GAN GA и GAN GA+ чип-тюнинг для для атмосферных двигателей от GAN Tuning Buro (ГЭН тюнинг бюро, ГАН ГА)
Увеличение мощности до 12% для атмосферных двигателей
Выберите автомобиль и узнайте прирост мощности:
GAN GA/GA+ — тюнинг-модуль, увеличивающий мощность атмосферных двигателей. Пока все спорят как это возможно, мы постоянно дорабатываем программное обеспечение и добиваемся еще более феноменальных результатов. Увеличение мощности до 12% и снижение расхода топлива до 15%, управление со смартфона для версии GAN GA+.
GAN GA
- До +12% к мощности и крутящему моменту
- До 10% экономии топлива
- 2 перепрограммирования при смене автомобиля
- 1 режим работы
- 2 года гарантии
GAN GA+
- До +12% к мощности и крутящему моменту
- До 15% экономии топлива
- 5 перепрограммирований при смене автомобиля
- 3 режима работы
- 5 лет гарантии
- 2 года гарантии на двигатель (до 3000 EUR)
- Управление со смартфона
Видео обзор GAN GA+
За 7 минут вы узнаете все основные функции GAN GA+, его установку, управление со смартфона и многое другое
youtube.com/embed/3c9nILaT4-0″ frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>Больше мощности
Больше чем кажется на первый взгляд. Безопасный обгон, даже летом с включенным кондиционером. Уникальные технологии увеличения мощности для атмосферных двигателей теперь доступы и Вам.
Мощность Мощность
++12% л.с.
Крутящий момент Крутящий момент
+ +12% Нм
Немецкое качество
Немецкое качество и надежность во всем! Все детали соответствуют требованиям стандарта автомобильной промышленности, а стильный корпус выполнен из алюминия.
Управлять мощностью легко
Только для версии GAN GA+
Полный контроль над мощностью в Ваших руках. Использовать GAN GA+ удобнее благодаря стильному мобильному приложению. С помощью приложения Вы можете настроить режим под Ваш персональный стиль вождения. Вы можете переключать режимы в одно касание. Прирост мощности «DYNAMIC» или экономия топлива «ECO», выбор только за Вами.
Повторить
GÄN
тюнинг
или
Прошивка
двигателя
Читать сравнение 2 методов чип-тюнинга
гарант безопасности
Создан для тех, кто хочет испытать абсолютно новые возможности своего автомобиля без вреда для двигателя. GAN GA+ безопасен настолько, что мы предоставляем 2 года дополнительной гарантии на двигатель и 5 лет гарантии на GAN GA+.
экономит топливо и деньги
Это невероятно, но факт. Экономия топлива до 15%. GAN GA/GA+ увеличит крутящий момент, позволив быстрее перейти на более высокую передачу, и позволит добиться плавного и экономного вождения.
увеличим мощность или вернем
Комплект поставки
gan ga
- Тюнинг-модуль GAN GA
- 2 бесплатных тюнинг-файла
- Инструкция по установке
gan ga+
- Тюнинг-модуль GAN GA+
- 5 бесплатных тюнинг-файлов
- Инструкция по установке
- Кабельные стяжки
- Кабель OBD II
- 2 года гарантии на двигатель (до 3000 EUR)
Характеристики
GAN GA
- Hardware
- Версия 2.

2.0.0.0 - OBD II разъем профессионального класса
- Защита от влаги и пыли IP 50
- Рабочая температура -40 С до +125 С
- Вес нетто 50 г.
- Размеры 68x49x24 мм.
- Рабочее напряжение 8 — 25 В.
- Software
- Версия 3.1.0.0.0
- С приложением для управления с PC
- Система защиты двигателя
- Функция «невидимка» для диагностики
GAN GA+
- Hardware
- Версия 2.2.0.0.0
- OBD II разъем профессионального класса
- Защита от влаги и пыли IP 50
- Рабочая температура -40 С до +125 С
- Вес нетто 50 г.

- Размеры 68x49x24 мм.
- Рабочее напряжение 8 — 25 В.
- С Bluetooth модулем управления мощностью.
- Software
- Версия 3.1.0.0
- С приложением для управления со смартфона
- Система защиты двигателя
- Функция «неведимка» для диагностики
gan ga
+12%л.с. +12%нм
20000
13800
6200 экономия
Купить Добавить в корзину
Есть на складе
Отправим 18.
04.2023
gan ga+
+12%л.с. +12%нм
24500
13900
10600 экономия
Купить Добавить в корзину
Есть на складе Отправим 18.04.2023
GAN GT — чип-тюнинг для для турбированых двигателей от GAN Tuning Buro (ГЭН тюнинг бюро, ГАН ГТ)
Увеличение мощности до 30% для турбированных двигателей
Выберите автомобиль и узнайте прирост мощности:
GAN GT — электронный тюнинг-модуль, продукт прогрессивной эпохи,
полностью раскрывающий потенциал Вашего автомобиля. Оцените плавную работу двигателя, экономию топлива и резкий разгон — качества, которые, наряду с мощностью, возросшей на 30%, характеризуют основные преимущества GAN GT. Сочетание блестящих качеств GAN GT позволит испытать незабываемое удовольствие от вождения.
- 5 режимов работы
- 18 режимов тонкой настройки
- 2 года гарантии на двигатель (до 5000 EUR)
- 5 перепрограммирований при смене автомобиля
- Управление со смартфона
- Функция «отложенный старт»
- До 15% экономии топлива
- 5 лет гарантии
Видео обзор GAN GT
За 8 минут вы узнаете все основные функции GAN GT, его установку, управление со смартфона и многое другое
youtube.com/embed/2qae-djh3rs» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>Больше мощности
Нашим инженерам удалось добиться наивысшего результата в прибавке мощности. Мы 7 лет создавали самый совершенный продукт и добились своего. GAN GT создан для тех, кто не привык довольствоваться малым и, кто хочет жить на максимум. У Вас всегда будет самая последняя версия софта конкретно под Ваш автомобиль, ведь устройство легко обновить, используя смартфон. С GAN GT Вы будете на высшем уровне технического прогресса.
Мощность Мощность
+30% л.с.
Крутящий момент Крутящий момент
+ 30% Нм
Немецкое качество
Немецкое качество и надежность во всем! Отвечает самым высоким стандартам. Мы используем исключительно термостойкие и влагостойкие материалы. Корпус выполнен из алюминия и карбона. Устройство можно полностью погрузить в воду на 30 минут, и его работоспособность гарантированно сохранится.
Управлять мощностью легко
Полный контроль над мощностью в Ваших руках. Использовать GAN GT удобнее благодаря стильному мобильному приложению. С помощью приложения Вы можете настроить режим под Ваш персональный стиль вождения. Вы можете переключать режимы в одно касание. Прирост мощности «SPORT» или экономия топлива «ECO», выбор только за Вами. Также можно отключить устройство и вернуть автомобиль к заводским настройкам.
Повторить
GÄN
тюнинг
или
Прошивка
двигателя
Читать сравнение 2 методов чип-тюнинга
гарант безопасности
Создан для тех, кто хочет испытать абсолютно новые возможности своего автомобиля без вреда для двигателя. GAN GT безопасен настолько, что мы предоставляем 2 года дополнительной гарантии на двигатель и 5 лет гарантии на GAN GT.
экономит топливо и деньги
Это невероятно, но факт. Экономия топлива до 15%.
GAN GT увеличит крутящий момент, позволив быстрее перейти на более высокую передачу, и позволит добиться плавного и экономного вождения.
увеличим мощность или вернем
деньги
Комплект поставки
- Тюнинг-модуль GAN GT
- Кабель (индивидуально для Вашего автомобиля)
- 5 бесплатных тюнинг-файлов
- Инструкция по установке
- Коннектор
- Кабельные стяжки
- Шильд
Характеристики
- Hardware
- Версия v 5.
1.0.0 - FCI разъем профессионального класса.
- Печатная плата c защитным нано покрытия от влаги.
- Энергосберегающий процессор.
- С Bluetooth модулем управления мощностью.
- Защита от влаги и пыли IP 67 (кратковременное погружение в воду до 1 м).
- Рабочая температура -40 С до +125 С.
- Вес нетто 350 г.
- Размеры 130x111x36 мм.
- Рабочее напряжение 5 — 25 В.
- Software
- Версия 2.6.0.0
- С приложением для управления
со смартфона.

- Система защиты двигателя.
- Функция «невидимка» для диагностики.
Производство электроэнергии, мощность и продажи в США
- Производство — мера электроэнергии, произведенной за определенный период времени. Большинство электростанций используют часть электроэнергии, которую они производят, для работы электростанции. Чистая выработка не включает потребление электроэнергии для работы электростанций.
- Мощность — максимальный уровень электрической мощности (электроэнергии), который электростанция может отдать в конкретный момент времени при определенных условиях.
- Продажи — количество электроэнергии, проданной потребителям за определенный период времени, и на них приходится большая часть потребления электроэнергии в США.
Вырабатывается больше электроэнергии, чем продается, поскольку часть энергии теряется (в виде тепла) при передаче и распределении электроэнергии.
Кроме того, некоторые потребители электроэнергии вырабатывают электроэнергию и используют большую ее часть или всю ее, а количество, которое они используют, называется прямым использованием . К таким потребителям относятся промышленные/производственные, коммерческие и институциональные объекты, а также домовладельцы, имеющие собственные генераторы электроэнергии. Соединенные Штаты также экспортируют и импортируют некоторое количество электроэнергии в Канаду и Мексику и из них. Общее потребление электроэнергии в США конечными потребителями равно розничным продажам электроэнергии в США плюс прямое потребление электроэнергии.
- Шкала коммунальных услуг — включает выработку электроэнергии и мощность электростанций общей мощностью не менее 1000 киловатт или 1 мегаватт (МВт) от общей генерирующей мощности.
- Малые предприятия — включает генераторы с генерирующей мощностью менее 1 МВт, которые обычно находятся в месте потребления электроэнергии или рядом с ним.
Большинство солнечных фотоэлектрических систем, установленных на крышах зданий, представляют собой небольшие системы.
знаете ли вы
?
- Мегаватт (МВт) = 1000 кВт; мегаватт-час (МВтч) = 1000 кВтч
- Гигаватт (ГВт) = 1000 МВт; гигаватт-час (GWH) = 1000 МВтч
Нажмите, чтобы увеличить
Производство электроэнергии
В 2021 году чистая выработка электроэнергии коммунальными генераторами в США составила около 4 116 миллиардов киловатт-часов (кВтч) (или около 4,12 триллиона кВтч). По оценкам EIA, дополнительные 49,03 млрд кВтч (или около 0,05 трлн кВтч) были выработаны небольшими солнечными фотоэлектрическими (PV) системами.
В 2021 году около 61 % электроэнергии, вырабатываемой коммунальными предприятиями США, производилось за счет ископаемого топлива (уголь, природный газ и нефть), около 19 % — за счет ядерной энергии и около 20 % — за счет возобновляемых источников энергии.
Нажмите, чтобы увеличить
Нажмите, чтобы увеличить
Электрогенерирующие мощности
Для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей, операторов электроэнергетической системы или сети , вызов электростанций для производства и размещения права количество электроэнергии в сети в каждый момент времени для мгновенного удовлетворения и балансировки спроса на электроэнергию.
- Генераторы базовой нагрузки обычно полностью или частично обеспечивают минимальную или базовую потребность (нагрузку) в электроэнергетической сети. Генератор базовой нагрузки работает непрерывно, производя электроэнергию практически с постоянной скоростью в течение большей части дня. Атомные электростанции обычно работают в режиме базовой нагрузки из-за их низкой стоимости топлива и технических ограничений на работу в режиме реагирования на нагрузку. Геотермальные установки и установки, работающие на биомассе, также часто работают с базовой нагрузкой из-за низкой стоимости топлива. Многие из крупных гидросооружений, несколько угольных электростанций и растущее число генераторов, работающих на природном газе, особенно в комбинированных энергетических установках, также обеспечивают электроэнергией базовую нагрузку.
- Генераторы пиковой нагрузки помогают удовлетворить спрос на электроэнергию, когда спрос является самым высоким или пиковым, например, ближе к вечеру или когда потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха и отопления увеличивается в жаркую и холодную погоду соответственно.
Эти так называемые пиковые установки обычно представляют собой генераторы, работающие на природном газе или нефтяном топливе. В целом, эти генераторы относительно неэффективны и дорогостоящи в эксплуатации, но обеспечивают высокую ценность услуг в периоды пикового спроса. В некоторых случаях гидроаккумулирующие гидроэлектростанции и обычные гидроэлектростанции также поддерживают работу сети, обеспечивая электроэнергию в периоды пикового спроса. - Генераторы промежуточной нагрузки составляют самый большой сектор генерации и обеспечивают работу в зависимости от нагрузки между базовой нагрузкой и пиковой нагрузкой. Профиль спроса меняется со временем, и промежуточные источники в целом технически и экономически подходят для отслеживания изменений нагрузки. Многие источники энергии и технологии используются в промежуточной эксплуатации. Блоки с комбинированным циклом, работающие на природном газе, которые в настоящее время обеспечивают больше выработки, чем любая другая технология, обычно работают как промежуточные источники.

Дополнительные категории электрогенераторов включают:
- Генераторы периодического действия с возобновляемыми источниками энергии , работающие от энергии ветра и солнца, которые вырабатывают электроэнергию только тогда, когда эти ресурсы доступны (т. е. когда ветрено или солнечно). Когда эти генераторы работают, они, как правило, уменьшают количество электроэнергии, требуемой от других генераторов для снабжения электросети.
- Системы/установки для хранения энергии для производства электроэнергии, включая гидроаккумуляторы, солнечные и тепловые аккумуляторы, батареи, маховики и системы сжатого воздуха. Системы накопления энергии для выработки электроэнергии используют электричество (или какой-либо другой источник энергии, например солнечную тепловую энергию) для зарядки системы накопления энергии или устройства, которое разряжается для подачи (выработки) электроэнергии, когда это необходимо, на желаемых уровнях и качестве. Некоторые энергоаккумуляторы используют электроэнергию, произведенную с использованием прерывистых возобновляемых источников энергии (ветер и солнце), когда доступность возобновляемых ресурсов высока, и используют систему хранения для обеспечения электроэнергией, когда возобновляемые ресурсы энергии низки или недоступны.
Системы накопления энергии также могут предоставлять вспомогательные услуги электроэнергетической сети. Приложения для хранения энергии по своей природе потребляют больше электроэнергии, чем обеспечивают. Гидроаккумулирующие гидросистемы потребляют больше электроэнергии для перекачки воды в водохранилища, чем они производят с запасенной водой. (Тем не менее, некоторые из них могут производить больше электроэнергии, чем они используют, поскольку естественные осадки увеличивают их емкость для хранения воды по сравнению с количеством, которое предприятие перекачивает в хранилище.) Негидроаккумулирующие системы имеют преобразования энергии и потери при хранении. Поэтому (большинство) хранилищ энергии для выработки электроэнергии имеют чистый отрицательный баланс выработки электроэнергии. Валовая выработка обеспечивает лучший показатель уровня активности объектов хранения энергии и предоставляется в выпусках данных Отчета о работе электростанции EIA-923. - Распределенные генераторы подключены к электросети, но они в основном обеспечивают часть или все потребности в электроэнергии отдельных зданий или сооружений.
Иногда эти системы могут генерировать больше электроэнергии, чем потребляет объект, и в этом случае избыточная электроэнергия отправляется в сеть. Большинство небольших солнечных фотоэлектрических систем представляют собой распределенные генераторы.
Некоторые типы электростанций могут фактически потреблять больше электроэнергии для работы, чем они производят, и поэтому могут иметь отрицательную чистую выработку на ежемесячной или годовой основе. Например, генераторы пиковой нагрузки могут простаивать в течение относительно длительных периодов времени. Однако им требуется электроэнергия от электростанции, частью которой они являются, и/или от электросети, чтобы быть в рабочем состоянии, когда требуется подача электроэнергии. В течение всего месяца или года их производство электроэнергии может быть меньше, чем мощность, которую они использовали, пока ждали отправки. Работы по техническому обслуживанию или ремонту электростанции также могут отключать генераторы на продолжительные периоды времени и приводить к отрицательной полезной выработке для объекта.
Хранилища энергии для выработки электроэнергии (как правило) потребляют больше электроэнергии, чем вырабатывают, и имеют отрицательную генерацию.
В конце 2021 года в Соединенных Штатах было 1 143 757 МВт, или около 1,14 млрд кВт, общей мощности по выработке электроэнергии коммунальными предприятиями и около 32 972 МВт, или почти 0,03 млрд кВт, малых солнечных фотоэлектрических мощностей по производству электроэнергии.
Генераторы, работающие в основном на природном газе, составляют наибольшую долю генерирующих мощностей коммунальных предприятий в Соединенных Штатах.
Нажмите, чтобы увеличить
знаете ли вы
?
Существует три категории мощностей по выработке электроэнергии. Паспортная мощность , определяемая изготовителем генератора, представляет собой максимальную выработку электроэнергии генераторной установкой без превышения установленных тепловых пределов. Чистая мощность летом и чистая мощность зимой — это максимальная мгновенная электрическая нагрузка, которую генератор может поддерживать летом или зимой соответственно.
Эти значения могут отличаться из-за сезонных колебаний температуры охлаждающей жидкости генератора (воды или окружающего воздуха). EIA сообщает о мощности по выработке электроэнергии как о чистой летней мощности в большинстве своих отчетов по данным по электроэнергии.
Нажмите, чтобы увеличить
Нажмите, чтобы увеличить
Источники энергии для производства электроэнергии в США
Состав источников энергии для производства электроэнергии в США со временем изменился, особенно в последние годы. Природный газ и возобновляемые источники энергии составляют растущую долю производства электроэнергии в США, в то время как производство электроэнергии за счет сжигания угля сократилось. В 1990 году на долю угольных электростанций приходилось около 42% от общей мощности электроэнергетики в США и около 52% от общего объема производства электроэнергии. К концу 2021 года доля угля в мощностях по выработке электроэнергии составляла 18%, а на уголь приходилось около 22% от общего объема выработки электроэнергии в коммунальных масштабах.
За тот же период доля электрогенерирующих мощностей, работающих на природном газе, увеличилась с 17% в 19с 90 до 43 % в 2021 г., а ее доля в выработке электроэнергии увеличилась более чем в три раза с 12 % в 1990 г. до 38 % в 2021 г.
Большинство атомных и гидроэлектростанций в США были построены до 1990 г. оставался стабильным на уровне около 20% с 1990 года. Производство электроэнергии за счет гидроэнергетики, исторически являвшейся крупнейшим источником общего годового производства электроэнергии из возобновляемых источников в коммунальном масштабе (до 2019 года), колеблется из года в год из-за характера осадков.
Общее производство электроэнергии в США из возобновляемых источников, не связанных с гидроэнергетикой, увеличивается
Производство возобновляемой электроэнергии из других источников, кроме гидроэнергетики, в последние годы неуклонно растет, в основном из-за увеличения ветряных и солнечных генерирующих мощностей. С 2014 года общий годовой объем производства электроэнергии из возобновляемых источников коммунального масштаба, не связанных с гидроэнергетикой, превышает общий объем годового производства электроэнергии на гидроэлектростанциях.
Доля энергии ветра в общих мощностях по выработке электроэнергии в США выросла с 0,2% в 19с 90 до примерно 12% в 2021 г., а его доля в общем годовом производстве электроэнергии коммунальными предприятиями выросла с менее чем 1% в 1990 г. до примерно 9% в 2021 г.
генерация, мощность производства солнечной электроэнергии и генерация значительно выросли за последние годы. Мощности по производству солнечной электроэнергии для коммунальных предприятий выросли с примерно 314 МВт, или 314 000 кВт, в 1990 г. до примерно 61 014 МВт (или примерно 61 млн кВт) в конце 2021 г., из которых около 98% составляли солнечные фотоэлектрические системы и 2% — солнечные теплоэлектрические системы. Доля солнечной энергии в общем объеме производства электроэнергии в США в 2021 году составила около 2,8% по сравнению с менее чем 0,1% в 1990 году. мощности, а выработка электроэнергии от малых фотоэлектрических установок составила около 49 млрд кВтч.
знаете ли вы
?
За последние несколько лет в Соединенных Штатах значительно выросло количество небольших солнечных фотоэлектрических (PV) систем, например, установленных на крышах зданий.
Оценки маломасштабной солнечной фотоэлектрической мощности и производства по штатам и секторам включены в Электроэнергия Ежемесячно . По состоянию на конец 2021 года почти 37% от общего объема малых мощностей по выработке электроэнергии на солнечной энергии в США приходилось на Калифорнию.
Различные факторы влияют на сочетание источников энергии для производства электроэнергии
- Совокупный эффект нескольких лет низких цен на природный газ и преимущества новых технологий природного газа, особенно высокоэффективных генераторов комбинированного цикла
- Общее снижение затрат на развертывание ветряных и солнечных генераторов
- Государственные требования по использованию большего количества возобновляемых источников энергии
- Наличие государственных и других финансовых стимулов для строительства новых возобновляемых мощностей
- Федеральные нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для электростанций
- Замедление роста спроса на электроэнергию
Общее снижение цен на природный газ для производителей электроэнергии стало основным фактором роста производства электроэнергии с использованием природного газа и снижения производства электроэнергии с использованием угля с 2008 года.
Когда цены на природный газ относительно низки, высокоэффективные генераторы комбинированного цикла, работающие на природном газе, могут поставлять электроэнергию по более низкой цене, чем генераторы, работающие на угле. В этом случае электростанции, работающие на угле, работают реже и получают меньший доход, что снижает их рентабельность и снижает стимулы к инвестированию в новые генерирующие мощности, работающие на угле. Устойчиво низкие цены на природный газ стимулируют развитие новых мощностей, работающих на природном газе. В отличие от генераторов, работающих на угле, генераторы, работающие на природном газе:
- Может добавляться небольшими порциями для удовлетворения требований к генерирующей мощности сети
- Может быстрее реагировать на изменения почасовой потребности в электроэнергии
- Обычно имеют более низкие затраты на соблюдение природоохранного законодательства
Розничные продажи электроэнергии
Розничные продажи электроэнергии в США конечным потребителям в 2021 г.
составили около 3 795 млрд кВтч, или около 3,8 трлн кВтч, что на 77 млрд кВтч больше, чем в 2020 г. Розничные продажи включают чистый импорт (импорт минус экспорт). ) электроэнергии из Канады и Мексики.
Нажмите, чтобы увеличить
Кто продает электроэнергию?
Существует две основные категории поставщиков электроэнергии: поставщики полного спектра услуг , которые продают комплексные услуги по электроэнергии — электроэнергию и доставку конечным пользователям, и другие поставщики .
Поставщики полного спектра услуг могут производить электроэнергию на электростанциях, которыми они владеют, и продавать электроэнергию своим клиентам, а также частично поставщикам других типов. Они, в свою очередь, могут покупать электроэнергию у других поставщиков полного спектра услуг или у независимых производителей электроэнергии, которую они продают своим клиентам. Существует четыре основных типа поставщиков полного спектра услуг:
- Коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам , — это электрические коммунальные предприятия, акции которых обращаются на бирже.

- Государственные организации включают муниципалитеты, государственные органы власти и муниципальные органы по маркетингу.
- Федеральные образования либо принадлежат федеральному правительству, либо финансируются им.
- Кооперативы – это электроэнергетические предприятия, находящиеся в собственности членов кооператива и управляемые ими.
Прочие поставщики реализуют и продают электроэнергию клиентам поставщиков полного цикла или предоставляют потребителям только услуги по доставке электроэнергии. В основном это продавцы электроэнергии, работающие в штатах, где потребитель может выбирать поставщиков электроэнергии. Поставщики полного обслуживания поставляют электроэнергию для продавцов электроэнергии потребителям. Существуют также прямые сделки с электроэнергией от независимых производителей электроэнергии к (обычно крупным) потребителям электроэнергии.
Помимо продажи конечному потребителю, электроэнергия также часто продается на оптовых рынках или по двусторонним контрактам.
Последнее обновление: 15 июля 2022 г., с данными из Electric Power Monthly , февраль 2022 г.; данные за 2021 год предварительные.
Цены и факторы, влияющие на цены
Многие факторы влияют на цены на электроэнергию
Цены на электроэнергию обычно отражают стоимость строительства, финансирования, технического обслуживания и эксплуатации электростанций и электроэнергии сеть (комплексная система линий электропередачи и распределения). Некоторые коммерческие коммунальные предприятия также включают финансовую отдачу для владельцев и акционеров в цены на электроэнергию.
- Топливо : Цены на топливо, особенно на природный газ и нефть (в основном на Гавайях и в деревнях на Аляске), могут повышаться в периоды высокого спроса на электроэнергию и когда возникают ограничения или перебои с поставками топлива из-за экстремальных погодных явлений и случайное повреждение транспортной и доставочной инфраструктуры.
Более высокие цены на топливо, в свою очередь, могут привести к увеличению затрат на производство электроэнергии. - Стоимость электростанции : Каждая электростанция имеет расходы на финансирование, строительство, техническое обслуживание и эксплуатацию.
- Система передачи и распределения : Системы передачи и распределения электроэнергии, которые соединяют электростанции с потребителями, требуют затрат на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание, которые включают ремонт систем, поврежденных в результате аварий или экстремальных погодных явлений, и повышение кибербезопасности.
- Погодные условия 902:23: Экстремальные температуры могут увеличить потребность в отоплении и охлаждении, а связанное с этим увеличение спроса на электроэнергию может привести к росту цен на топливо и электроэнергию. Дождь и снег обеспечивают воду для дешевого производства гидроэлектроэнергии, а ветер может обеспечить недорогое производство электроэнергии, когда скорость ветра благоприятна.
Однако при засухе или конкурентном спросе на водные ресурсы или при падении скорости ветра прекращение производства электроэнергии из этих источников может оказать повышательное давление на другие источники энергии/топлива и цены. - Правила : В некоторых штатах комиссии по коммунальным услугам полностью регулируют цены, в то время как в других штатах действует сочетание нерегулируемых цен (для производителей) и регулируемых цен (для передачи и распределения).
знаете ли вы
?
Стоимость производства электроэнергии является самой большой составляющей цены на электроэнергию.
Нажмите, чтобы увеличить
Цены на электроэнергию обычно самые высокие летом
Стоимость электроэнергии меняется ежеминутно. Однако большинство потребителей оплачивают тарифы, исходя из сезонной стоимости электроэнергии. Изменения цен обычно отражают колебания спроса на электроэнергию, наличие источников генерации, стоимость топлива и наличие электростанций.
Цены обычно самые высокие летом, когда общий спрос высок, потому что для удовлетворения возросшего спроса добавляются более дорогие источники генерации.
знаете ли вы
?
Стоимость подачи электроэнергии меняется ежеминутно.
Оптовая цена на электроэнергию в электрической сети отражает стоимость поставки электроэнергии в реальном времени. Спрос на электроэнергию влияет на стоимость поставки электроэнергии. Спрос на электроэнергию обычно выше во второй половине дня и ранним вечером (часы пик), поэтому затраты на электроэнергию обычно выше в это время.
Большинство потребителей платят за электроэнергию исходя из средней сезонной стоимости электроэнергии, поэтому они не сталкиваются с ежедневными колебаниями цен. Некоторые коммунальные службы предлагают своим клиентам ценообразование в зависимости от времени суток для поощрения экономии электроэнергии и снижения пикового спроса на электроэнергию.
Цены на электроэнергию варьируются в зависимости от типа потребителя
Розничные цены на электроэнергию обычно самые высокие для бытовых и коммерческих потребителей, поскольку распределение электроэнергии для них обходится дороже.
Промышленные потребители потребляют больше электроэнергии и могут получать ее при более высоком напряжении, поэтому поставка электроэнергии этим потребителям более эффективна и менее затратна. Розничная цена электроэнергии для промышленных потребителей, как правило, близка к оптовой цене электроэнергии.
В 2021 году среднегодовая розничная цена на электроэнергию в США составляла около 11,18 цента за киловатт-час (кВтч). 1
Цены на электроэнергию варьируются в зависимости от местности
Цены на электроэнергию варьируются в зависимости от местности в зависимости от наличия электростанций и топлива, местной стоимости топлива и правил ценообразования. В 2021 году среднегодовая розничная цена на электроэнергию для всех типов потребителей электроэнергии варьировалась от 30,35 цента за кВтч на Гавайях до 8,17 цента за кВтч в Айдахо. 2 Цены на Гавайях высоки по сравнению с другими штатами главным образом потому, что большая часть электроэнергии вырабатывается из нефтяного топлива, которое приходится импортировать в штат.![]()



1.0.0
Большинство солнечных фотоэлектрических систем, установленных на крышах зданий, представляют собой небольшие системы.
Эти так называемые пиковые установки обычно представляют собой генераторы, работающие на природном газе или нефтяном топливе. В целом, эти генераторы относительно неэффективны и дорогостоящи в эксплуатации, но обеспечивают высокую ценность услуг в периоды пикового спроса. В некоторых случаях гидроаккумулирующие гидроэлектростанции и обычные гидроэлектростанции также поддерживают работу сети, обеспечивая электроэнергию в периоды пикового спроса.
Системы накопления энергии также могут предоставлять вспомогательные услуги электроэнергетической сети. Приложения для хранения энергии по своей природе потребляют больше электроэнергии, чем обеспечивают. Гидроаккумулирующие гидросистемы потребляют больше электроэнергии для перекачки воды в водохранилища, чем они производят с запасенной водой. (Тем не менее, некоторые из них могут производить больше электроэнергии, чем они используют, поскольку естественные осадки увеличивают их емкость для хранения воды по сравнению с количеством, которое предприятие перекачивает в хранилище.) Негидроаккумулирующие системы имеют преобразования энергии и потери при хранении. Поэтому (большинство) хранилищ энергии для выработки электроэнергии имеют чистый отрицательный баланс выработки электроэнергии. Валовая выработка обеспечивает лучший показатель уровня активности объектов хранения энергии и предоставляется в выпусках данных Отчета о работе электростанции EIA-923.
Иногда эти системы могут генерировать больше электроэнергии, чем потребляет объект, и в этом случае избыточная электроэнергия отправляется в сеть. Большинство небольших солнечных фотоэлектрических систем представляют собой распределенные генераторы.
Более высокие цены на топливо, в свою очередь, могут привести к увеличению затрат на производство электроэнергии.
Однако при засухе или конкурентном спросе на водные ресурсы или при падении скорости ветра прекращение производства электроэнергии из этих источников может оказать повышательное давление на другие источники энергии/топлива и цены.