NNC's submission calculated the total Nunavut avoided diesel electricity cost at $0.640/kWh, including QEC costs for fuel ($0.255/kWh), diesel generation O&M ($0.160/kWh) and diesel capital ($0.173/kWh), plus $0.052/kWh of Petroleum Product Division (PPD) O&M, capital and environmental costs与将柴油燃料出售给QEC有关。NNC根据QEC燃料和PPD环境成本的100%,最低可再生电价为$ 0.520/kWh,其他QEC和PPD非燃料避免柴油成本的60%,以及估计的GN补贴额为0.033/kWh,具有20%的续订固定剂。拟议价格的QEC部分为$ 0.455/kWh,GN部分$ 0.065/kWh。nnc认为,其建议的方法将为QEC客户节省成本。NNC提议为拥有因纽特人拥有的项目和IQALUIT以外的其他位置的项目提高了价格。
BYD B-box是带有电池管理系统(BMS)的磷酸锂(Lifepo 4)电池单元,用于使用外部逆变器。由于其模块化设计B盒的需求增长。:•B-box 2.5(2.56 kW / 2.56 kWh)•B-box 5.0(5.12 kW / 5.12 kWh)•B-box 7.5(7.68 kW / 7.68 kWh)•B盒10.0(10.24 kW / 10.24 kWh)所有系统都可以在任何时间范围内使用B-plus 2.5的电池模块扩展。在平行连接中,每个机柜的可用容量最高为10.24 kWh,在8个机柜中有81.92 kWh。
1。SPV 24 kW,2 kWh bess 2。Androth Island 50 KW SPV项目50 kW,25 kWh bess 3。Bitra Island 45 KW SPV项目120 kW,480 kwh bess 4。600 kW SPV项目200 kW,600 kwh bess
上个月,Ola Electric宣布了网络合作伙伴计划,旨在扩大其在印度的销售和服务网络。根据该计划,Ola Electric计划在2025年底之前将网络发展到10,000。此外,Ola Electric还将训练10万特定的第三方机械师,以使印度EV的每一个机械师准备就绪。为了重新定义其客户的售后经验,Ola Electric最近宣布了#HyperService活动。在该活动下,该公司计划在今年12月之前将其服务网络加倍到1,000个中心,并推出了快速服务保证和行业优先的AI-LED主动维护和诊断。Ola Electric提供了宽敞的S1投资组合,其中有六个产品遍布有吸引力的价格点,可满足不同范围要求的客户。虽然高级产品S1 Pro和S1 Air的价格分别为1,34,999卢比和1,07,499卢比,但大众市场产品包括S1 X Portfolio(2 kWh,3 kWh,3 kWh和4 kWh),价格为74,999卢比,87,9999999999.9999999999999.9999999999999.99999999999999.999999999999999.999999999999999999.999999999999999999999.9999999999号。在2024年8月的年度“ sankalp”活动中,该公司宣布推出其Roadster Motorcycle系列,包括Roadster X(2.5 kWh,3.5 kWh,4.5 kWh,4.5 kWh),Roadster(3.5 kWh,4.5 kWh,6
11kV 接入点 技术方面 单位 价值 操作方面 能源 单位 价值 储能系统总安装成本 $/kWh 400 高压配电系统损耗 % 4,00% 储能系统规定循环寿命数 7000 MV / LV 配电 % 3,00% 充电和放电循环效率 % 85% 冬季晚间能源套利价值 c/kWh 246,84 夏季晚间能源套利价值 c/kWh 54,29 资本方面 单位 价值 无损每日套利平均值 c/kWh 102,43 兰特对美元汇率比率 14,4 系统平均每日充电费率 c/KWh 43,72 储能本地成本 R/kWh 5760 克服系统充电损耗的循环成本 c/kWh 8,14 资本贷款利率 %pa 5,5% 轮班带来的循环节省峰值损失 c/kWh 3,07 资本贷款期限 年 10 每日能源套利净平均值 c/kWh 97,36 融资成本 R/kWh -1741 融资电厂总成本 R/kWh 7501 运营方面 网络和需求成本 单位 价值 理论电厂寿命,每周 6 天,每天 1 个周期 年 22,4 峰值持续时间 小时 2 存储电厂预期寿命 年 15 每千瓦时存储的需求减少潜力 kVA 0,5 所需充电/放电周期 数量 4693 每千瓦每月网络费用 r/kVA 7,63 每千瓦每月需求费用 r/kVA 28,99
表 131:自 2017 年起阿尔巴尼亚水电上网电价(欧元/千瓦时) .............................................................. 129 表 132:自 2018 年起波黑联邦陆上风电上网电价(欧元/千瓦时) .............................................................. 131 表 133:自 2017 年起塞族共和国陆上风电上网电价和固定收益投资政策(欧元/千瓦时) ............................................................. 132 表 134:自 2017 年起波黑联邦太阳能光伏上网电价(欧元/千瓦时) ............................................................................. 132 表 135:自 2020 年起塞族共和国太阳能光伏上网电价和固定收益投资政策(欧元/千瓦时) ............................................................................. 133 表 137:自 2019 年以来,塞族共和国生物质发电的上网电价和固定收益价格(欧元/千瓦时) ................................................................................ 134 表 138:自 2017 年以来,波黑联邦沼气发电的上网电价(欧元/千瓦时) ................................................................................ 134 表 139:自 2019 年以来,塞族共和国沼气发电的上网电价和固定收益价格(欧元/千瓦时) ................................................................................ 134 表 140:自 2017 年以来,波黑联邦水电的上网电价(欧元/千瓦时) ................................................................................................ 135 表 141:自 2019 年以来,塞族共和国水电的上网电价和固定收益价格(欧元/千瓦时) ................................................................................................ 135 表 142:2019 年至 2022 年塞族共和国热电联产的上网电价和固定收益价格(欧元/千瓦时)...................................................................... 135 表 143:2018 年至 2020 年风能发电上网电价(欧元/千瓦时)........................................................ 137 表 144:2018 年至 2020 年太阳能发电上网电价(欧元/千瓦时)........................................................ 137 表 145:2018 年至 2020 年生物质能发电上网电价(欧元/千瓦时)........................................................ 137 表 146:2018 年至 2020 年水力发电上网电价(欧元/千瓦时)........................................................ 137 表 147:黑山风能上网电价(欧元/千瓦时)........................................................................ 139 表 148:黑山太阳能上网电价(欧元/千瓦时)........................................................................ 139 表 149:黑山生物质上网电价(€c/kWh).............................................................................. 139 表 150:黑山水电上网电价(€c/kWh).............................................................................. 139 表 151:黑山沼气上网电价(€c/kWh)...................................................................................... 140 表 152:马其顿陆上风电上网电价(€c/kWh)............................................................................. 141 表 153:马其顿太阳能光伏上网电价(€c/kWh)............................................................................. 142 表 154:马其顿生物质发电上网电价(€c/kWh) .............................................................................. 142 表 155:马其顿沼气发电上网电价(€c/kWh) .............................................................................. 142 表 156:马其顿水电上网电价(€c/kWh) ...................................................................................... 142 表 157:挪威配额和证书市场价格(%) ............................................................................................. 145 表 158:塞尔维亚陆上风电上网电价(€c/kWh) ............................................................................................. 146 表 159:2016 年 6 月起塞尔维亚太阳能光伏上网电价(€c/kWh) ............................................................................. 147 表 160:2016 年 6 月起塞尔维亚水电上网电价(€c/kWh) ............................................................................. 147 表 161:塞尔维亚 2016 年 6 月起生物质发电上网电价(€c/kWh).............................................................. 147 表 162:塞尔维亚 2016 年 6 月起沼气发电上网电价(€c/kWh)............................................................. 148 表 163:塞尔维亚 2016 年 6 月起热电联产上网电价(€c/kWh)............................................................. 148 表 164:瑞士陆上风电上网电价 (SRI)(€c/kWh)............................................................................. 151 表 165:瑞士太阳能光伏 SRI 上网电价(€c/kWh)............................................................................. 151 表 166:瑞士生物质发电上网电价(€c/kWh)............................................................................. 152 表 167:瑞士沼气发电上网电价(€c/kWh) ................................................................ 152 表 168:瑞士地热上网电价(€c/kWh) .............................................................................. 152 表 169:瑞士水电上网电价(€c/kWh) .............................................................................. 153 表 170:瑞士新建太阳能光伏装置的投资补助(€/kW) ...................................................................... 153 表 171:土耳其陆上风电上网电价(€c/kWh) ............................................................................. 156 表 172:土耳其太阳能光伏上网电价(€c/kWh) ............................................................................. 157 表 173:土耳其太阳能 CSP 上网电价(€c/kWh) ............................................................................. 158 表 174:土耳其生物质发电上网电价(€c/kWh) ................................................... 158 表 175:土耳其沼气发电上网电价(€c/kWh).............................................................. 158 表 176:土耳其地热发电上网电价(€c/kWh)........................................................................ 159 表 177:土耳其水电上网电价(€c/kWh)...................................................................................... 159
4 CO 2-使用转换因子计算; 0.215千克CO 2 /kWh电[74],0.18千克CO 2 /kWh太阳能热力,0.35 kg CO 2 /kWh沼气,0.3千克CO 2 /kWh Biomass [19],Co 2 Biodiesel 2661 G /Gallon,加仑,加仑,石油柴油燃料12,360 G /GALLON [28] < /DIV>>
吉隆坡:能源过渡和水转化部(PETRA)绿色电价(GET)计划于2021年推出,将于2025年进行增强,以更好地满足用户需求并支持政府可再生能源目标。该计划提供的电力由可再生资源Totenaga Nasional Bhd(TNB)客户产生的电力,他们致力于减少其碳足迹。在一份声明中,佩特拉(Petra)在2025年表示,最低配额为6,600吉瓦小时(GWH),将以相同的溢价价格提供,低压用户的10 sen/kWh,中型和高压用户的20 sen/kWh。还将引入新的长期订阅选项,使用户可以订阅到2027年。这将为企业提供更大的确定性,以实现绿色用电使用情况。此外,2025年的GET计划将引入多个更新,以增强其吸引力和可持续性。订户不会因实际的能源使用而产生不平衡的成本传递费用,从而确保绿色电力不受燃油价格波动的影响。订阅选项将于2025年3月1日开放,从1月1日1日1月1日起回顾订阅,除非用户取消,否则将包括锁定期限至12月31日,并自动续订。此外,还将引入长期计划,允许订阅长达三年的保费率:10 sen/kWh一年,两年为9 sen/kWh,低压用户的三年sen/kWh和20 Sen/kwh,以及20 Sen/kwh,19 sen/kwh,19 sen/kwh,19 sen/kwh,和18 sen/kwh和18 sen/kwh,以及中等和高级的用户,分别为18 sen/kwh。未使用配额的终止费为2 SEN/kWh。佩特拉说,该计划产生的收入将用于支持美国的能源过渡工作,包括诸如Solar for Rakyat计划(Solaris)之类的举措。自成立以来,GET计划已为3,000多名用户提供了9,400 GWH的绿色电力,帮助他们履行了环境,社会和治理承诺,尤其是在减少温室气体排放方面。受到强烈吸收和国际认可的鼓励,佩特拉(Petra)与能源委员会(Energy Commission)合作,审查了该计划的运营和原则,以维持用户信心。
结果表明,随着电池容量的增加,光伏电池系统对环境的影响越来越大;对于 5、10 和 20 kWh 的电池容量,通过光伏电池系统自用 1 kWh 电力所产生的累积温室气体排放量分别为 80、84 和 88 g CO 2 -eq/kWh。直接消耗或输入电网的光伏电力的累积温室气体排放量为 54 g CO 2 -eq/kWh。相应的总累积能源需求分别为 5.27、5.40 和 5.50 MJ 油当量/kWh,其中不可再生能源载体贡献了 1.16、1.22 和 1.29 MJ 油当量/kWh。在所调查的 EF 影响类别中,我们同样观察到电池容量增加对环境的负担越来越大,但矿物和金属的使用除外。
剩余符合条件的 kWh 信用额度 当前月 当前月 当前月 发送的 kWh BYOD kWh 月份 累计 累计 当前月 您的 kWh 账单 发送至 发送至 当前月 累计 发送至 发送至 日期之后 期间 使用量 信用额度 公司 公司 BYOD kWh 期间 信用额度 信用额度 kWh 信用额度 信用额度 (A) (B) (C) (D) (E = C - D) (F) (G = E - F) (H) (I) (J) (K = B - L) (L) 2024 年 3 月 19 日 白天 49 150 0 150 49 101 0 0 101 $6.62 夜间 157 275 0 275 157 118 0 0 118 $29.67 晚间高峰 194 310 0 310 194 116 0 0 116 $63.83 总计 400 $183.35 735 0 735 400 335 0 0 335 $83.23 $100.12