Об экономическом преимуществе сверхпроводящих линий электропередачи
Отзывы
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)


Всего просмотров
1583


Скачивания
100
УДК
33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
Дата выпуска
04.09.2020
Год выпуска
2020
DOI
10.31857/S042473880010520-1
Об экономическом преимуществе сверхпроводящих линий электропередачи
Аннотация

В статье предлагается сравнительный анализ эффективности обычных и сверхпроводящих энергосетей на основе теоретической модели рынка электроэнергии. Рассматривается конкурентный рынок, основанный на сетевом взаимодействии производителей и потребителей. В простейшем случае энергосеть включает два узла, соединенных одной линией электропередачи. Показано, что использование технологии сверхпроводимости дает выигрыш благодаря принципу экономии от масштаба. Данный принцип действует для сверхпроводящих линий по той причине, что их функционирование требует фиксированных затрат энергии на охлаждение провода, причем величина таких затрат практически не зависит от нагрузки на кабель. Основную роль здесь играют два фактора: отсутствие потерь энергии из-за сопротивления при передаче и возможность увеличения максимальной нагрузки на линию в разы по сравнению с обычными ЛЭП. Для обычных линий действует принцип убывающей отдачи, поскольку потери энергии в них растут нелинейно с увеличением нагрузки. С помощью простой модели мы демонстрируем, что сверхпроводящая линия обеспечивает более высокий интегральный эффект по сравнению с обычной линией при больших объемах передачи энергии.

Об авторах
Трофимов Георгий Юлианович
Институт финансовых исследований
Вавилов Андрей Петрович
Институт финансовых исследований
Библиография

1. Данилов И. А. (2013). Общая электротехника. М.: Юрайт.

2. Шавкин С. (2009). Перспективы снижения стоимости ВТСП проводов второго поколения // Сверхпроводники для энергетики, информационный бюллетень. Т. 6. Вып. 2. С. 1–3.

3. Bohn R., Caramanis M., Schweppe F. (1984). Optimal pricing in electrical networks in space and time. The RAND Journal of Economics, 15, 3, 360 – 376.

4. Chao H.-P., Peck S. (1996). A market mechanism for electric power transmission. Journal of Regulatory Economics, 10, 25–59.

5. Eckroad S. (2016). Technical analysis and assessment of resilient technologies for the electric grid: Task 3 — cost and commercialization assessment and market analysis. EPRI, Palo Alto. CA, USA.

6. Joskow P., Tirole J. (2000). Transmission rights and market power on electric power networks. The RAND Journal of Economics, 31, 3, 450–487.

7. Li N. (2015). A market mechanism for electric distribution networks. IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (CDC), December 15–18, 2015, Osaka, Japan.

8. Thomas H., Marian A., Chervyakov A., Stuckrad S., Rubbia K. (2016). Efficiency of superconducting transmission lines: An analysis with respect to load factor and capacity rating. Electric Power Systems Research, 141, 381–391.

9. Romashov M., Sytnikov V., Shakarian Y., Ivanov Y. (2014). Prospects of long-distance HTS DC power transmission systems. Journal of Physics: Conference Series, 507, 1 – 4.

10. Venuturumilli S., Zhang Z., Zhang M., Yuan W. (2017). Superconducting cables — network feasibility study. Western Power Distribution. Herald Way, Pegasus Business Park, Castle Donington.

Полная версия доступна только подписчикам
Подпишитесь прямо сейчас