необходимых дополнительных доходов для обеспечения «целостности» угольных и гидроэлектростанций (т. Е. Восстановления их полная стоимость).Он основан на существующих, а не вновь запланированных генераторах, хотя подход может быть изменен, чтобы включить варианты для новых построек, и в этом случае цены на мощность вырастут до уровня, необходимого для поддержки этих инвестиций. Модель состоит из четырех этапов:

    1. Оптимизация: Найдите метод наименьшего количества энергии и мощности для удовлетворения спроса, включая переменные и постоянные затраты. Это создает цену на энергию и доходы.
    2. Компенсация за надежность сети: Рассчитайте требуемую «дозаправку» для угольных генераторов безотказной работы (RMR) на основе нехватки выручки на рынке энергии.
    3. Рынок мощности: оценка заявок на мощность угольных и гидроэлектростанций, необходимых для обеспечения безубыточности, после учета доходов от энергии и RMR.
    4. Платежи в переходный период: Оцените нечеткую верхнюю границу суммы необходимых дополнительных платежей угольным предприятиям для покрытия неокупаемых затрат.

    Модель оптимизации сводит к минимуму переменные производственные затраты, а также переменные и постоянные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M) набора генераторов (уголь1… уголь11, гидро-, ветровая, солнечная) за месячные временные интервалы в течение 3 лет (2016-2018 гг.) ), при условии:

    1. Ограничения баланса спроса и предложения энергии (включая коэффициент потерь)
    2. Ограничения баланса спроса и предложения мощности для удовлетворения ежемесячного пикового спроса (включая коэффициент потерь)
    3. Максимальное производство энергии и ограничения мощности генератором
    4. Минимум требования к энергии и мощности для генераторов RMR

    Переменные мощности — это доступная мощность по генераторам за каждый месяц — таким образом, предполагается, что генераторы могут решить, включаться ли в этом месяце и нести фиксированные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, или же не включать и не нести никаких затрат.Доступная мощность гидроэнергетики на каждый месяц (Рисунок 3) устанавливается в соответствии с 110% расчетной прогнозируемой готовности сетевой компании в начале года или 110% от фактической пиковой выработки, в зависимости от того, какое из значений является наибольшим.

    Генераторы возобновляемой энергии имеют очень низкие переменные затраты, а верхний предел выработки на каждый месяц устанавливается следующим образом: солнечная и ветровая энергия — фактическая выработка; гидроэнергетика — фактическая выработка + 90% сокращенной выработки (устранение примерно 10% сокращения, вызванного перегрузкой на местных линиях электропередачи).Уровень потерь корректируется на основе исторических значений в диапазоне от 5,1% до 6,5%, а цены на уголь взяты из исторических средних показателей по провинции. Предполагается, что спрос — который включает чистый экспорт — неэластичен.

    При условии совершенного предвидения минимизирующего затраты набора переменных энергии и мощности и дополнительных доходов для станций RMR, угольных и гидроэлектростанций, как ожидается, будут предложены суммы, необходимые для покрытия всех постоянных затрат. Наивысшая ставка из тех генераторов, которые включены в оптимизацию, устанавливает клиринговую цену (≥0).Из-за сезонности гидроэнергетики ожидается сглаживание постоянных затрат в течение всего года, а не возмещение постоянных затрат отдельно за каждый месяц. Таким образом, гидроэнергетика усредняет любую недостающую фиксированную стоимость в годовой заявке. Для обоих типов генераторов игнорируется возможность любых предложений, превышающих предельные затраты.


    Объем потребления электроэнергии в Китае достиг нового рекорда, что побудило усилия по предотвращению дефицита

    Рабочие проверяют оборудование на электростанции в Цзиньхуа, провинция Чжэцзян на востоке Китая, в понедельник, чтобы гарантировать стабильную работу.Для удовлетворения высокого спроса на электроэнергию Китай произвел 3177 миллиардов киловатт-часов электроэнергии с января по май, что на 14,9 процента больше, чем в прошлом году. Фото: VCG


    В Китае впервые за лето наступил пик потребления электроэнергии, при этом суточное потребление электроэнергии в стране стало рекордным из-за высоких темпов производственной деятельности и аномальной жары по всей стране. Нагрузка не менее 11 электросетей областного уровня за прошедшую неделю достигла нового максимума.

    Однако, несмотря на растущий спрос, у Китая есть множество способов справиться с этим, в том числе межрегиональная координация правительства и высокотехнологичные меры, такие как инспекция роботов для обеспечения энергоснабжения — точно так же, как ему удавалось делать в последние десятилетия, аналитики и отраслевые игроки сказали.

    Согласно сообщению государственной телекомпании Центрального телевидения Китая (CCTV) в воскресенье, в среду ежедневное потребление электроэнергии в стране установило новый рекорд, достигнув 27,187 миллиарда киловатт-часов (кВтч), что более чем на 10 процентов больше, чем пиковое значение прошлым летом.

    Потребление электроэнергии также увеличилось более чем на 4,7 процента по сравнению с волной сильного холода в начале этого года. Из-за аномальной жары потребление электроэнергии некоторыми крупнейшими промышленными базами Китая достигло беспрецедентного уровня.

    Например, электрическая нагрузка в Чжэцзяне на востоке Китая, крупном экспортном узле недалеко от Шанхая, во вторник впервые превысила 100 миллионов кВтч, что сделало эту электросеть третьей провинции с нагрузкой, превышающей 100 миллионов кВтч, после Гуандун и Южного Китая. Цзянсу Восточного Китая.

    В условиях рекордного потребления также прилагаются усилия для обеспечения стабильных поставок.

    Местные рабочие в Чжэцзяне пытаются обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии с помощью робота-грузовика с изолированной рукой, который, по сообщениям СМИ, может позволить рабочим работать на земле для завершения монтажных работ.

    Нагрузка на энергосистему провинциального уровня в Китае — почти в пять раз превышающая мощность, производимую крупнейшей китайской гидроэлектростанцией «Три ущелья» — превзошла нагрузку в Германии, крупнейшей индустриальной стране Европы.

    На спрос на электроэнергию в основном повлияли погодные факторы, усугубляемые быстрым экономическим развитием, которое привело к значительному увеличению нагрузки на электроэнергию с середины июля — прихода первой волны пиков, — Чжу Вэйцзян, заместитель директора National Electric Power Об этом сообщили в диспетчерском центре.

    В текущий пик потребления региональные электросети в Восточном и Центральном Китае, а также 11 электросетей провинциального уровня в Гуандуне, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Шэньси и Гуанси достигли рекордных показателей. — сказал Чжу.

    Чтобы обеспечить подачу электроэнергии в периоды пиковой нагрузки, государственная сеть увеличила передачу электроэнергии по регионам, и пропускная способность межрегиональной передачи электроэнергии в период пиковой нагрузки впервые превысила 100 миллионов киловатт, добавил Чжу.

    Пока что электроснабжение стабильное и упорядоченное, что может гарантировать удовлетворение спроса в пиковый летний период, сказал чиновник.

    Пик спроса на электроэнергию в Китае часто приходится на июль и август из-за интенсивного использования кондиционеров и активности на промышленных предприятиях, сообщил Global Times в воскресенье Хан Сяопин, главный аналитик веб-сайта энергетической отрасли china5e.com, добавив, что интенсивное потребление электроэнергии связано с догоняющим ростом спроса на предприятиях по мере того, как производственный сектор восстанавливается после эпидемии COVID-19.

    Хан сказал, что реакция на будущие скачки спроса может по-прежнему включать в себя обращение к некоторым фабрикам с просьбой сократить потребление электроэнергии, добавив, что это временный и распространенный подход, используемый в периоды пиковой нагрузки.

    В сообщениях СМИ говорилось, что местные власти приказали фабрикам в провинции Гуандун сократить потребление электроэнергии — например, некоторые заявили, что им пришлось прекратить работу на два дня в неделю, что повлияло на их ежедневное производство.

    Однако производители сообщили Global Times, что за последние два месяца такая ситуация возникла только один раз, и теперь все их операции идут гладко.

Обновлено: 19.08.2021 — 19:46

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *