Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Возобновляемые источники энергии. Учебно-методическое пособие
.pdf
Затраты на амортизацию установки (
методом:
З
) рассчитываются линейным
З
А
K
, (9.7)
А
Т
сл
где
– срок службы установки (для ВЭУ – 10…15 лет, для ДЭГ –
Т
сл
25 лет).
Суммарные текущие затраты на эксплуатацию ДЭГ дополнительно
включают в себя затраты на топливо (
ЗЗЗЗЗ
ДЭГ экс А пр топ
):
З
топ
. (9.8)
Рассчитанный таким образом срок окупаемости имеет существенные недостатки. В частности, не учитывается:
различие стоимости денежных средств во времени;
неравномерность денежных поступлений в течение расчетного
периода;
получение денежных поступлений по окончании срока окупае-
мости.
Необходимость оценки денежных средств во времени обусловлена
тем, что стоимость с течением времени изменяется. Здесь имеется
в виду не только обесценивание денежных средств в результате инфляции, но и иной аспект, связанный с альтернативой использования денежных средств как инвестиционного капитала.
Располагая денежными средствами, потенциальный инвестор мо-
1.
жет вложить их в целях получения прибыли. Так, сегодняшний рубль,
помещенный в любой инвестиционный проект в широком смысле этого
термина (вложение в покупку акций, строительство завода, коммерческую недвижимость, банковский депозит и т. д.), через определенный
период может превратиться в большую сумму за счет полученного
с его
помощью дохода.
Вложение денег связано с неопределенностью и риском их по-
2.
тери, при этом риск будет тем выше, чем больше промежуток между
моментом их вложения и получением дохода в будущем. Расставаясь
с деньгами «сегодня» на определенный период, владелец подвергает
себя риску их невозврата и реальных экономических потерь в форме недополученных доходов от
инвестирования.
41

3. Предпочтение обладать деньгами в настоящий момент вызвано
тем, что денежные средства имеют более высокую ликвидность, чем
любые активы или обязательства, получаемые взамен денег. Другими
словами, деньги можно использовать сразу (активы нужно сначала продать).
Существенные дополнительные риски должны быть компенсированы, поэтому «сегодняшние» деньги всегда ценнее «завтрашних».
Условием компенсации рисков и
обеспечения требуемой доходности
является положительный уровень процента, под который можно инвестировать капитал. Таким образом, реальная стоимость денег зависит от
величины промежутка времени, который остается до их получения или
расходования, и величины процентной ставки.
Инвестирование представляет собой, как правило, длительный процесс, поэтому при осуществлении инвестиционных проектов приходится сравнивать
стоимость денежных средств в начале их инвестирования (текущую стоимость) с их стоимостью при возврате в виде будущей прибыли, амортизационных отчислений, других денежных потоков
(будущей стоимостью).
Будущая стоимость денег представляет собой сумму средств, в которую вложенные сегодня средства превратятся через определенный период. Оценка будущей стоимости денег связана
с процессом наращения
этой стоимости, который представляет собой постепенное увеличение
первоначальной суммы путем присоединения к ней дохода, рассчитываемого с учетом нормы доходности (как правило, процентной ставки).
Процентная ставка выступает, с одной стороны, как инструмент наращения стоимости денежных средств, с другой – как измеритель степени
доходности. Она показывает степень интенсивности изменения
стоимо-
сти денег во времени.
Текущая стоимость денежных средств в инвестиционных расчетах
рассматривается как первоначальное значение той суммы, которая инвестируется ради получения дохода в будущем и определяется как
сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента (дисконтной ставки) к настоящему времени.
Расчет текущей стоимости денежных средств
в настоящем периоде
производится путем дисконтирования. Дисконтирование – это способ
приведения будущей стоимости денег к их стоимости сегодня. Оно
представляет собой процесс, обратный наращению денежных средств,
42

т. е. определение того, сколько надо инвестировать сегодня, чтобы получить обусловленную сумму в будущем. В более широком понимании
дисконтирование трактуют как способ приведения разновременных затрат и результатов в конкретном денежном потоке к сопоставимому
виду (к одному моменту) с учетом их неравноценности. Соответственно
наращение денежных средств при этом рассматривают как
процесс приведения разновременных прошлых и текущих затрат и результатов к одному моменту, который по отношению к приводимым показателям выступает как будущий момент.
Дисконтирование денежных потоков имеет существенное значение
для оценки инвестиционных проектов, так как с его использованием
определяются показатели, являющиеся в настоящее время основными
критериями принятия инвестиционных
решений.
Более точным методом оценки эффективности капитальных вложений является дисконтированный срок окупаемости.
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (PP) – это вре-
менной период от начала реализации проекта, за который суммарные
инвестиционные вложения покрываются суммарным эффектом, обусловленным ими.
В общем виде срок окупаемости инвестиций определяется из выражения
n
CF
minPP n
, при котором
t
(1 )
1
t
t
,
IC
где
– денежный поток (Cash Flow) от реализации проекта в t-м пе-
CF
t
риоде времени, который представляет собой сумму чистой прибыли
и амортизации; IC (Invest Capital) – инвестиционные затраты на проект в первоначальном периоде (тоже являются денежным потоком
= IC); ρ – норма дисконтирования (как правило, это безрисковая
CF
0
ставка процента банков, позволяющая получать доходы от простого
вложения суммы инвестиций на счет в банке). Если инвестиции осуществляются в течение всего срока окупаемости, их также необходимо дисконтировать.
43

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения. – Введ. 2014-07–01. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 16 с.
2.
ГОСТ Р 54531–2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые
и альтернативные источники энергии. Термины и определения.
3.
Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудо-
вания / под. ред. Ю.Г. Барыбина [и др.] – Москва: Энергоатомиздат, 1991. –
464 с.
4.
Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – Министерство энер-
гетики РФ. – Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 330 с.
5.
Удалов С.Н. Возобновляемая энергетика: учебное пособие / С.Н. Удалов. –
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. – 607 с.
6.
Зубова Н.В. Возобновляемые источники энергии: энергия воды и ветра:
учебное пособие / Н.В. Зубова, С.В. Митрофанов. – Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2021. – 209 с.
7.
Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учебник / А.В. Лыкин – Но-
восибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – 363 с.
8.
Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности и повышение каче-
ства электроэнергии / Ю.С. Железко. – Москва: Энергоатомиздат, 1985. –
216 с.
9.
Лукутин Б.В. Возобновляемая энергетика в децентрализованном элек-
троснабжении: монография / Б.В. Лукутин, О.А. Суржикова, Е.Б. Шандарова. –
Москва: Энергоатомиздат, 2008. – 231 с.
10.
Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбор
электрооборудования / под ред. Б.Н. Неклепаева. – Москва: Изд-во НЦ ЭНАС,
2001. – 152 с.
11.
Роза А. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические ос-
новы: учебное пособие А. Роза; пер. с англ. / под ред. С.П. Малышенко,
О.С. Попеля. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2010. – 704 с.
44

12.
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное посо-
бие / Р.В. Городов, В.Е. Губин, А.С. Матвеев. – 1-е изд. – Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 2009. – 294 с.
13.
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное посо-
бие/ под ред. В.В. Денисова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 382 с.
14.
Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии:
учебное пособие/ М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин – 2-е изд., стер. – Москва:
КНОРУС, 2012. – 232 с.
45

ПРИЛОЖЕНИЯ
Параметры ветроэнергетических установок
Приложение 1
Вариант
ветроуста-
новки
ВЭУ-01-110 SEEWIND 20/100 110 31,2 2,8 Есть
ВЭУ-02-250 TW-250 250 55 3,0 – СГ
ВЭУ-03-80 TW-80 80 40 2,5 – Сг
ВЭУ-04-450 Bonus MK III 450 32,7 5,0 Есть
ВЭУ-05-150 Bonus MK III 150 30 4,0 Есть
ВЭУ-06-300 Bonus Combi 300 30 5,0 Есть
ВЭУ-07-50 Krogmann 15/50 50 37 2,5 Есть СГ
ВЭУ-08-300 Wind master WM 300/28 300 32 5,0 Есть
ВЭУ-09-300 Wind master WM 300/25 300 32 6,0 –
ВЭУ-10-200 Winson W200/26 200 30 4,5 Есть СГ
ВЭУ-11-225 Micon M700-225/40 225 30/36 4,0 Есть
ВЭУ-12-300 Nordtank NTK 300/31 300 40,5 4,0 Есть –
ВЭУ-13-150 Nordtank NTK 150/25 150 32,5 4,0 Есть –
ВЭУ-14-150 Ecotechnica 20/150 150 30 4,0 Есть –
ВЭУ-15-200
ВЭУ-16-225 Vestas V29-225 225 44 4,0 Есть
ВЭУ-17-250 Nordex N29-250 250 29,5…39,5 3(4) Есть
ВЭУ-18-250 Nedwind 25 250 41 4,0 Есть –
ВЭУ-19-300
Наименование
Wind technic nord
WTN 200/26
Mitsubishi
MWT 250/300
Высота
P,
кВт
200 30/40 4(5) Есть –
300 53 4,5 – –
втулки
(оси), м
V
м/с
min
Наличие
,
редук-
тора
Тип
генератора
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
Асинхрон-
ный
46

H
V
H
V
H
V
H
, м/с
Приложение 2
, м
фл
, м/с Район
, м
фл
, м/с Район
, м
11 4,7 Москальво 12 6,5 Самгори 12 6,7
фл
11 7,7
Сисианский
перевал
10 7 Чемурнаут 12 6,8
Петропавловск-
Камчатский
47
11 6,2 Наяхан 10 6,7 Тахкуну 13 6,4
9 6,3 Пидан 9 9,4 Шумшу 12 8
10 9,3 Полярный Урал 9 6,8 Эльбрус 8 8,4
Кара-Богаз-
Днепропет-
ровск
Гол
Залив Лаврен-
Мархотский
перевал
тия
, м/с Район
, м
фл
Среднегодовые скорости ветра, м/с, в районах РФ и бывшего СССР на высоте флюгера, м.
Район
Амдерма 9 7,9
Анадырь 11 7,7 Донецк 10 5 Мта-Сабуетти 10 9,2 Симушир 11 9,9
Анапа 13 6 Должанка 10 6,4 Мурманск 14 5,1 Симферополь 12 4,5
Аральское море 11 5,1 Дружба 10 6,8 о. Визе 12 6,5
Баку (обсерв.) 12 6,3 Жданов 10 6,1 о. Диксон 8 7,5 Сосновец 12 6,5
Байдуков 10 6,1 Казань 11 4,1 о. Моржовец 11 7,4 Сосуново 8 6,7
Балтийск 16 6,1 Казбеги 11 6,4 Мыс Желания 11 8,2 Сумгаит 14 7
Борса-Кельмес 10 6 Караганда 14 4,4 Мысовое 9 6,2 Сюркуль 12 6,8
Бина 9 6,8 Кара-Тюрек 9 6,2 Нагурская 10 6,4 Таганай Гора 9 10,3
Бурунчук 11 6,1
Вайда Губа 12 8,1 Клайпеда 12 6,1 Онгурен 11 6 Таллин 11 4,9
Ванкарем 8 6,6 Кокчетав 10 6 Осмуссар 13 6,8 Усть-Оленек 11 6,3
Василисин 12 6,6 Колючино 8 7,2 Охта 12 6,9 Уэллен 9 6,4
Вентспилс 15 6,2 Кресты 9 6,9 Пенза 10 4,6 Форт Шевченко 9 6,2
Вильсанди 13 6,5 Курильск 12 6 Пестрая Дресва 11 9 Мыс Челюскин 10 7,6
Владивосток 10 6,5 Курск 11 4,2
Волгоград 10 6,3
Гижига 13 7,7
Голец Подлунный 8 8,9 Марре Салле 11 7 Пялица 10 6,1
Джунгария 10 6,5 Махачкала 12 6 Рыбновск 12 6,2
47

Приложение 3
Графики нагрузки, %
Номер графика
Часы
1...2 20 10 60 40 25 0 25 10 10 5 30 20 20 10
3…4 20 10 50 30 25 0 15 10 10 5 30 20 20 10
5…6 20 10 70 35 25 0 15 10 10 5 30 20 20 10
7…8 50 10 70 35 25 0 30 10 30 5 30 20 60 80
9…10 90 60 90 60 100 75 55 35 100 70 100 85 100 80
11…12 100 60 100 60 100 75 50 30 100 70 100 85 100 80
13…14 80 50 90 55 100 75 40 20 80 50 80 70 80 60
15…16 95 55 100 60 100 75 40 20 90 50 80 85 90 60
17…18 60 30 70 40 50 25 60 20 50 20 40 85 90 60
19…20 50 30 70 40 50 25 100 40 30 20 40 70 60 60
21…22 40 20 60 30 50 25 80 60 30 10 30 70 30 40
23…24 30 20 65 40 50 25 50 20 20 10 30 70 30 20
1 2 3 4 5 6 7
З Л З Л З Л З Л З Л З Л З Л
48

Приложение 4
Варианты исходных данных мощностей нагрузок, графика нагрузки
и количества фидеров
№
п/п
Жилой сектор
Количество
домов, шт.
1 44 146 52 34 8 37 40 5 8 3
2 45 151 46 29 8 38 56 6 6 4
3 40 134 46 31 8 37 43 7 7 1
4 45 140 47 41 10 34 37 9 7 7
5 43 139 56 30 8 36 55 5 8 2
6 40 115 47 40 7 32 57 9 7 1
7 41 133 56 36 10 39 43 5 8 3
8 43 101 47 42 8 30 35 8 7 2
9 45 136 57 29 7 38 39 7 7 4
10 45 92 49 34 8 30 43 9 8 3
11 40 108 46 29 7 33 47 9 6 7
12 45 93 47 42 7 37 39 10 6 7
13 45 96 53 28 10 39 48 10 6 1
14 42 144 51 39 10 29 50 7 7 6
15 44 135 49 40 9 41 38 9 8 2
16 40 110 56 41 7 39 35 6 8 3
17 42 152 52 29 7 35 40 5 6 4
18 45 92 52 33 8 34 40 9 7 7
19 44 118 57 31 10 34 43 8 7 3
20 45 115 48 40 7 32 45 7 7 7
Р1,
кВт
Промышленное
Р2,
кВт
предприятие
Теплица
Освещение
Р3,
кВт
Р4,
кВт
Ферма
Р5,
кВт
Р6,
кВт
Птичник
Гараж
Количество
фидеров
График
нагрузки
Р7,
кВт
n1,
шт.
№
49

Приложение 5
Варианты исходных данных типа ВЭУ и района
№
п/п
1 ВЭУ-13-150 ВЭУ-10-200 Мта-Сабуетти
2 ВЭУ-01-110 ВЭУ-05-150 о. Визе
3 ВЭУ-11-225 ВЭУ-08-300 о. Диксон
4 ВЭУ-03-80 ВЭУ-07-50 о. Моржовец
5 ВЭУ-09-300 ВЭУ-06-300 Мыс Желания
6 ВЭУ-05-150 ВЭУ-13-150 Вентспилс
7 ВЭУ-07-50 ВЭУ-04-450 Вильсанди
8 ВЭУ-07-50 ВЭУ-14-150 Владивосток
9 ВЭУ-05-150 ВЭУ-02-250 Волгоград
10 ВЭУ-09-300 ВЭУ-15-200 Гижига
11 ВЭУ-03-80 ВЭУ-07-50 Голец Подлунный
12 ВЭУ-11-225 ВЭУ-02-250 Донецк
13 ВЭУ-01-110 ВЭУ-18-250 Таганай Гора
14 ВЭУ-13-150 ВЭУ-17-250 Казань
15 ВЭУ-13-150 ВЭУ-16-225 Караганда
16 ВЭУ-15-200 ВЭУ-19-300 Охта
17 ВЭУ-15-200 ВЭУ-14-150 Наяхан
18 ВЭУ-17-250 ВЭУ-05-150 Онгурен
19 ВЭУ-19-300 ВЭУ-02-250 Осмуссар
20 ВЭУ-11-225 ВЭУ-18-250 Тахкуну
ВЭУ 1 ВЭУ 2 Район
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
