Согласно Методическим указаниям от 6 августа 2004 года № 20-э/2, которое утверждено Приказом Федеральной службы, занимающейся ценами на тарифы, происходит расчет тарифов на услуги по региональным сетям.
В таком случаем согласно с этим Приказом при расчете тарифов на такие слуги необходимо использовать показатель заявленной мощности самого потребителя. В Постановлении РФ от 27 декабря 2004 года №861 говорится о том, что заявленной мощностью считается величина потребляемой нагрузки в данный период, которая определяется соглашением с помощью подписания договора между двумя сторонами – организацией, которая поставляет услуги электроэнергии и конечным потребителем такой услуги, заявленная мощность измеряется в МВт (мегаваттах). Короче говоря, заявленная мощность – это та сумма объема нагрузки, который вы показываете организации, занимающейся снабжением электричества, в договоре.
Как рассчитывается заявленная мощность?
Для того, чтобы рассчитать заявленную мощь используют показатель – часы или время использования заявленной мощности. Данный показатель показывает время прорабатывания потребителем нагрузки, которая соответствует заявленной мощи. Это нужно для того, чтобы потребитель использовал то самое количество электроэнергии, которое по факту было заявлено на год.
Использование электроэнергии, то есть нагрузки в разное время суток происходит неравномерно, потому что имеются показатели максимального и минимального потребления мощности.
Важно запомнить то, что неравномерная нагрузка в разном времени суток отражается на производстве электроэнергии – она становится дороже. Это связано с тем, что расходы топлива увеличиваются, а полезное действие от пользования генерирующего оборудования снижается, тем самым повышается цена на электроэнергию. Кроме этого, наша компания предлагает получить дополнительную мощность электроэнергии.
Как рассчитать заявленную мощность для оформления заявки на потребность электрической мощности на следующий год?
Согласно п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г № 000 (с изменениями) «заявленная мощность» — это предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определяемая соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии.
Оценить величину заявленной мощности можно в соответствии с порядком, указанном в п. 69 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 01.01.01 №20-э/2.
Для этого необходимо произвести замеры нагрузки в режимные дни (снять суточный график нагрузки через каждый час). Режимные дни установлены постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» (3-я среда июня и декабря). По указанному графику определяется максимальная величина нагрузки потребителя в отчетные часы утреннего или вечернего максимумов нагрузки энергосистемы. Согласно п. 47 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг величина заявленной мощности определяется в отношении каждой точки присоединения.
Как рассчитать заявленную мощность для оформления заявки на потребность электрической мощности на следующий год?
Согласно п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г № 000 (с изменениями) «заявленная мощность» — это предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определяемая соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии.
Оценить величину заявленной мощности можно в соответствии с порядком, указанном в п. 69 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 01.01.01 №20-э/2.
Для этого необходимо произвести замеры нагрузки в режимные дни (снять суточный график нагрузки через каждый час). Режимные дни установлены постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» (3-я среда июня и декабря). По указанному графику определяется максимальная величина нагрузки потребителя в отчетные часы утреннего или вечернего максимумов нагрузки энергосистемы. Согласно п. 47 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг величина заявленной мощности определяется в отношении каждой точки присоединения.
Основные порталы (построено редакторами)
Что такое установленная мощность?
Многие модели электротехнического оборудования имеют специальную маркировку, которая указывает на количество тока, выдаваемое во время их нормальной работы в штатном режиме (номинальная величина).
Чтобы выполнить расчет, суммируются номинальные значения этих показателей для всех устройств, работающих от электричества и размещенных на объекте. Под рассматриваемым понятием понимают ту мощность, которая генерируется или потребляется промышленным предприятием, территориальной единицей или обособленной отраслью. В качестве номинала может быть взят активный или полный показатель.
В энергетической промышленности под этим понятием подразумевают наибольшую активность электрической установки при работе в течении длительного промежутка времени без зафиксированных перегрузок, согласно технической инструкции.
Важно! Расчет рассматриваемой величины играет важную роль в процессе проектирования электрических установок. Полученные данные станут залогом бесперебойной работы оборудования на протяжении долгого времени.
Установленная и единовременная мощность разница
Бесплатная юридическая консультация:
Граждане, кто укажет норматив, в котором дается определение расчетной, единовременной и установленной мощности, тому приз.
Все это я видел и в интернете лазил. Поэтому и прошу четкое указание на норматив.
VladislavV написал : Все это я видел
Если видели, то там есть и «четкое указание на норматив» — СП03. ( 6. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий. ).
А ты норматив открывал? Смотрел, что там написано? Есть там определение или нет? Так вот, нету его там. Есть только формулы. А вот тупо определения нет. Так что пока мне людишкам в физиономию ткнуть нечем.
Бесплатная юридическая консультация:
Google что у Вас нет? Выделеная мощность В квартире или нежилом помещении основными показателями мощности являются установленная мощность и единовременная мощность (нагрузка). Именно эти величины указываются в разрешениях на присоединение мощности, справках о выделенной мощности и актах разграничения балансовой принадлежности.
Терминология, используемая при расчетах мощности, несколько отличается от терминологии, установленной нормативными документами. Документы, определяющие юридический смысл: ГОСТ«Энергетика и электрификация. Термины и определения». В нем дается определение установленной мощности, присоединенной мощности, нагрузки электроустановки.
Постановление Правительства РФ №861 дает определение заявленной мощности, максимальной мощности, присоединенной мощности. Документы, определяющие физический смысл и порядок расчета: СП03 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» использует понятие расчетной нагрузки, и установленной мощности.
РМ«инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий» использует понятие расчетной нагрузки, установленной мощности. Просуммировав все вышеизложенное, можно дать следующие определения: Если максимальная мощность вашей электроустановки мене 100 кВт, то на основании постановления правительства РФ №861 от 27. 12.
04 (в последней редакции), обращаться в Энергонадзор вообще не обязательно.
- Установленная мощность, присоединенная мощность – это сумма мощностей электроприемников (по паспортам), входящих в электроустановку, мощность которой рассматривается.
- Единовременная мощность (нагрузка), расчетная нагрузка – это электрическая мощность, которую должна потреблять электроустановка в определенный (расчетный) период времени. Данная мощность определяется расчетом, исходя из установленной мощности, типа электроустановки, режима ее работы и других показателей при помощи расчетных коэффициентов. Таким образом, для нормальной работы электроустановки достаточно мощности равной единовременной. То есть заявленная мощность должна быть равна или больше единовременной мощности. В свою очередь выделенная мощность, должна быть больше или равна заявленной.
Лошадиная сила
В некоторых случаях при определении мощности автомобилей пользуются устаревшей единицей измерения «лошадиная сила».
Эту единицу ввел в обращение Джеймс Уайт, в честь которого названа единица мощности 1 Ватт, в 1789 году. Его нанял один пивовар для постройки парового двигателя для насоса, способного заменить лошадь. Чтобы определить, какой необходим двигатель, взяли лошадь и запрягли её качать воду.
Считается, что пивовар взял самую сильную лошадь и заставил её работать без отдыха. Реальная сила лошади меньше в 1,5 раза.
О какой мощности идет речь в вашем счете за электроэнергию
Стоимость мощности электроэнергии зависит от
- покупной мощности покупная мощность это ваше потребление электроэнергии в час пик вашего региона. Например, пик в вашем регионе бы с 9:00 до 10:00, ваше потребление с 9:00 до 10:00 и есть вашей покупной мощность. Более детально будет далее.
- сетевая мощность или фактическая мощность – это ваше максимальное потребление электроэнергии в часы пик. Например, часы пик в вашем регионе с 9:00 до 21:00, ваше максимальное потребление было с 17:00 до 18:00- это и есть ваша сетевая мощность. Более детально будет далее.
Если у вас одноставочный тариф, тогда вас интересует только покупная мощность.
Если у вас двуставочный тариф, тогда стоимость мощности электроэнергии для вас рассчитывается используя обе – сетевую и покупную мощность.
Теперь давайте посмотрим на несколько примеров, как рассчитать стоимость мощности электроэнергии для вашего юридического лица.
Выделенная мощность электроэнергии
После покупки жилья на вторичном рынке недвижимости, в первую очередь новые владельцы, как правило, меняют проводку. В процессе этого выясняется, что с заменой вводного автоматического выключателя не все так просто. Если для установки однотипной модели достаточно вызвать электриков компании, предоставляющей услуги, то для подключения АВ с большим номинальным током требуется подать заявку, чтобы выделенная мощность электроэнергии была увеличена. Подробная информация по этому вопросу представлена ниже.
Что такое расчетная мощность
Для упрощения сначала можно изучить типичные бытовые задачи. При подключении оборудования необходимо согласовать с параметрами имеющейся сети реальное потребление электроэнергии. Определенные данные нужны владельцу квартиры для выбора автоматических защитных устройств.
Расчетная мощность определяет, какой максимальный ее уровень возможен в определенных условиях эксплуатации. Для расчета нужны параметры подключенной техники.
Технические параметры бытовой техники
Наименование | Мощность по техпаспорту, Вт | Количество | Итого, кВт |
Телевизор 1 | 250 | 1 | 0,25 |
Телевизор 2 | 180 | 1 | 0,18 |
Кондиционер | 1500 | 3 | 4,5 |
Эл. конвектор | 800 | 10 | 8 |
Тепловой вентилятор | 1400 | 1 | 1,4 |
Холодильник | 140 | 1 | 0,14 |
Варочная панель | 4200 | 1 | 4,2 |
Духовой шкаф | 3200 | 1 | 3,2 |
Понятно, что совместное включение кондиционеров и электрических конвекторов можно исключить. Однако в процессе приготовления торжественного ужина один духовой шкаф и все конфорки будут потреблять 7,4 кВт. Сильный ток в единой цепи способен разрушить проводку. Риск аварийных ситуаций возрастает при работе со старыми сетями питания, созданными из алюминиевых проводов с недостаточно большим сечением. В подобных объектах недвижимости (220V, одна фаза) действуют ограничения по нагрузке до 4 кВт.
Для подключения мощных потребителей (в частном загородном коттедже) рекомендуются медная проводка и подключение к сети 380V. В этом случае на одну фазу можно распределить до 14 (20) кВт по действующим стандартам. Действительные значения можно уточнить, обратившись в соответствующую снабжающую организацию.
К сведению. Таких возможностей достаточно, чтобы подсоединить даже мощный электродвигатель или сварочный трансформатор. Для подобных потребителей с выраженными реактивными составляющими делают специальный расчет с достаточным запасом по нагрузке.
Бизнес и финансы
Бизнес
: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность
: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство
• Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством
Интересные фотоблоги
Искусство
• Детское творчество • Картины • Искусство • Поздравления • Кинобзор • Музыкальный мир • Русский рок
Мир
• Люди мира • Мир вокруг нас • Моя родина — СССР • Канал «Природа» • Камни и минералы • Кулинария, еда • Строительство и архитектура • Строимся • Транспорт • Оружие • Военный транспорт
Красота
• Fashion Pandia.ru • Girls and Girls
Школа
• Тесты к ЕГЭ • Решебники • ЕГЭ • 10 и 11 классы • Разные учебники • 4 класс • Русский язык 5-9 классы • 5 класс • 6 класс • 7 класс • 8 класс
Мудрость
• Клипарты • Цитаты
Каталог авторов (частные аккаунты)
АвтоАвтосервис • Автозапчасти • Товары для авто • Автотехцентры • Автоаксессуары • автозапчасти для иномарок • Кузовной ремонт • Авторемонт и техобслуживание • Ремонт ходовой части автомобиля • Автохимия • масла • техцентры • Ремонт бензиновых двигателей • ремонт автоэлектрики • ремонт АКПП • Шиномонтаж БизнесАвтоматизация бизнес-процессов • Интернет-магазины • Строительство • Телефонная связь • Оптовые компании ДосугДосуг • Развлечения • Творчество • Общественное питание • Рестораны • Бары • Кафе • Кофейни • Ночные клубы • Литература ТехнологииАвтоматизация производственных процессов • Интернет • Интернет-провайдеры • Связь • Информационные технологии • IT-компании • WEB-студии • Продвижение web-сайтов • Продажа программного обеспечения • Коммутационное оборудование • IP-телефония |
ИнфраструктураГород • Власть • Администрации районов • Суды • Коммунальные услуги • Подростковые клубы • Общественные организации • Городские информационные сайты НаукаПедагогика • Образование • Школы • Обучение • Учителя ТоварыТорговые компании • Торгово-сервисные компании • Мобильные телефоны • Аксессуары к мобильным телефонам • Навигационное оборудование |
Что такое расчетная мощность?
Под этим определением понимают установленный показатель, позволяющий подключить некое количество единиц техники одновременно. Если превысить их допустимое число, защитная автоматическая система может выйти из строя. Расчет установленной мощности выполняется путем суммирования этого показателя, которым характеризуется каждый подключенный прибор в системе.
Важно! Межэтажное пространство жилого дома снабжено электрощитом и вводным устройством, от которого проложены кабели до каждой квартиры. В случае, когда система располагается в жилом помещении, в него прокладывают кабель с необходимым сечением. Для защиты разводящих линий устанавливают автомат, счетное устройство и щит для равномерного распределения нагрузок на каждой линии.
Как увеличить выделенную мощность?
К сожалению, нормы потребления электрической энергии не успевают за ростом активной нагрузки. В жилых помещениях появляется все больше бытовых энергопринимающих устройств, одновременная работа которых вызывает срабатывание тепловой защиты вводного АВ. Из сложившейся ситуации есть только два выхода:
- Снизить бытовое потребление путем отказа единовременной работы части оборудования, что может внести определенный дискомфорт.
- Обратиться к поставщику электроэнергии за выделением дополнительных мощностей.
Поскольку потреблять электроэнергию в меньшем объеме не выход, последний вариант наиболее рационален. Рассмотрим, как увеличить объем электроэнергии частным и юридическим лицам. Начнем с первых.
Для частного лица
Алгоритм действий можно условно разбить на следующие этапы:
- Подготовка необходимых документов.
- Составления проекта электрификации жилого объекта.
- Процесс согласования разработанного проекта с компанией предоставляющей услуги на предмет возможности технологического присоединения или увеличения электрической мощности.
- Одобрение проекта в местном органе Энергонадзора.
- Осмотр электроустановки с последующим составлением соответствующего отчета и акта-допуска, подтверждающего готовность объекта к эксплуатации при новых условиях электроснабжения энергопринимающих установок. Отчет составляется сотрудником электрокомпании, акт-допуск – представителем Энергонадзора.
- Оформленные документы направляются электрокомпании, после чего она увеличивает величину допустимой нагрузки (выделяемой мощности).
Теперь перечислим пакет необходимых документов, они практически идентичны тем, что нужны при подключении электричества:
- Документы собственника жилого дома, подтверждающие его личность и права на недвижимое имущество.
- Справка, где указывается текущая величина электрической нагрузки. Как уже упоминалось выше, ее необходимо получить в компании, осуществляющей поставки электроэнергии.
- Договор с поставщиком услуг, где прописана стоимость электроэнергии и текущий объем ее потребления.
- Акт разграничения эксплуатационной ответственности. Фрагмент типового акта разграничения балансовой стоимости
- План помещений и проект электрификации. Если его заказывать, то за него придется заплатить порядка $200 — $1000.
Как правило, компания занимающаяся разработкой проекта одновременно предлагает услуги по его реализации. В некоторых случаях имеет смысл воспользоваться их помощью, чтобы не терять время.
Номинальные нагрузки
Для комплексной оценки данного параметра, кроме номинального тока, понадобятся значения реактивной (Pr), активной (Рн) и полной (S) мощности. Точный расчет выполняют с учетом поправочного коэффициента, который определяет продолжительность подключения к источнику питания. Существенное значение имеет тип оборудования.
Так, номинальную мощность (полную) при кратковременных рабочих интервалах можно вычислить по формуле:
S = √(Рн2 + Pr2).
Реактивную составляющую определяют умножением потребления по техническому паспорту на √(П/100) * cos ϕ,
где:
- П – обозначение суммарной длительности рабочих интервалов;
- cos ϕ – справочный показатель, указанный в сопроводительной документации к подключенной аппаратуре.
Образование и наука
Наука
: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся
Предметы
: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция
Что такое установленная мощность
Для того чтобы заранее спланировать установку в доме или квартире бытовой техники и оборудования, необходимо произвести оценку максимальной мощности, потребление которой будет осуществляться из электрической сети. Простое арифметическое сложение мощностей всех имеющихся потребителей не дает точных результатов, из-за своей неэффективности и неэкономичности.
Как правило, при такой оценке используются определенные факторы, учитывающие коэффициент использования и разновременность работы подключенных устройств. Кроме того, учитываются не только действующие, но и предполагаемые нагрузки. В результате, получается установленная мощность, измеряемая в кВт или кВА.
Значение установленной мощности будет равно сумме номинальных мощностей каждого прибора и устройства. Однако это значение не будет фактически потребляемой мощностью, которая практически всегда выше номинала. Данный параметр необходимо знать для того, чтобы правильно выбрать номинальную мощность того или иного устройства.
В промышленном производстве существует понятие полной установленной мощности. Этот показатель представляет собой арифметическую сумму полных мощностей каждого отдельно взятого потребителя. Он не совпадает с максимальной расчетной полной мощностью, поскольку при его расчетах используются различные коэффициенты и поправки.
Понятие допустимой мощности электроэнергии для квартиры и способы ее повышения
На основании абз. 7 п. 2 Правил № 861 максимальная установленная электрическая мощность – это наибольшая величина мощности, которая может выделяться провайдером электроэнергии. Она измеряется в киловаттах, учитывается общедомовыми и квартирными приборами, оплачивается согласно установленному тарифу. Но в ряде случаев мощности недостаточно, и потребители начинают задумываться о ее увеличении законными способами.
- Что такое «выделенная мощность» электроэнергии
- Чем грозит превышение разрешенной мощности
- Правила и нормативы
- Как узнать, сколько мощности выделено
- Расчет необходимой мощности
- Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире
- Как увеличить выделенную мощность
- Для частных лиц
- Для юрлиц и фирм
Фактические КИУМ
По данным US Energy Information Administration (EIA), на 2009 год средние КИУМ по США составляли:
- Атомная энергетика: 90,3 %
- Уголь: 63.8 %
- Тепловые электростанции на природном газе: 42,5 %
- Гидроэлектростанции: 39,8 %
- Другие возобновляемые источники: 33,9 %
- Тепловые электростанции на нефти: 7,8 %
Среди них:
- Ветрогенераторы: 20-40 %.
- Фотовольтаика (солнечная энергетика) в Массачусетс: 13-15 %.
- Фотовольтаика в Аризоне: 19 %.
- тепловые солнечные станции в Калифорнии 33 %.
В других странах
- Тепловые солнечные станции с хранением и сжиганием природного газа (в Испании): 63 %
- Гидроэнергетика, среднее по миру: 44 %,
- Атомная энергетика: 70 % (среднее за 1971—2009 в США).
- Атомная энергетика: 88,7 % (среднее за 2006—2012 в США).
Подбор модели стабилизатора напряжения «Штиль» для защиты дома
Итак, имея данные по выделенной мощности, можно легко подобрать подходящую модель стабилизатора напряжения для защиты всей электросистемы в доме.
При выборе модели стабилизатора для централизованного подключения электроприборов необходимо обращать внимание на его технические возможности. Например, важно, чтобы прибор имел клеммные колодки, через которые он будет легко подключаться к электросети.
Стоит учитывать и конструктивное исполнение. Если стабилизатор будет устанавливаться рядом с электрощитом, то он должен иметь возможность настенного крепления. Уровень шума важен при установке прибора в жилом помещении.
Подбор по номиналу вводного автомата
Стабилизатор для однофазной сети
Например, в дом проведена сеть 220 В с разрешенной выходной мощностью 5,5 кВт с установленным вводным автоматом на 25 А. В данном случае отлично подойдут модели стабилизаторов напряжения IS7000 настенного исполнения с выходной мощностью 7000 ВА/ 5000 Вт или IS1106RT для напольной или стоечной установки с выходной мощностью 6 кВА/ 5,4 кВт.
Стабилизатор для трехфазной сети
Другой пример. В частный дом проведена трёхфазная сеть 380 В на 15 кВт. При этом на каждую фазу приходится по 5 кВт. Соответственно, в электрощите установлено три однофазных автоматических выключателя на 25 А. В этом случае есть несколько вариантов обеспечить защиту всей электросистемы дома.
Вариант | Описание |
1) Установка однофазного стабилизатора на каждую питающую фазу | Если в доме имеются только однофазные потребители, то самым удобным и функциональным вариантом обеспечения защиты будет установка по одному стабилизатору напряжения на каждую фазу. Для нашего случая также подойдут вышеуказанные стабилизаторы IS7000 на 7 кВА/ 5 кВт или IS7000RT на 7 кВА/ 5,5 кВт. Обратите внимание! Данный вариант имеет повышенную устойчивость к неполадкам в электроснабжении, которая обуславливается независимостью работы стабилизаторов друг от друга: сбой на отдельной фазе или неисправность одного из устройств не отразится на функционировании двух других фаз и состоянии установленных на них стабилизаторов. |
2) Установка стабилизатора напряжения с конфигурацией 3:1 | Другим вариантом обеспечения централизованной защиты дома от нестабильного сетевого напряжения является подключение стабилизатора напряжения, имеющего особую конфигурацию (трехфазный вход и однофазный выход). Устройство можно установить сразу же после трехфазного вводного автомата. В линейке моделей от ГК «Штиль» стабилизаторов напряжения с конфигурацией 3:1 представлена модель IS3120RT мощностью 20 кВА/16 кВт, которая обеспечит надежное подключение и защиту однофазной нагрузки к трехфазной сети с равномерной загрузкой всех питающих фаз , что исключает возможность сетевого перекоса и избавляет от необходимости постоянной межфазной балансировки. При этом важно отметить, что мощность подключенных приборов может быть больше, чем мощность отдельной фазы. |
3) Подключение трехфазного стабилизатора напряжения | При наличии в доме трехфазных потребителей потребуются трехфазные модели стабилизаторов напряжения, которые работают в сети 380 В. В линейке инверторных стабилизаторов серии «ИнСтаб» от ГК «Штиль» представлена модель IS3320RT мощностью 20 кВА/16 кВт, которая позволит обеспечить защиту всего объема как трехфазной, так и однофазной электротехники в доме. |
Подбор в зависимости от суммарной мощности нагрузки
Также подобрать необходимую модель стабилизатора напряжения для централизованной защиты дома можно, отталкиваясь от суммарной потребляемой мощности нагрузки, которая в данный момент подключена или планируется в будущем.
Например, в доме с сетью 220 В установлены следующие однофазные электроприборы, к которым необходимо подключить стабилизатор напряжения:
Электроприбор | Потребляемая мощность, в Вт |
Суммарная мощность | 6200 |
Телевизор | 200 |
Освещение (внутреннее и уличное) | 1500 |
Бойлер | 1500 |
Холодильник | 1500 (с учетом пусковых токов) |
Микроволновка | 1500 |
К этой сумме обязательно нужно добавить 30-ти процентный запас (6200 х 1,3), так как при просадке сетевого напряжения будет снижаться выходная мощность стабилизатора, что может привести к его перегрузке и переходу в режим байпас. Поэтому требуемая выходная мощность стабилизатора составит не менее 8000 Вт.
Если выбирать из линейки инверторных стабилизатор напряжения серии «ИнСтаб», то для этого примера хорошо подойдут однофазные модели:
- IS10000 на 10 кВА/ 9 кВт для настенной установки;
- IS10000RT на 10 кВА/ 9 кВт для напольного или стоечного размещения.
Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире
В идеальных условиях стандартный проводник из меди с сечением 2,5 мм2 выдерживает нагрузку 5,9 кВт, из алюминия – 4,4 кВт.
В рабочих условиях алюминиевые проводники старых домов с сечением 2,5 мм2 выдерживают 3,5 к Вт при токе 16 А. АППВ на 6 мм2 не перегорают при нагрузке 5,5 кВт и силе тока 25 А. Провода с сечением 4 мм2 выдержат 4,4 кВт при токе 25 А.
Согласно правилам ПУЭ, трехжильный медный провод с сечением 1,5 мм2 должен выдержать максимально допустимую нагрузку 5,9 кВт. Кабель на 4 мм2 – 8,3 кВт при силе тока 28 А. Проводник с сечением 6 мм2 при силе тока 46 А – 10,1 кВт.
Формулы вычисления мощностей
Для расчета установленной мощности электроустановки можно взять наглядный пример осветительной установки.
Установленная мощность ( ) вычисляется во время выбора ламп и по итогам технических расчетов. Для этого складываются мощности всех ламп накаливания в системе, и формула выглядит следующим образом:
, где – номинальные мощности ламп накаливания, – та же базовая величина для люминесцентных ламп с низким давлением, – мощность дуговых ламп (ртутных, низкого давления).
По разным причинам, часть осветительных элементов может не работать. В этом случае расчетная мощность ( ) – это произведение установленного значения ( ) и коэффициента спроса, который рассчитывается по формуле:
=, где – активная мощность за 30 минут работы системы. Тогда = .
Важно! Определение установленной и расчетной мощностей имеет важное значение для многих отраслей промышленности и энергетического комплекса. Расчеты этих величин используют при проектировании осветительных установок, организации электроснабжения в жилых домах, городского освещения и в других областях, которые нуждаются в обеспечении электричеством.
Знание установленных и расчетных значений мощностей позволяет вычислить допустимые нагрузки, которым будет подвергаться эксплуатируемое электротехническое оборудование, что позволит использовать его с максимальной эффективностью.
Коэффициент полезного действия электрического прибора
Как известно, идеальных машин и механизмов не существует (то есть таких, которые бы полностью превращали один вид энергии в другой или генерировали бы энергию). Во время работы устройства обязательно часть затраченной энергии уходит на преодоление нежелательных сил сопротивления или просто «рассеивается» в окружающую среду. Таким образом, только часть затраченной нами энергии уходит на выполнение полезной работы, для выполнения которой и было создано устройство.
Физическая величина, которая показывает, какая часть полезной работы в затраченной, называется коэффициентом полезного действия (далее КПД).
Другими словами, КПД показывает, насколько эффективно используется затраченная работа при ее выполнении, например, электрическим прибором.
КПД (обозначается греческой буквой η (“эта”)) – физическая величина, которая характеризует эффективность электрического прибора и показывает, какая часть полезной работы в затраченной.
КПД определяется (как и в механике) по формуле:
η = AП/AЗ·100%
Если известна мощность электрического тока, формулы для определения ККД будут выглядеть так:
η = PП/PЗ·100%
Прежде чем определять КПД некоторого устройства, необходимо определить, что является полезной работой (для чего создано устройство), и что является затраченной работой (работа выполняется или какая энергия затрачивается для выполнения полезной работы).
Классы энергопотребления
В зависимости от вида и конструктивных особенностей нагревательных элементов, энергопотребление кухонной электроплиты может варьироваться в большую или меньшую сторону. Производители бытовой техники присваивают своим моделям определенный класс энергопотребления, который указывает, насколько данная модель экономно расходует ресурсы.
Классы маркируют литерами от «А» до «G». Наиболее экономичные электроприборы имеют класс энергопотребления «А»; «А+»; «А++»; «А+++». На маркировке данные литеры помечены зеленым цветом. Чем более холодный оттенок зеленого цвета, тем быстрее достигается необходимая температура в рабочей зоне плиты.
Расчетная мощность для промышленных объектов
Такие потребители, как правило, отличаются повышенной энергоемкостью. Соответствующие проекты снабжения создают специализированные организации. По расчетной мощности различают предприятия:
- малые и мини – до 750 кВ*А;
- средние – от 75 до 150 МВ*А;
- крупные – более 150 МВ*А.
Полученные значения используют для равномерного распределения нагрузок муниципальной электросети. Как и в предыдущих примерах, учитывают изменение потребления (суточные, недельные графики).
Льготы по транспортному налогу
Согласно большинству региональных законов, освобождаются от уплаты автомобильного налога ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои России и другие группы налогоплательщиков. В список льготников-москвичей входят даже представители (один из двух родителей) многодетных семей.
А вот в Санкт-Петербурге такой льготой может воспользоваться только один из родителей семьи, в которой не менее четырех несовершеннолетних детей, а ряд граждан сможет использовать установленную льготу лишь при условии, что их транспортное средство отечественного производства и имеет двигатель мощностью до 150 л. с.
Установленная мощность для электрических станций
В чем измеряется мощность
Для электрических станций установленная мощность вычисляется суммированием номинальных мощностей отдельных генераторов и связанных с ними двигателей. Почти всегда эти значения идентичны. В случаях несовпадения расчет ведут по меньшей мощности.
В результате на дорогих станциях с большой экономией топлива стоимость электроэнергии чрезвычайно зависима от режима потребления. Поэтому для крупных станций выгодно использовать установленную мощность максимум часов в год, а для мелких ГТУ с большим расходом горючего включение целесообразнее производить в часы пика нагрузок, когда общее время работы в годовом исчислении невелико.
Категории потребления энергии
Каждая фирма-производитель желает быть конкурентоспособной и выпускать аппараты, потребляющие меньше электричества. И плиты, как и прочие приборы, принадлежат к определённым классам поглощения электричества. Категории обозначаются буквами A, B, C … G. Начало идёт от высшего обозначения. Сегодня часто встречаются такие вариации: А++ и даже А+++. Это свидетельствует о том, что параметры потребления превосходят категорию А.
На категорию влияет объём поглощения электричества при достижении заданных температур. Самые большие объёмы расходуются при работе духовки. Но если этот отсек хорошо изолировать, можно сократить потери тепла, и так получится значительная экономия.
Сетевая мощность / Фактическая мощность
Встречаются два понятия — сетевая мощность и фактическая мощность, которые по сути означают одно и то же.
Разница лишь в том, что
- фактическая мощность используется для расчета резервируемой мощности, а
- сетевая мощность используется для расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии на двухставочном тарифе.
Объем сетевой мощности (фактической мощности) определяется как среднее за месяц из максимальных значений потребления предприятия в часы пиковой нагрузки.
Для общего понимания, давайте посмотрим на упрощенный пример расчета фактической мощности (пошаговый расчет по этой ссылке).
И так, берем часы пиковой нагрузки вашего региона, как правило, они попадают на интервал между 8:00 утра и 21:00 вечера.
Берем почасовое потребление предприятия за первые рабочие сутки месяца в часы пиковой нагрузки, то есть с 8:00 утра до 21:00 вечера.
Допустим максимальное потребление на вашем предприятии было с 10:00 до 11:00 и составляло150 кВт*ч.
Соответственно, сетевая мощность (фактическая мощность) за первые сутки равна 150 кВт.
Таким же образом находим сетевую мощность за каждые рабочие сутки за месяц.
Суммируем сетевую мощность за месяц и делим на количество рабочих дней месяца.
Сетевая мощность (Фактическая мощность) = сумма максимальной мощности по рабочим дням / количество рабочих дней
Объем покупной мощности
Покупная мощность, это потребление электроэнергии вашего предприятия в час пиковой нагрузки в вашем регионе (для вашего гарантирующего поставщика).
Часы пиковой нагрузки можно найти на сайте Администратора торговой системы.
Допустим, вы определили, что в феврале часы пиковой нагрузки в вашем регионе были с 10:00 до 11:00 первые 12 рабочих дней и с 11:00 до 12:00 последующие 8 рабочих дней.
Далее нам нужны – Почасовые объемы потребления электрической энергии (мощности) кВт*ч – это почасовое потребление вашего предприятия за месяц по приборам учета.
Вот пример почасовых объемов потребления электрической энергии нашего предприятия.
Всего в феврале было 20 рабочих дней. Предприятие работало с 8:00 утра до 18:00 вечера.
День | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
1 | 1 900 | 2 200 | 2 201 | 2 222 | 1 800 | 2 110 | 2 209 | 2 050 | 2 107 | 2 214 |
2 | 1 930 | 2 280 | 2 281 | 2 302 | 1 880 | 2 190 | 2 299 | 2 330 | 2 187 | 2 294 |
3 | 1 880 | 2 205 | 2 206 | 2 227 | 1 805 | 2 115 | 2 283 | 2 055 | 2 112 | 2 219 |
4 | 1 901 | 2 201 | 2 202 | 2 223 | 1 801 | 2 111 | 2 210 | 2 051 | 2 108 | 2 215 |
5 | 1 931 | 2 281 | 2 282 | 2 303 | 1 881 | 2 191 | 2 300 | 2 331 | 2 188 | 2 295 |
6 | 1 881 | 2 206 | 2 207 | 2 228 | 1 806 | 2 116 | 2 284 | 2 056 | 2 113 | 2 220 |
7 | 1 902 | 2 202 | 2 203 | 2 224 | 1 802 | 2 112 | 2 211 | 2 052 | 2 109 | 2 216 |
8 | 1 932 | 2 282 | 2 283 | 2 304 | 1 882 | 2 192 | 2 301 | 2 332 | 2 189 | 2 296 |
9 | 1 882 | 2 207 | 2 208 | 2 229 | 1 807 | 2 117 | 2 285 | 2 432 | 2 114 | 2 221 |
10 | 1 903 | 2 203 | 2 204 | 2 225 | 1 803 | 2 113 | 2 290 | 2 053 | 2 110 | 2 217 |
11 | 1 933 | 2 283 | 2 284 | 2 305 | 1 883 | 2 193 | 2 380 | 2 800 | 2 190 | 2 297 |
12 | 1 883 | 2 208 | 2 209 | 2 230 | 1 808 | 2 118 | 2 600 | 2 525 | 2 115 | 2 222 |
13 | 1 904 | 2 204 | 2 205 | 2 226 | 1 804 | 2 114 | 2 213 | 2 054 | 2 111 | 2 218 |
14 | 1 934 | 2 284 | 2 285 | 2 406 | 1 884 | 2 194 | 2 303 | 2 334 | 2 191 | 2 298 |
15 | 1 884 | 2 209 | 2 410 | 2 331 | 1 809 | 2 119 | 2 287 | 2 059 | 2 116 | 2 223 |
16 | 1 905 | 2 395 | 2 206 | 2 227 | 1 805 | 2 115 | 2 214 | 2 055 | 2 112 | 2 219 |
17 | 1 935 | 2 475 | 2 286 | 2 307 | 1 885 | 2 195 | 2 304 | 2 335 | 2 192 | 2 299 |
18 | 1 885 | 2 200 | 2 211 | 2 232 | 1 810 | 2 120 | 2 288 | 2 060 | 2 117 | 2 224 |
19 | 1 906 | 2 206 | 2 207 | 2 228 | 1 806 | 2 116 | 2 215 | 2 056 | 2 113 | 2 220 |
20 | 1 936 | 2 286 | 2 287 | 2 308 | 1 886 | 2 196 | 2 305 | 2 336 | 2 193 | 2 300 |
Расчет покупной мощности происходит следующим образом:
- Находим максимальное потребление (мощность) за каждый рабочий день в час пик (помечено красным).
- Суммируем мощность в час пик.
- Делим сумму на количество рабочих дней.
Покупная мощность = (2 201 + 2 281 + 2 206 + 2 202 + 2 282 + 2 207 + 2 203 + 2 283 + 2 208 + 2 204 + 2 284 + 2 209 + 2 226 + 2 406 + 2 331 + 2 227 + 2 307 + 2 232 + 2 228 + 2 308) / 20 = 2 252 кВт
Мы определили объем покупной мощности – 2,252 МВт.
Теперь нам надо определить цену покупной мощности.
Факторы, влияющие на КИУМ
Несмотря на кажущуюся простоту достижения высокого значения КИУМа (достаточно работать на полную мощность и без простоев), этот параметр зависит от множества непростых и сложнопрогнозируемых технических и административных факторов.
Как правило, диспетчерские центры региональных электросетей размещают на электростанциях заявки на ту или иную мощность выработки на каждый час или даже меньшие периоды времени, основываясь на прогнозе потребления. При заметном отклонении фактической выработки и фактического потребления в электросети наблюдается снижение или, что ещё хуже, повышение напряжения и частоты переменного тока, снижение КПД и ресурса энергосистемы в целом. Поэтому за неточное выполнение диспетчерских заявок в любую сторону электростанции штрафуются. Обычно в течение суток потребляемая мощность изменяется в 3-5 раз, с утренним и вечерним пиками, дневным полупиком и ночным спадом, поэтому высокий КИУМ всей энергосистемы невозможен в принципе. По технической способности динамически изменять мощность различным видам электростанций присваивается различная манёвренность. Наименее манёвренными считаются АЭС, из-за потенциальной опасности аварий при смене физических режимов работы реактора, а также теплоэлектростанции на твёрдом топливе, из-за невозможности быстро потушить или разжечь уголь. Тепловые электростанции на жидком топливе и газе более манёвренны, однако КПД их турбин значительно падает при неполной нагрузке. Проще всего маневрировать выработкой ГЭС и ГАЭС, но, за исключением отдельных регионов вроде Сибири, общая выработка гидростанций в энергобалансе не позволяет обойтись только ими.
Для большинства станций возобновляемой энергетики (гидро-, ветро- и солнечной) дополнительным ограничением КИУМ становится неравномерность наличия энергоисточника — необходимых объемов воды, ветра, солнечного освещения.
Индукционные модификации
Отдельную позицию среди плит занимают модели с индукционными нагревателями. У них серьёзная мощность, и соответственно, цена. При их грамотном применении можно сэкономить на расходах электричества. Причины тому следующие:
- Высокая скорость нагрева.
- Автоматическое отключение нагрева, когда с конфорки снимается посуда.
- Используется посуда, исключающая тепловые потери.
Индукционные аппараты действуют по инновационной технологии — нагревается не сама конфорка, а дно поставленной на неё посуды. От неё нагревается рабочая площадка, но максимум до 60 градусов. Кулинарный процесс при этом происходит намного быстрее. Тепловые потери минимальны, а поверхность из стеклокерамики не отдаёт тепло воздуху в помещении. Как уже было замечено, при грамотной эксплуатации индукционная модификации может стать очень экономной. Но в целом она потребляет большие объёмы энергии.
А если у неё четыре конфорки, расходы составляют порядка 7 киловатт электричества. Но это траты только при всех одновременно включённых конфорках, и только если они трудятся на максимуме. Подобное явление происходит очень редко. Обычно такая необходимость возникает, когда нужно быстро приготовить очень большие объёмы еды.
Обычно пользователи не доводят конфорку до максимума, значений от 6 до 8 вполне достаточно. А для простого подогрева хватит и 3-5. По этой причине траты электричества намного скромнее. Ещё индукционный аппарат вдвое быстрее разогревает воду и еду при аналогии с обычной моделью. Чем быстрее нагрев, тем больше экономия.
Производственные возможности предприятия
Результатом производственной деятельности предприятия является некоторая продукция (услуги, работы). Главным ограничением объемов изготовления продукции в компании выступают производственные возможности.
Также рассчитывают точку безубыточности — наименьший объем производства продукции, при котором предприятие окупает собственные затраты, но при этом не имеет прибыли. Чем разница между точкой безубыточности и объемом фактического производства больше, тем прибыль предприятия выше.
По итогам изучения сбыта изделий и конъюнктуры рынка соответственно с профилированием предприятия, его подразделений и их развитием разрабатывают производственную программу. Это один из разделов бизнес-плана предприятия, в котором имеются планируемые объемы изготовления в стоимостном и натуральном выражениях. Основание для формирования производственной программы — это перспективный план выпуска продукции.
Справочная информация
Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты
: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги
Положения
: • Финансовые документы
Постановления
: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты
Термины
: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая
Время
: • Даты • 2015 год • 2021 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы — программы
Стоимость мощности электроэнергии в среднем составляет около 35% от суммы ваших затрат на электроэнергию
Несмотря на это, мало кто до конца понимает о какой конкретно мощности идет речь, каким образом измеряется ваша мощность и откуда берется стоимость мощности электроэнергии
В этой инструкции мы расскажем:
- За какую мощность вы платите
- Стоимость мощности электроэнергии – пример расчета – для 3 – 6 ценовых категорий
- Стоимость мощности электроэнергии – пример расчета для 1 ценовой категории
- Стоимость мощности электроэнергии для двуставочного тарифа (4 и 6 ценовая категория)
- Почему за мощность необходимо платить?
- Как сократить потребление мощности электроэнергии
- Какие существуют виды электрической мощности
О какой мощности идет речь в вашем счете за электроэнергию
Стоимость мощности электроэнергии зависит от
- покупной мощности
- покупная мощность это ваше потребление электроэнергии в час пик вашего региона. Например, пик в вашем регионе бы с 9:00 до 10:00, ваше потребление с 9:00 до 10:00 и есть вашей покупной мощность. Более детально будет далее.
- сетевой мощности
- сетевая мощность или фактическая мощность – это ваше максимальное потребление электроэнергии в часы пик. Например, часы пик в вашем регионе с 9:00 до 21:00, ваше максимальное потребление было с 17:00 до 18:00- это и есть ваша сетевая мощность. Более детально будет далее.
Если у вас одноставочный тариф, тогда вас интересует только покупная мощность.
Если у вас двуставочный тариф, тогда стоимость мощности электроэнергии для вас рассчитывается используя обе – сетевую и покупную мощность.
Теперь давайте посмотрим на несколько примеров, как рассчитать стоимость мощности электроэнергии для вашего юридического лица.
Стоимость мощности электроэнергии – пример расчета для третьей – шестой ценовых категорий
Организации, которые находятся на третьей и шестой ценовой категории, рассчитывают стоимость мощности электроэнергии отталкиваясь от покупной мощности.
Для расчета стоимости мощности нам необходимо определить объем потребленной покупной мощности и цену покупной мощности за кВт.
Снизим ваши затраты на электроэнергию на 5% – 30%
Объем покупной мощности
Покупная мощность, это потребление электроэнергии вашего предприятия в час пиковой нагрузки в вашем регионе (для вашего гарантирующего поставщика).
Часы пиковой нагрузки можно найти на сайте Администратора торговой системы.
Допустим, вы определили, что в феврале часы пиковой нагрузки в вашем регионе были с 10:00 до 11:00 первые 12 рабочих дней и с 11:00 до 12:00 последующие 8 рабочих дней.
Далее нам нужны – Почасовые объемы потребления электрической энергии (мощности) кВт*ч – это почасовое потребление вашего предприятия за месяц по приборам учета.
Вот пример почасовых объемов потребления электрической энергии нашего предприятия.
Всего в феврале было 20 рабочих дней. Предприятие работало с 8:00 утра до 18:00 вечера.
День | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
1 | 1 900 | 2 200 | 2 201 | 2 222 | 1 800 | 2 110 | 2 209 | 2 050 | 2 107 | 2 214 |
2 | 1 930 | 2 280 | 2 281 | 2 302 | 1 880 | 2 190 | 2 299 | 2 330 | 2 187 | 2 294 |
3 | 1 880 | 2 205 | 2 206 | 2 227 | 1 805 | 2 115 | 2 283 | 2 055 | 2 112 | 2 219 |
4 | 1 901 | 2 201 | 2 202 | 2 223 | 1 801 | 2 111 | 2 210 | 2 051 | 2 108 | 2 215 |
5 | 1 931 | 2 281 | 2 282 | 2 303 | 1 881 | 2 191 | 2 300 | 2 331 | 2 188 | 2 295 |
6 | 1 881 | 2 206 | 2 207 | 2 228 | 1 806 | 2 116 | 2 284 | 2 056 | 2 113 | 2 220 |
7 | 1 902 | 2 202 | 2 203 | 2 224 | 1 802 | 2 112 | 2 211 | 2 052 | 2 109 | 2 216 |
8 | 1 932 | 2 282 | 2 283 | 2 304 | 1 882 | 2 192 | 2 301 | 2 332 | 2 189 | 2 296 |
9 | 1 882 | 2 207 | 2 208 | 2 229 | 1 807 | 2 117 | 2 285 | 2 432 | 2 114 | 2 221 |
10 | 1 903 | 2 203 | 2 204 | 2 225 | 1 803 | 2 113 | 2 290 | 2 053 | 2 110 | 2 217 |
11 | 1 933 | 2 283 | 2 284 | 2 305 | 1 883 | 2 193 | 2 380 | 2 800 | 2 190 | 2 297 |
12 | 1 883 | 2 208 | 2 209 | 2 230 | 1 808 | 2 118 | 2 600 | 2 525 | 2 115 | 2 222 |
13 | 1 904 | 2 204 | 2 205 | 2 226 | 1 804 | 2 114 | 2 213 | 2 054 | 2 111 | 2 218 |
14 | 1 934 | 2 284 | 2 285 | 2 406 | 1 884 | 2 194 | 2 303 | 2 334 | 2 191 | 2 298 |
15 | 1 884 | 2 209 | 2 410 | 2 331 | 1 809 | 2 119 | 2 287 | 2 059 | 2 116 | 2 223 |
16 | 1 905 | 2 395 | 2 206 | 2 227 | 1 805 | 2 115 | 2 214 | 2 055 | 2 112 | 2 219 |
17 | 1 935 | 2 475 | 2 286 | 2 307 | 1 885 | 2 195 | 2 304 | 2 335 | 2 192 | 2 299 |
18 | 1 885 | 2 200 | 2 211 | 2 232 | 1 810 | 2 120 | 2 288 | 2 060 | 2 117 | 2 224 |
19 | 1 906 | 2 206 | 2 207 | 2 228 | 1 806 | 2 116 | 2 215 | 2 056 | 2 113 | 2 220 |
20 | 1 936 | 2 286 | 2 287 | 2 308 | 1 886 | 2 196 | 2 305 | 2 336 | 2 193 | 2 300 |
Расчет покупной мощности происходит следующим образом:
- Находим максимальное потребление (мощность) за каждый рабочий день в час пик (помечено красным).
- Суммируем мощность в час пик.
- Делим сумму на количество рабочих дней.
Покупная мощность = (2 201 + 2 281 + 2 206 + 2 202 + 2 282 + 2 207 + 2 203 + 2 283 + 2 208 + 2 204 + 2 284 + 2 209 + 2 226 + 2 406 + 2 331 + 2 227 + 2 307 + 2 232 + 2 228 + 2 308) / 20 = 2 252 кВт
Мы определили объем покупной мощности – 2,252 МВт.
Теперь нам надо определить цену покупной мощности.
Цена покупной мощности
Цена мощности определяется на оптовом рынке электроэнергии и зависит от спроса и предложения.
Она так и называется – Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.
Найти нерегулируемую стоимость мощности на оптовом рынке можно на сайте вашего гарантирующего поставщика.
Гарантирующие поставщики ежемесячно публикуют стоимость покупной мощности на своем сайте.
Берем, например, гарантирующего поставщика ООО “РГМЭК” и находим на его сайте раздел для юридических лиц и скачиваем цены за интересующий нас месяц.
На сайте ООО “РГМЭК” интересующий нас файл “Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)” за февраль 2020 года находится в разделе Нерегулируемые цены.
И видим, что средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке составляет 884 828,32 рублей за МВт.
Итоговая цена мощности электроэнергии для нашего предприятия равна =
2,252 МВт * 884 828,32 рублей = 1 992 633,3 рублей.
Тариф за мощность электроэнергии для первой ценовой категории
Данный расчет стоимости мощности электроэнергии подходит для организаций, которые находятся на первой ценовой категории.
Стоимость мощности электроэнергии для первой ценовой категории рассчитывает гарантирующий поставщик по остаточному принципу.
Происходит это так:
- Основываясь на своих прогнозах гарантирующий поставщик покупают мощность на оптовом рынке.
- Большая часть купленной мощности перепродается населению и юридическим лицам, которые работают по второй – шестой категории.
- Разница (остаток) между мощностью купленной на оптовом рынке и продранной населению и предприятиям на 2-6 ценовых категориях попадает в счета юридическим лицам на первой ценовой категории.
Другими словами, чем лучше гарантированный поставщик планирует, тем меньше вы платите.
Гарантирующий поставщик самостоятельно, ежемесячно рассчитывает Коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории.
Снизим ваши расходы на электроэнергию на 5% – 30%
Найти ваш коэффициент оплаты мощности можно на сайте гарантирующего поставщика в разделе для юридических лиц в файле под названием “Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)…”.
Например, у этого гарантирующего поставщика мощность стоит 800 тысяч рублей за МВт.
В течении года коэффициент оплаты мощность колеблется от 0,0014 то 0,00165 за МВт.
График изменения коэффициент оплаты мощности потребителями в течении года:
В феврале потребитель заплатил за мощность = 800 тысяч рублей * 0,00165 = 1,32 тысяч рублей
В марте потребитель заплатил за мощность = 800 тысяч рублей * 0,0014 = 1,12 тысяч рублей
Соответственно, в феврале потребитель переплатил 200 рублей за МВт на мощности.
Стоимость мощности электроэнергии для двуставочного тарифа
Для расчета двуставочного тарифа по передаче электрической энергии (актуально только для организаций на 4 и 6 ценовых категориях) необходимо рассчитать сетевую мощность.
Сетевая мощность (фактическая мощность) – это ваша фактическая максимальная мощность в часы пик.
Часы пиковой нагрузки можно найти на Сайте системного оператора.
Например, часы пиковой нагрузки на 2020 год находятся по этой ссылке.
- Далее, необходимо выбрать месяц и вашу ценовую зону:
- Центральная Россия это первая ценовая зона.
- Сибирь это вторая ценовая зона.
Для примера, берем предприятие ООО “Кристал”.
ООО “Кристал” работает с 8:00 утра до 18:00 вечера.
В феврале было 20 рабочих дней.
Пиковые часы в феврале были с 8:00 утра до 21:00 вечера.
Для расчета стоимости мощности, нам нужен почасовой объем потребления электроэнергии за февраль.
Вот пример почасового объема потребления электрической энергии в кВт*ч на ООО “Кристал” за февраль по рабочим дням:
День | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
1 | 1 900 | 2 200 | 2 201 | 2 222 | 1 800 | 2 110 | 2 209 | 2 050 | 2 107 | 2 214 |
2 | 1 930 | 2 280 | 2 281 | 2 302 | 1 880 | 2 190 | 2 299 | 2 330 | 2 187 | 2 294 |
3 | 1 880 | 2 205 | 2 206 | 2 227 | 1 805 | 2 115 | 2 283 | 2 055 | 2 112 | 2 219 |
4 | 1 901 | 2 201 | 2 202 | 2 223 | 1 801 | 2 111 | 2 210 | 2 051 | 2 108 | 2 215 |
5 | 1 931 | 2 281 | 2 282 | 2 303 | 1 881 | 2 191 | 2 300 | 2 331 | 2 188 | 2 295 |
6 | 1 881 | 2 206 | 2 207 | 2 228 | 1 806 | 2 116 | 2 284 | 2 056 | 2 113 | 2 220 |
7 | 1 902 | 2 202 | 2 203 | 2 224 | 1 802 | 2 112 | 2 211 | 2 052 | 2 109 | 2 216 |
8 | 1 932 | 2 282 | 2 283 | 2 304 | 1 882 | 2 192 | 2 301 | 2 332 | 2 189 | 2 296 |
9 | 1 882 | 2 207 | 2 208 | 2 229 | 1 807 | 2 117 | 2 285 | 2 432 | 2 114 | 2 221 |
10 | 1 903 | 2 203 | 2 204 | 2 225 | 1 803 | 2 113 | 2 290 | 2 053 | 2 110 | 2 217 |
11 | 1 933 | 2 283 | 2 284 | 2 305 | 1 883 | 2 193 | 2 380 | 2 800 | 2 190 | 2 297 |
12 | 1 883 | 2 208 | 2 209 | 2 230 | 1 808 | 2 118 | 2 600 | 2 525 | 2 115 | 2 222 |
13 | 1 904 | 2 204 | 2 205 | 2 226 | 1 804 | 2 114 | 2 213 | 2 054 | 2 111 | 2 218 |
14 | 1 934 | 2 284 | 2 285 | 2 406 | 1 884 | 2 194 | 2 303 | 2 334 | 2 191 | 2 298 |
15 | 1 884 | 2 209 | 2 410 | 2 331 | 1 809 | 2 119 | 2 287 | 2 059 | 2 116 | 2 223 |
16 | 1 905 | 2 395 | 2 206 | 2 227 | 1 805 | 2 115 | 2 214 | 2 055 | 2 112 | 2 219 |
17 | 1 935 | 2 475 | 2 286 | 2 307 | 1 885 | 2 195 | 2 304 | 2 335 | 2 192 | 2 299 |
18 | 1 885 | 2 200 | 2 211 | 2 232 | 1 810 | 2 120 | 2 288 | 2 060 | 2 117 | 2 224 |
19 | 1 906 | 2 206 | 2 207 | 2 228 | 1 806 | 2 116 | 2 215 | 2 056 | 2 113 | 2 220 |
20 | 1 936 | 2 286 | 2 287 | 2 308 | 1 886 | 2 196 | 2 305 | 2 336 | 2 193 | 2 300 |
Расчет сетевой мощности происходит следующим образом:
- Находим максимальное потребление (мощность) за каждый рабочий день (помечено красным).
- Суммируем максимальную мощность.
- Делим сумму на количество рабочих дней.
Сетевая мощность ООО “Кристал” = ( 2 222 + 2 330 + 2 283 + 2 223 + 2 331 + 2 284 + 2 224 + 2 332 + 2 432 + 2 290 + 2 800 + 2 600 + 2 226 + 2 406 + 2 410 + 2 395 + 2 475 + 2 288 + 2 228 + 2 336 ) / 20 = 2 356 кВт*ч
Просуммировав почасовой объем потребления получаем объем потребления за месяц.
Для ООО “Кристал” потребление электроэнергии за февраль составляет 430,663 МВт*ч.
Далее, на сайте службы по тарифам вашего региона или на сайте гарантирующего поставщика (раздел для юридических лиц) находим документ под названием “Постановление Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории…” на интересующий нас год.
В постановлении находим двуставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии.
Для ООО “Кристал” двуставочный тариф выгляди следующим образом:
- Двухставочный тариф — ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях 350 руб/Мвт*ч
Двухставочный тариф — ставка за содержание электрических сетей 950 руб/кВт*ч
Стоимость услуг по передаче электрической энергии за февраль для ООО “Кристал” =
2 356 кВт*ч * 950 руб/кВт*ч + 430,663 МВт*ч * 350 руб/Мвт*ч = 2 388,9 тысяч рублей
Почему за мощность необходимо платить?
Стоимость мощности электроэнергии это стоимость поддержания генерирующего оборудования, которое должно быть постоянно готовым к выработке необходимой вам электрической энергии.
Генерирующие компании работают на полную мощность только в часы пик.
Остальное время большинство электростанций находится в режиме ожидания.
Продажа мощности позволяет содержать существующее генерирующее оборудование в режиме ожидания, а также для инвестиций в новые электростанции и инфраструктуру.
Оплата мощности дает 100% гарантию бесперебойной поставки электроэнергии.
Также, оплата мощности сглаживает цены за электроэнергию.
Без оплаты за мощность, стоимость электроэнергии подымалась бы до небес в часы пик и снижалась бы до минимума в ночные часы.
Как сократить потребление мощности электроэнергии
Для того, что бы снизить стоимость мощности электроэнергии необходимо снизить потребление электроэнергии в пиковые часы.
Возможность снизить потребление электроэнергии в пиковые часы есть не у всех.
Но, те организации, у которых есть такая возможность, обязательно должны проработать следующие варианты снижения потребления электроэнергии в часы пик:
- Переход на двух или трех сменный рабочий график
- Сдвиг рабочего графика таким образом, чтобы пик потребления электроэнергии на предприятии не совпадал с пиковыми часами.
- Отключение второстепенного и фонового оборудования в часы пик. Например, выключение системы кондиционирования, чиллеров, холодильников, нагревателей и т.д. в часы пик – например, с 9 до 10 и с 19 до 21.
- Перевод самых энергоемких процессов на ночной график работы.
Если вы используете другие варианты снижения потребления мощности в часы пик, будем благодарны, если вы поделитесь ими в комментариях.
Теперь давайте посмотрим на выды электрической мощности.
Сократим ваши затраты на электроэнергию на 5% – 30%
8(499)490-60-60
Виды электрическое мощности
Существует порядка десяти разных мощностей, с которыми вам, так или иначе, доводилось сталкиваться.
Для того, чтобы с этим разобраться, давайте посмотрим какие существуют виды электрической мощности и какая из этих мощностей используется для расчета стоимости электроэнергии:
- Присоединенная мощность
- Максимальная мощность
- Заявленная мощность
- Мгновенная электрическая мощность
- Сетевая мощность / Фактическая мощность
- Резервируемая мощность
- Покупная мощность
Присоединенная мощность
Присоединенная мощность это сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электроэнергии потребителя, присоединенных к электрической сети (ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация термины и определения).
Например, к ТП присоединена Подстанция потребителя с мощностью 100 кВА.
Полная присоединенная мощность потребителя равна S = 100 кВА
К этой же ТП присоединено станки, система освещения, электроприборы.
Мощность всех этих приемников считается по активной составляющей.
Тогда, активная присоединенная мощность равняется, например, P = 80 кВт.
Максимальная мощность
Максимальная мощность — это максимум, который могут одномоментно использовать все электропринимающие устройства потребителя.
Если простыми словами, то максимальную мощность мы получим, когда врубим все оборудование на полную катушку.
Максимальная должна быль меньше или равна присоединенной мощности.
Более детально про максимальную мощность можно узнать в Постановлении Правительства от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.»
Заявленная мощность
Заявленная мощность это мощность планируемая к использованию в предстоящем расчетом периоде.
Применяется в целях установки тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Более детально про тарифы на электроэнергию можно узнать по ссылке.
Заявленная мощность должна быть меньше или равна максимальной мощности.
Мгновенная электрическая мощность
Электрическая мощность — работа, которая была совершена током за единицу времени Ватт
Общее понятие, которое знакомо из школьного курса физики.
Сетевая мощность / Фактическая мощность
Встречаются два понятия — сетевая мощность и фактическая мощность, которые по сути означают одно и то же.
Разница лишь в том, что
- фактическая мощность используется для расчета резервируемой мощности, а
- сетевая мощность используется для расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии на двухставочном тарифе.
Объем сетевой мощности (фактической мощности) определяется как среднее за месяц из максимальных значений потребления предприятия в часы пиковой нагрузки.
Для общего понимания, давайте посмотрим на упрощенный пример расчета фактической мощности (пошаговый расчет по этой ссылке).
И так, берем часы пиковой нагрузки вашего региона, как правило, они попадают на интервал между 8:00 утра и 21:00 вечера.
Берем почасовое потребление предприятия за первые рабочие сутки месяца в часы пиковой нагрузки, то есть с 8:00 утра до 21:00 вечера.
Допустим максимальное потребление на вашем предприятии было с 10:00 до 11:00 и составляло150 кВт*ч.
Соответственно, сетевая мощность (фактическая мощность) за первые сутки равна 150 кВт.
Таким же образом находим сетевую мощность за каждые рабочие сутки за месяц.
Суммируем сетевую мощность за месяц и делим на количество рабочих дней месяца.
Сетевая мощность (Фактическая мощность) = сумма максимальной мощности по рабочим дням / количество рабочих дней
Резервируемая мощность
Резервируемая мощность = Максимальная мощность — Фактическая мощность
Резервируемая мощность — это присоединенная мощность, которой распоряжается организация, но которая не используется (находится «в резерве»).
На данный момент правительством разрабатываются методы взимания дополнительной оплаты за резервируемую мощность.
Покупная мощность
Покупная мощность похожа на сетевую мощность с одним значительным отличием.
Покупная мощность определяется по часам с максимальным потреблением не самого предприятия, а всего региона.
Например, максимальное потребление электроэнергии в вашем регионе в первый рабочий день месяца было с 9:00 до 10:00.
Ваше потребление с 9:00 до 10:00 было 140 кВт*ч.
Соответветственно, ваша покупная мощность за первый рабочий день месяца была 140 кВт.
Таким образом, рассчитываем покупную мощность за каждый рабочий день месяца и делим на количество рабочих дней.
Детальный пример, как рассчитывать покупную мощность, можно найти в расчете покупной мощжности.
В электроэнергетике под понятием “мощность”, в зависимости от того какая она, понимается много разных величин.
Давайте попробуем их систематизировать и разобраться чем они отличаются друг от друга.
Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.
Если потребитель включил все свои энергопринимающие устройства, то за час его потребление не должно превышать величины максимальной мощности, установленной в Акте об осуществлении технологического присоединения (Акте разграничения балансовой принадлежности). В пределах максимальной мощности и не изменяя схему внешнего электроснабжения потребитель может осуществлять свое потребление не согласовывая его с сетевой организацией или гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).
За превышение максимальной мощности законодательством предусмотрены серьезные санкции.
Порядок определения превышения максимальной мощности (превышение за месяц, за час или мгновенное превышение) в настоящее время законодательно не урегулирован.
Увеличить объем максимальной мощности или изменить схему внешнего электроснабжение можно с помощью процедуры технологического присоединения.
Разрешенная мощность – в настоящее время такой термин в законодательстве отсутствует. Часто его используют как синоним максимальной мощности.
Присоединенная мощность – совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах.
Это определение утратило силу при утверждении Правил розничных рынков электроэнергии (Постановления Правительства от 04.05.2012 г. №442). Однако на оптовом рынке до сих пор присоединенная мощность используется. Например, при определении необходимости оборудования точек поставки “транзитных потребителей” системой коммерческого учета, соответствующей требованиям оптового рынка электроэнергии. Для совокупности точек поставки, величина присоединенной мощности которых меньше 2,5% от присоединенной мощности предприятия достаточно создание технического учета.
Хоть определение присоединенной мощности на данный момент и отсутствует, под ней понимается трансформаторная мощность потребителя, то есть мощность вводных трансформаторов, определяемая в мегавольт-амперах.
Сетевая мощность – в законодательстве нет понятия сетевой мощности. Вместо этого короткого определения используется следующее: объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем электрической энергии (мощности) за расчетный период по ставке, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии. Так что для краткости, всё-таки предлагаю использовать более кратное определение.
Сетевая мощность – это объем мощности оплачиваемой потребителями, применяющими в расчетах за услуги по передаче электрической энергии двухставочный тариф. Объем сетевой мощности умножается на ставку на содержание объектов электросетевого хозяйства.
Объем сетевой мощности – равен среднему арифметическому значению из максимальных значений в каждые рабочие сутки расчетного периода из суммарных по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству (совокупности энергопринимающих устройств) потребителя электрической энергии (мощности) почасовых объемов потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.
Как правило, прочитав определение выше, никто не понимает как всё-таки определяется объем сетевой мощности. Поэтому на energo.blog есть статья “Расчет объема сетевой мощности” где приведен пошаговый алгоритм.
Покупная мощность (потребленная, оптовая). На оптовом рынке электрической энергии и мощности торгуются два товара – электрическая энергия и мощность. Если при оплате сетевой мощности потребитель компенсирует сетевой организации затраты на содержание объектов электросетевого хозяйства, то оплачивая покупную мощность, потребитель платит производителям электроэнергии на оптовом рынке за генерирующее оборудование, на котором возможно производить электрическую энергию.
То есть еще раз и грубо:
- Сетевая мощность – плата за столбы, ЛЭП и трансформаторы
- Покупная мощность – плата за турбины и энергоблоки.
Объем покупной мощности – равен среднему за месяц из значений потребления предприятия в часы пиковой нагрузки, в которые наблюдалось максимальное совокупное потребление по субъекту Российской Федерации, в котором находится предприятие.
Пошаговый алгоритм также описан в статье Расчет объема покупной (потребленной) мощности.
Принципиальное отличие в расчете покупной и сетевой мощности состоит в том, что для сетевой мощности определяется максимальное потребление в часы пиковой нагрузки самого предприятия, а для покупной мощности берется час максимальной нагрузки региона и потребление именно в этот час принимается для расчета.
Таким образом, в данный день величина электроэнергии для расчета покупной мощности может быть равной сетевой (если собственный пик совпадает с пиков региона), либо величина электроэнергии для расчета покупной мощности будет меньшей, чем величина электроэнергии для расчета сетевой мощности (если пики не совпадают). Таким образом, объем оплачиваемой покупной мощности для предприятия будет всегда меньше, чем объем сетевой мощности.
Резервируемая максимальная мощность (резервируемая мощность) – рассчитывается как разность между максимальной мощностью и сетевой мощностью. Определяется для потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт. В настоящее время доводится до потребителей в информационных целях в счетах на оплату электроэнергии. ПАО “Россети” активно продвигают законопроект, согласно которому потребители вынуждены будут оплачивать резервируемую максимальную мощность, если она составляет более 40%, а затем вообще планируется переход на оплату услуг по передаче исходя из максимальной мощности. На дату написания статьи законопроект не принят.
Заявленная мощность – величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.
То есть заявленная мощность используется только для расчетов между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам на услуги по передаче электрической энергии. У потребителей электрической энергии применение заявленной мощности не законно.
Установленная мощность – электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта.
Располагаемая мощность – максимальная технически возможная мощность электростанции с учетом ограничений и допустимого превышения над установленной мощностью отдельных агрегатов.
Потребители оплачивают генераторам объемы располагаемой мощности. Но не стоит сравнивать объемы располагаемой и покупной мощности – они не соответствуют из-за того, что в энергосистеме должен поддерживаться резерв генерирующих мощностей. Генераторы должны удовлетворить не только спрос на фактическую мощность, но и обеспечить надежное электроснабжение в том числе при незапланированном увеличении спроса, а также при аварийных ситуациях в энергосистеме. Из-за этого располагаемая мощность больше покупной на коэффициент резервирования мощности, который как правило составляет 1,5-2.
Расчет тарифов на передачу электрической энергии по региональным сетям производится в соответствии с пунктами 50, 51 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2.
В соответствии с указанными пунктами при расчет тарифов на передачу электрической энергии используется заявленная мощность потребителей. Учитывая, что сетевая организация обязана обеспечить через свои сети поставку электрической энергии (мощности) в заявленном потребителями объеме, включая и часы максимальных нагрузок энергосистемы, при расчет тарифов на передачу энергии по региональным сетям в качестве заявленная мощность принимается суммарный объем заявленной мощности всеми потребителями розничного рынка, отраженный в договорах возмездного оказания услуг по передаче электроэнергии на регулируемый период.
В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, заявленная мощность — предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определенная соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах, а присоединенная мощность — совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах.
Согласно п. 47 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии величина заявленной мощности определяется в отношении каждой точки присоединения и не может превышать присоединенная мощность в соответствующей точке присоединения к сети этого потребителя услуг.
В случае отсутствия в установленный срок уведомления потребителя услуг о величина заявленной мощности при установлении тарифов принимается величина присоединенной мощности энергопринимающего устройства потребителя услуг, если договором предусмотрена возможность использования в таком случае величина присоединенной мощности в целях определения обязательств по договору.
При определении базы для установления тарифов на очередной период регулирования сетевая организация вправе использовать в отношении потребителей услуг, систематически превышающих величину заявленной мощности, величину заявленной потребителем мощности на очередной период регулирования или фактическую величину использованной мощности за истекший период.
Что касается использования данных сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации при расчет тарифов на передачу электрической энергии считаем возможным отметить следующее.
Средняя максимальная нагрузка потребителей, отраженная в сводном прогнозном балансе, применяется при расчете индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей — субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в целях формирования регулируемых договоров, заключаемых в соответствующем периоде регулирования, а также при расчете конечных тарифов для потребителей розничного рынка.
При расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии заявляемый участниками объем покупки мощности с оптового рынка (оплачиваемый сальдо-переток мощности), учтенный в сводном прогнозном балансе, применяться не должен, а учитывается суммарная заявленная всеми потребителями розничного рынка мощность в рамках договоров возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии.