Энергетический сектор Андхра-Прадеша
Энергетический сектор Андхра-Прадеша разделен на 4 категории, а именно: регулирование , генерация , передача и распределение . Комиссия по регулированию электроэнергетики штата Андхра-Прадеш (APERC) является регулирующим органом. [ 1 ] APGENCO занимается производством и обслуживанием электроэнергии, предлагает новые проекты и модернизирует существующие. [ 2 ] APGENCO , также создала компанию специального назначения (SPV), названную Andhra Pradesh Power Development Company Limited (APPDCL) совместное предприятие APGENCO (с 50% акций) и IL&FS (50% акций) для создания тепловой электростанции Кришнапатанам. проект (2х800 МВт). [ 3 ]
APTRANSCO создан для передачи электроэнергии. [ 4 ] Распределение электроэнергии в штате разделено на три подразделения: Eastern Power Distribution Corporation Limited (APEPDCL), Central Power Distribution Corporation Limited (APCPDCL). [ 5 ] ) и Southern Power Distribution Corporation Limited (APSPDCL), которая распределяет электроэнергию среди домашних хозяйств, сельского хозяйства и промышленности. [ 6 ] APGENCO , APPDCL, NTPC и другие частные фирмы вносят свой вклад в выработку электроэнергии в штате Андхра-Прадеш . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Андхра-Прадеш стал вторым штатом Индии, добившимся 100% электрификации всех домохозяйств. [ 10 ] Средневзвешенная стоимость производства и закупок электроэнергии составляет 3,45 индийских рупий за кВтч, что является самым высоким показателем в стране. [ 11 ] Андхра-Прадеш также является лидером по установке 433 станций зарядки электромобилей (EVCS) из 927 станций, установленных по всей стране по состоянию на 30 июня 2020 года. [ 12 ]
В рамках программы установки 500 ГВт мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году из 236,58 ГВт в трех округах штата выделено около 59 ГВт (25%) солнечной и ветровой энергетики. [ 13 ]
Недавно созданная компания Andhra Pradesh Green Energy Corporation Limited (APGECL), 100% дочерняя компания APGENCO, будет выступать торговым агентством/лицензиатом поэтапного проекта солнечной энергии мощностью 10 ГВт и его подключения к сети. [ 14 ] Солнечные проекты мощностью 10 ГВт будут использоваться для покрытия всего энергопотребления в сельском хозяйстве, которое будет удовлетворяться в дневное время в течение девяти часов ежедневно. [ 15 ] Андхра-Прадеш также является лидером в установке сельскохозяйственных насосных установок, работающих на солнечной энергии и автономных. [ 16 ] Также было объявлено о политике экспорта возобновляемой энергии в Андхра-Прадеше, которая будет способствовать созданию парков солнечной, ветровой и гибридной солнечно-ветровой энергии мощностью 120 ГВт с использованием 0,5 миллиона акров земли. [ 17 ] Корпорация развития новых и возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеш (NREDCAP), государственная компания, активно участвует в продвижении проектов возобновляемой энергетики в штате. [ 18 ] Стоимость единицы солнечной энергии на крыше в штате падает ниже внутреннего тарифа на электроэнергию. [ 19 ]
Общая установленная мощность электрогенерации в штате по состоянию на 31 марта 2020 года составляет почти 24 854 МВт. [ 20 ] APtransCo заключила долгосрочные договоры на покупку электроэнергии на 19 068 МВт по состоянию на 31 марта 2019 года. [ 21 ] [ 22 ] Потребление электроэнергии на душу населения составляет 1234 единицы, при этом 63 143 млн кВтч электроэнергии. в 2018–2019 годах было отпущено [ 21 ] [ 23 ] Производительность тепловой электростанции Кришнапатанам (2X800 МВт) с технологией сверхкритического давления не является удовлетворительной даже после одного года коммерческой эксплуатации, поскольку энергоблоки редко работают на номинальной мощности, что вынуждает государство закупать дорогостоящую электроэнергию на день вперед, торгуясь на IEX . [ 24 ] [ 25 ]

Краткосрочные покупки электроэнергии
[ редактировать ]APDisCom регулярно закупают энергию на бирже и т. д. для покрытия пиковой нагрузки и дефицита энергии. Поскольку покупка/продажа электроэнергии осуществляется ежедневно без надлежащего планирования и оптимального использования энергетических мощностей APGENCO, APERC предоставила DisCom рекомендации по реализации при осуществлении краткосрочных (менее одного года) покупок и продаж в 2022 году. . [ 26 ] [ 27 ]
Невозобновляемый
[ редактировать ]Тепловая мощность
[ редактировать ]Тепловые электростанции работают на угле, газе, дизельном топливе и т. д. Государственный сектор, осуществляющий NTPC , государственные энергетические компании и частные фирмы занимаются производством электроэнергии в этом секторе.
действующие угольные теплоэлектростанции в Андхра-Прадеше . Ниже перечислены [ 29 ] [ 30 ]
На основе газового топлива
[ редактировать ]Ниже приводится список установленных в настоящее время газотурбинных электростанций с комбинированным циклом и дизельных электростанций в штате. Однако многие из этих электростанций не работают из-за отсутствия природного газа и высокой стоимости жидкого топлива. [ 32 ]
Электростанция | Оператор | Расположение | Округ | Сектор | Емкость ( МВт ) |
Координаты завода |
---|---|---|---|---|---|---|
Завод АПГКЛ | APGPCL | Виджешварам | В. Годавари | Соединение | 272 | 16 ° 56'02 "N 81 ° 43'27" E / 16,93389 ° N 81,72417 ° E |
Электростанция Ланс Кондапалли | Лэнс Инфратех | Кондапалли | Кришна | Частный | 1466 | 16 ° 38'20 "N 80 ° 33'00" E / 16,63889 ° N 80,55000 ° E |
Электростанция комбинированного цикла Гаутами | ГВК | Педдапурам | Э. Годавари | Частный | 464 | 17 ° 02'21 ″ с.ш. 82 ° 08'43 ″ в.д. / 17,03917 ° с.ш. 82,14528 ° в.д. |
Электростанция комбинированного цикла Конасима | Конасима Газ Пауэр Лимитед (KGPL) | Равулапалем | Э. Годавари | Частный | 445 | 16 ° 44'05 "N 81 ° 51'44" E / 16,73472 ° N 81,86222 ° E |
Электростанция комбинированного цикла Вемагири | ГМР | Магирис | Э. Годавари | Частный | 370 | 16 ° 55'29 "N 81 ° 48'46" E / 16,92472 ° N 81,81278 ° E |
Электростанция комбинированного цикла GMR Rajamundry [ 33 ] | ГМР | Магирис | Э. Годавари | Частный | 768 | 16 ° 55'28 "N 81 ° 48'46" E / 16,92444 ° N 81,81278 ° E |
Самарлакотская электростанция комбинированного цикла [ 34 ] | Опора | Самарлакота | Э. Годавари | Частный | 1870 | 17 ° 02'19 "N 82 ° 08'05" E / 17,03861 ° N 82,13472 ° E |
Газовая электростанция Годавари [ 35 ] | АПДЖЕНКО | Джегурупаду | Э. Годавари | Состояние | 216 | 16 ° 55'55 "с.ш. 81 ° 51'37" в.д. / 16,93194 ° с.ш. 81,86028 ° в.д. |
Электростанция комбинированного цикла Джегурупаду | ГВК | Джегурупаду | Э. Годавари | Частный | 229 | 16 ° 55'54 "N 81 ° 51'36" E / 16,93167 ° N 81,86000 ° E |
Электростанция комбинированного цикла «Спектр» | Спектр | Какинада | Э. Годавари | Частный | 209 | 17 ° 03'31 "N 82 ° 18'34" E / 17,05861 ° N 82,30944 ° E |
Электростанция GMR (на барже) | ГМР | Какинада | Э. Годавари | Частный | 237 | 17 ° 03'32 "N 82 ° 18'33" E / 17,05889 ° N 82,30917 ° E |
Электростанция с дизельным двигателем LVS | Гринко | Вишакхапатнам | Вишакхапатнам | Частный | 37 | 17 ° 50'45 "N 83 ° 14'13" E / 17,84583 ° N 83,23694 ° E |
ПГУ Пандуранга | ПЕСПЛ | Аннадеварапета | В. Годавари | Частный | 116 | 17 ° 07'45 "N 81 ° 36'09" E / 17,12917 ° N 81,60250 ° E |
Электростанция РВК Энерго [ 36 ] | КСК Энерджи Венчурс | Раджамандри | Э. Годавари | Частный | 436 | |
электростанция Сриба | Сриба Индастриз | Министр | Кришна | Частный | 30 | |
Сахарная электростанция Silkroad | ЭИД парирование | Какинада | Э. Годавари | Частный | 35 | |
Электростанция Шриватса | Азиатский генко | Частный | 17 | |||
Общий | 7,217 |
Возобновляемый
[ редактировать ]гидроэлектростанция
[ редактировать ]Это список крупных гидроэлектростанций в Андхра-Прадеше. [ 37 ]


Название электростанции | Оператор | Расположение | Сектор | Единичная емкость МВт |
Емкость |
---|---|---|---|---|---|
Донкарайи PH | АПДЖЕНКО | Э. Годавари | Состояние | 1x25 | 25.00 |
Электростанция на канале Хампи (PH) | АПДЖЕНКО | Совместный проект AP, TS и Карнатаки Расположен в Карнатаке |
Состояние | 4 х 9 (Доля AP-28,8) |
28.80 |
Нижний Силеру РН | АПДЖЕНКО | Э. Годавари | Состояние | 4 х 115 | 460.00 |
Мачкунд РН | АПДЖЕНКО | Совместный проект AP, TS и Odisha Расположен в Одише |
Состояние | 3 х 17 + 3 х 23 (AP Share-84) |
84.00 |
Нагарджуна Сагар Правый канал PH | АПДЖЕНКО | Плотина Нагарджуна Сагар , район Гунтур | Состояние | 3 х 30 | 90.00 |
Хвостовой пруд Нагарджуна Сагар PH | АПДЖЕНКО | Плотина Нагарджуна Сагар , район Гунтур | Состояние | 2 х 25 | 50.00 |
Пенна Ахобилам PH | АПДЖЕНКО | Корракоду, район Анантапур | Состояние | 2 х 10 | 20.00 |
Срисайлам Правый берег PH | АПДЖЕНКО | Срисайлам , Курнул | Состояние | 7 х 110 | 770.00 |
ТБ Плотина PH | АПДЖЕНКО | Совместный проект AP, TS и Карнатаки Расположен в Карнатаке |
Состояние | 4 × 9 (Доля AP-28,8) |
28.80 |
Верхний Силеру PH | АПДЖЕНКО | Вишакхапатнам | Состояние | 4 х 60 | 240.00 |
Сомасила PH | Баладжи Энерджи | Неллор | Частный | 2 х 5, 2 х 4, 1 х 2, 1 х 3 [ 38 ] [ 39 ] | 23.00 |
Четтипета Мини Хайдель [ 40 ] | АПДЖЕНКО | Западный Годавариский район | Состояние | 2 х 0,5 | 1.00 |
Полаварамский гидроэлектрический проект | АПДЖЕНКО | Ангулуру, район Восточный Годавари | Состояние | 12 х 80 В разработке [ 41 ] |
|
Проект гидроаккумулирования Пиннапурам (PSP) | Гринко Энерджи | недалеко от Нандьяла , район Курнул | Частный | 4 х 240, 2 х 120 В разработке [ 42 ] [ 43 ] |
|
Веерабалли PSP | Аста Грин | недалеко от Вирабали , район Кадапа | Частный | 2720 МВт Под следствием [ 44 ] |
|
Верхнесилерское ПСП | АПДЖЕНКО | возле деревни Силеру, Вишакхапатнам | Состояние | 9 х 150 МВт Приостановлено из-за очень высокой стоимости [ 45 ] |
|
Читравати ПСП | АПДЖЕНКО | возле деревни Педдакотла, район Анантапураму | Состояние | 2 х 250 МВт [ 46 ] Под следствием [ 47 ] |
|
Сингапурская PSP | НРЕДКАП | Анантапураму район | Состояние | 800 МВт Под следствием [ 48 ] |
|
Общая мощность в (МВт) [ 22 ] | 1820.60 |
Проекты гидроаккумулирующих гидроэлектростанций
[ редактировать ]Проекты по накоплению гидроэлектроэнергии (PHES) с высоким напором воды являются дешевым средством преобразования прерывистых возобновляемых источников энергии, таких как солнечные фотоэлектрические панели или энергия ветра, в поставку базовой нагрузки для круглосуточного потребления в течение года. [ 49 ] [ 50 ] Штат AP наделен огромным потенциалом PHES, достаточным для использования его огромного потенциала производства солнечной фотоэлектрической энергии (более 1 000 000 МВт, установленной на 16 000 км²). 2 маргинальные земли) для удовлетворения конечных потребностей в зеленой энергии пикового населения (60 миллионов человек). [ 51 ] AP рассматривает возможность крупномасштабной реализации проектов PHES, чтобы обеспечить доступ к избыточной ветровой / солнечной энергии в часы пиковой нагрузки. [ 52 ] [ 53 ] , помимо платы за гидроэлектроэнергию ПХЭС также приносят доход государству /роялти, в виде платы за водопользование по коммерческим ставкам за потери от испарения или за потребление воды из водохранилищ. Площадь, занимаемая ПХЭС с высоким напором, меньше площади, занимаемой эквивалентной аккумуляторной системой накопления энергии (БЭСС), размещенной в трехэтажном здании. Стоимость установки PHES с высоким напором (<40 долларов США за кВтч в день) меньше, чем стоимость земли и зданий, необходимых для размещения эквивалентной BESS. [ 54 ] [ 55 ] PHES больше подходят для Индии, где потребности в энергии и воде дополняют друг друга. [ 55 ] [ 56 ] В отличие от статического BESS, вращающийся турбогенератор ПХЭС увеличивает динамическую инерцию (GD 2 ) сети, что способствует стабильной работе сети, позволяющей преодолевать перебои в электроснабжении, когда в выработке электроэнергии в сети преобладает статическая солнечная фотоэлектрическая энергия. [ 57 ] Установки PHES с регулируемой скоростью также предоставляют вспомогательные услуги электросетям . [ 58 ] В ПХЭС с высоким напором напорные туннели/шахты без футеровки строятся настолько, насколько это возможно для снижения стоимости строительства. [ 59 ]

Резервуар для воды ПХЭС создается путем строительства насыпных плотин там, где это необходимо, до необходимой высоты и длины. Порода, необходимая для строительства плотин, добывается на территории водохранилища. Более дешевый метод буровзрывных работ широко используется с использованием современного землеройного оборудования, поскольку для строительства камненасыпных плотин требуется выемка огромных объемов горных пород. [ 60 ] [ 61 ]

Полаварамский правобережный ПХЭС: мощностью 103 000 МВт В настоящее время исследуется проект PHES с верхним резервуаром, расположенным недалеко от деревни Парантапалле в районе Западный Годавари , с действующим хранилищем емкостью 90 тыс. кубических футов при полном уровне резервуара 700 м над уровнем моря (FRL). Верхнее водохранилище типа «индюшиное гнездо» имеет длину 18 км с севера на юг, ширину 1,1 км, площадь водной поверхности 16 км. 2 с глубиной воды 200 м и живым хранилищем почти 90 тыс. куб. футов. [ 62 ] Соседнее водохранилище Полаварам на высоте 45 м над уровнем моря с общим объемом 194 триллионов кубических футов является нижним резервуаром и служит постоянным источником воды. Средний располагаемый напор воды составляет 600 м с возможностью отбора 33 триллионов кубических футов/день из Полаварамского водохранилища с помощью установок PHES, расположенных в полуоткрытых или подземных электростанциях. Для ежедневной эксплуатации PHES нижний резервуар должен оставаться пустым на 33 кубических футов ниже его FRL для удержания воды, выбрасываемой PHES, в режиме генерации. Еще 33 триллиона кубических футов используются для компенсации потери емкости нижнего резервуара. Это буферное хранилище сбрасывается в нижний резервуар для орошения и т. д. нужд один раз в год в конце муссонного года и пополняется не раньше, чем за счет притока паводковых вод в нижний резервуар. Кроме того, потери на просачивание и испарение из верхнего резервуара покрываются за счет буферного хранилища, получаемого из паводковых вод, а не забираемого из нижнего резервуара. Избыточное буферное хранилище, сохраняемое в этом верхнем резервуаре, также может обслуживать до 24 триллионов кубических футов других PHES в штате, которые используют воду бассейна Годавари и не имеют собственных буферных хранилищ (например, PHES Джалапут). Верхний резервуар может быть дополнительно расширен на 3,5 км в длину с южной стороны, чтобы существенно расширить живое/буферное хранилище. Проект PHES может произвести 412 миллиардов кВтч при работе 4000 часов в год или 12 часов в день в режиме генерации за счет потребления избыточной энергии, вырабатываемой солнечными и ветряными электростанциями в дневное время. Этот PHES также может смягчать сильные наводнения, используя пустой объем, хранящийся в нижнем резервуаре, или работая в режиме насоса (максимум 7,63 лакх кусек ) для заполнения верхнего резервуара. В случае аварийной ситуации/ремонта весь запас воды в верхнем резервуаре можно безопасно слить в нижний резервуар/реку в течение 24 часов, запустив ПХЭС в режиме генерации.
Шрисайлам правый берег PHES: Проект PHES мощностью 77 000 МВт возможен с верхним резервуаром, расположенным на правом берегу на расстоянии 1000 м от водохранилища Срисайлам , с действующим хранилищем емкостью 87 тыс. кубических футов на высоте 650 м над уровнем моря. Насыпи водохранилища построены на горизонтали 500 м над уровнем моря и высотой 155 м, а площадь водной поверхности верхнего водохранилища составляет около 20 км. 2 . Соседнее водохранилище Срисайлам на высоте 270 м над уровнем моря с живым резервуаром объемом 185 тыс. куб. футов является нижним водоемом с постоянным источником воды. Средний располагаемый напор воды составляет 340 м с возможностью забора воды из водохранилища Срисайлам с помощью установок PHES, расположенных в полуоткрытых или подземных электростанциях. Проект PHES может производить 308 миллиардов кВтч при работе 4000 часов в год или 12 часов в день в режиме генерации. Только 43,5 триллионов кубических футов (50%) водохранилища ежедневно используется для выработки электроэнергии, а оставшаяся половина хранится в качестве буферного хранилища, чтобы компенсировать потерю хранилища в расположенном ниже по течению резервуаре из-за PHES путем сброса воды один раз в год в водохранилище Срисайлам для удовлетворить потребности в оросительной воде. Буферное хранилище пополняется не раньше, чем во время сезона дождей/наводнений. Этот PHES также может смягчить сильные наводнения, используя пустой объем, хранящийся в нижнем резервуаре, или работая в режиме насоса (максимум 10 лакх кусек) для заполнения верхнего резервуара.
Возможные проекты PHES
[ редактировать ]Название ФЭС/ нижний резервуар [ 63 ] |
Энергетический потенциал (МВт) |
Производство электроэнергии (Млрд кВтч/год) |
Верхний резервуар | Средняя вода голова (метры) |
Примечания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расположение | Координировать | Речной бассейн | Акватория (км 2 ) |
Живое хранилище ( tmcft ) |
ФРЛ (м над уровнем моря) |
МДДЛ (м над уровнем моря) | |||||
Полаварамский правобережный ПХЭС | 103,000 | 412 | Западный Годавариский район | 17 ° 27'33 "с.ш. 81 ° 29'43" в.д. / 17,45917 ° с.ш. 81,49528 ° в.д. | Годавари | 16 | 90 | 700 | 500 | 600 | Доступно буферное хранилище емкостью 57 кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,7 км. |
Срисайлам правый берег PHES | 77,000 | 308 | Курнулский район | 16 ° 02'33 "с.ш. 78 ° 30'51" в.д. / 16,04250 ° с.ш. 78,51417 ° в.д. | Кришна | 20 | 87 | 650 | 500 | 340 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 43,5 триллионов кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,1 км. |
Высотная ФЭС1 | 28,000 | 112 | Кадапинский район | 14 ° 49'47 "с.ш. 78 ° 13'41" в.д. / 14,82972 ° с.ш. 78,22806 ° в.д. | Пенна | 21 | 52 | 435 | 335 | 210 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 26 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,1 км. |
Высотная ФЭС2 [ 64 ] | 600 | 1.12 | Кадапинский район | 14 ° 46'29 "с.ш. 78 ° 17'7" в.д. / 14,77472 ° с.ш. 78,28528 ° в.д. | Пенна | 1 | 0.16 | 515 | 505 | 303 | Это пиковая ФЭС с шестичасовой ежедневной работой в режиме генерации. Буферное хранилище не предусмотрено. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,8 км. |
Пайдипалем PHES1 | 1,850 | 7.4 | Кадапинский район | 14 ° 43'47" с.ш. 78 ° 11'9" в.д. / 14,72972 ° с.ш. 78,18583 ° в.д. | Пенна | 1 | 2.5 | 600 | 510 | 285 | Предусмотрено буферное хранилище емкостью 1,25 тыс. куб. футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,1 км. |
Пайдипалем PHES2 | 2,750 | 11 | Кадапинский район | 14 ° 41'21 ″ с.ш. 78 ° 13'25 ″ в.д. / 14,68917 ° с.ш. 78,22361 ° в.д. | Пенна | 1.5 | 3.7 | 600 | 500 | 285 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 1,85 тыс. куб. футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,9 км. |
Буггаванка ПХЭС | 600 | 2.4 | Кадапинский район | 14 ° 24'5" с.ш. 78 ° 52'15" в.д. / 14,40139 ° с.ш. 78,87083 ° в.д. | Пенна | 0.8 | 0.9 | 470 | 410 | 260 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 0,45 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,5 км. |
Аннамайя ПХЭС [ 65 ] | 1150 | 4.6 | Кадапинский район | 14 ° 12'25 "с.ш. 78 ° 57'51" в.д. / 14,20694 ° с.ш. 78,96417 ° в.д. | Пенна | 1.1 | 1.6 | 555 | 455 | 285 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 0,8 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 6 км. |
Милаварам ПХЭС | 14,000 | 56 | Кадапинский район | 14 ° 48'1 ″ с.ш. 78 ° 16'35 ″ в.д. / 14,80028 ° с.ш. 78,27639 ° в.д. | Пенна | 9 | 20 | 500 | 375 | 275 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 10 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,7 км. |
Брахмамсагар ПХЕС | 13,000 | 52 | Кадапинский район | 14 ° 46'27 "N 78 ° 52'3" E / 14,77417 ° N 78,86750 ° E | Пенна | 9.5 | 38 | 400 | 250 | 130 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 19 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,5 км. |
Дополнительные резервуары телугу Ганга PHES | 2,600 | 10.4 | Курнулский район | 14 ° 51'25 "с.ш. 78 ° 43'51" в.д. / 14,85694 ° с.ш. 78,73083 ° в.д. | Пенна | 4 | 8 | 400 | 250 | 120 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 4 тонны кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,5 км. |
Ок PHES1 | 4,700 | 18.8 | Курнулский район | 15 ° 14'51 ″ с.ш. 78 ° 2'49 ″ в.д. / 15,24750 ° с.ш. 78,04694 ° в.д. | Пенна | 100 | 210 | 500 | 350 | 220 | Работает на сезонной основе для хранения 201,7 триллионов кубических футов воды Кришны и Годавари, а также на ежедневной основе. Запасенная вода также используется в качестве переходящего хранилища для покрытия нехватки воды в засушливые годы. В комплект входит буферное хранилище емкостью 4,15 тонн кубических футов. Этот верхний резервуар будет поставлять оросительную воду в водосборный бассейн Хандри в районе Курнул и на левый берег реки Пенна в районе Анантапур, включая увеличение водоснабжения для проекта Хандри-Неева . По своему расположению этот верхний резервуар спроектирован таким образом, чтобы пересекать местный Эррамала хребет с востока на запад и подавать оросительную воду в основном самотеком. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 5,7 км. |
Ок PHES2 [ 66 ] | 800 | 1.65 | Курнулский район | 15 ° 9'37 "N 78 ° 4'5" E / 15,16028 ° N 78,06806 ° E | Пенна | 0.6 | 0.4 | 400 | 380 | 165 | Пик ПХЭС при ежедневной работе 6 часов. Буферное хранилище не предусмотрено. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,5 км. |
Горакаллу ПХЭС | 12,500 | 50 | Курнулский район | 15 ° 35'33 "с.ш. 78 ° 22'17" в.д. / 15,59250 ° с.ш. 78,37139 ° в.д. | Пенна | 37 | 100 | 450 | 300 | 170 | Работает на сезонной основе для ежедневного хранения 71,4 триллионов кубических футов воды Кришны и Годавари, а также в качестве PHES. Запасенная вода также используется в качестве переходящего хранилища для покрытия нехватки воды в засушливые годы. В комплект входит буферное хранилище емкостью 14,28 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,3 км. |
Велугоду ПХЭС | 7,800 | 31 | Курнулский район | 15 ° 42'21 ″ с.ш. 78 ° 39'25 ″ в.д. / 15,70583 ° с.ш. 78,65694 ° в.д. | Пенна | 40 | 100 | 420 | 270 | 100 | Работает на сезонной основе для ежедневного хранения 70 тонн воды Кришны и Годавари, а также в качестве PHES. Запасенная вода также используется в качестве переходящего хранилища для покрытия нехватки воды в засушливые годы. В комплект входит буферное хранилище емкостью 15 кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,1 км. |
Средний Пеннар PHES | 2,600 | 10.4 | Анантапурский район | 14°52′47″ с.ш. 77°23′27″ в.д. / 14,87972° с.ш. 77,39083° в.д. | Пенна | 3.75 | 10 | 525 | 375 | 100 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 5 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 0,7 км. |
Читравати ПХЕС [ 67 ] | 500 | 0.95 | Анантапурский район | 14 ° 34'27 "с.ш. 77 ° 56'3" в.д. / 14,57417 ° с.ш. 77,93417 ° в.д. | Пенна | 0.5 | 0.21 | 475 | 455 | 176 | Пиковая нагрузка ПХЭС. Буферное хранилище не включено. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 0,81 км. |
Сомасила ПХЭС [ 68 ] | 1,200 | 2.3 | Неллор район | 14 ° 30'57 "с.ш. 79 ° 16'25" в.д. / 14,51583 ° с.ш. 79,27361 ° в.д. | Пенна | 1 | 0.18 | 624 | 600 | 511 | Пиковая нагрузка ПХЭС. Буферное хранилище не включено. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,9 км. |
Кальяни ПХЭС | 3,700 | 14.8 | Читтурский район | 13 ° 43'9 "N 79 ° 18'47" E / 13,71917 ° N 79,31306 ° E | Сварнамукхи | 1.5 | 1.8 | 1100 | 1000 | 790 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 0,9 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 7,5 км. Верхний резервуар ПХЭС также может подавать воду в Тирумалу в случае нехватки воды. |
Елеру ПХЭС | 5,500 | 22 | Восточный Годавариский район | 17 ° 20'1 ″ с.ш. 82 ° 9'23 ″ в.д. / 17,33361 ° с.ш. 82,15639 ° в.д. | Елеру | 2.00 | 5.3 | 500 | 350 | 400 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 2,65 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 5,5 км. |
Тандава ПХЭС | 9,200 | 36.8 | Вишакхапатнамский район | 17 ° 43'35 "N 82 ° 27'47" E / 17,72639 ° N 82,46306 ° E | Тандава | 1.50 | 4 | 1050 | 850 | 875 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 2 куб.фута. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 7,5 км. |
Райвада ПХЭС | 2,350 | 9.4 | Вишакхапатнамский район | 18 ° 3'17 "N 82 ° 54'55" E / 18,05472 ° N 82,91528 ° E | Сарада | 0.50 | 2 | 635 | 485 | 450 | Буферное хранилище объемом 1 кубический фут включено в комплект. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 4,85 км. |
Питер ПХЕС | 1,425 | 5.5 | Вишакхапатнамский район | 17 ° 52'37 "N 82 ° 40'9" E / 17,87694 ° N 82,66917 ° E | Сарада | 0.25 | 0.7 | 950 | 850 | 780 | В комплект входит буферное хранилище объемом 0,35 кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,1 км. Соотношение воды и камня не менее 2. |
Конам ПХЭС | 2,200 | 8.8 | Вишакхапатнамский район | 17 ° 55'47 "N 82 ° 40'19" E / 17,92972 ° N 82,67194 ° E | Сарада | 1.2 | 1.7 | 725 | 625 | 495 | В комплект входит буферное хранилище объемом 0,85 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 5,8 км. |
НТР ПХ | 650 | 2.6 | Вишакхапатнамский район | 17 ° 57'35 "N 82 ° 46'35" E / 17,95972 ° N 82,77639 ° E | Сарада | 0.2 | 0.4 | 775 | 700 | 640 | В комплект входит буферное хранилище объемом 0,2 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,6 км. |
Вараха ПХЭС | 1,300 | 4.2 | Вишакхапатнамский район | 17 ° 49'25" с.ш. 82 ° 42'5" в.д. / 17,82361 ° с.ш. 82,70139 ° в.д. | Вараха | 0.52 | 0.75 | 820 | 750 | 660 | В комплект входит буферное хранилище объемом 0,37 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,6 км. Соотношение воды и камня не менее 2. |
Татипуди ПХЭС | 9,000 | 36 | Визианагарамский район | 18 ° 15'25 "с.ш. 83 ° 8'41" в.д. / 18,25694 ° с.ш. 83,14472 ° в.д. | Гостани | 2 | 6.5 | 700 | 500 | 535 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 3,25 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 7,5 км. |
Андра ПХЕС | 2,500 | 10 | Визианагарамский район | 18 ° 22'7" с.ш. 83 ° 9'55" в.д. / 18,36861 ° с.ш. 83,16528 ° в.д. | Чампавати | 0.7 | 1.8 | 800 | 710 | 520 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 0,9 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 4,3 км. |
Педдагадда PHES | 3,100 | 12.4 | Визианагарамский район | 18 ° 23'41 ″ с.ш. 83 ° 4'41 ″ в.д. / 18,39472 ° с.ш. 83,07806 ° в.д. | Нагавали | 1.8 | 2 | 790 | 650 | 600 | Буферное хранилище объемом 1 кубический фут включено в комплект. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 7 км. |
Венгаларая Сагар ПХЭС | 2,250 | 9 | Визианагарамский район | 18 ° 37'7 "с.ш. 83 ° 14'55" в.д. / 18,61861 ° с.ш. 83,24861 ° в.д. | Нагавали | 0.5 | 2 | 660 | 510 | 430 | Буферное хранилище объемом 1 кубический фут включено в комплект. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,65 км. Соотношение воды и камня не менее 2. |
Ваттигедда ПХЭС | 1,250 | 5 | Визианагарамский район | 18 ° 49'41 ″ с.ш. 83 ° 37'23 ″ в.д. / 18,82806 ° с.ш. 83,62306 ° в.д. | Нагавали | 0.9 | 1.8 | 440 | 290 | 255 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 0,9 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,85 км. Соотношение воды и камня не менее 2. |
Нагавали ПХЭС | 250 | 1 | Визианагарамский район | 18 ° 36'57 "с.ш. 83 ° 50'1" в.д. / 18,61583 ° с.ш. 83,83361 ° в.д. | Нагавали | 4 | 10 | 300 | 140 | 200 | Насосы перекачивают воду со скоростью 5500 кусек на сезонной основе для хранения паводковых вод реки Нагавали объемом 9,75 триллионов кубических футов. Накопленная в муссонные месяцы вода высвобождается обратно в последующие месяцы в ночное время для нужд орошения. В остальное время года ПХЭС работает ежедневно, вырабатывая электроэнергию в ночное время. Запасенная вода также используется в качестве переходящего хранилища для покрытия нехватки воды в засушливые годы. Рядом с 18 ° 32'57 "N 83 ° 48'5" E / 18,54917 ° N 83,80139 ° E через реку Нагавали для отвода воды в туннель ПХЭС. В комплект входит буферное хранилище объемом 0,25 кубических футов. Расстояние между верхним водохранилищем и рекой составляет около 8,25 км. |
Джанджавати ПХЕС | 2,350 | 9.4 | Визианагарамский район | 18 ° 53'7" с.ш. 83 ° 23'51" в.д. / 18,88528 ° с.ш. 83,39750 ° в.д. | Нагавали | 0.5 | 1.5 | 530 | 330 | 300 | Буферное хранилище не требуется, поскольку нижний резервуар в настоящее время не используется. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,37 км. Соотношение воды и породы не менее 2. Неиспользуемая территория водохранилища справа от реки Джанджавати изолируется от реки путем строительства земляной насыпи длиной 2,2 км и высотой до 150 м над уровнем моря для создания хранилища воды емкостью 1,5 триллионов кубических футов для использования в качестве нижнего резервуара. |
Хирамандалам ПХЭС [ 69 ] | 2,500 | 10 | Шрикакуламский район | 18 ° 41'19 "с.ш. 83 ° 52'57" в.д. / 18,68861 ° с.ш. 83,88250 ° в.д. | Вамсадхара | 3 | 7 | 240 | 90 | 135 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 3,5 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 4,5 км. |
Надо заградить ПХЭС [ 70 ] | 750 + 10,000 = 10,750 | 1.5 | Шрикакуламский район | 18 ° 41'39 "N 84 ° 1'15" E / 18,69417 ° N 84,02083 ° E | Вамсадхара | 40 | 80 | 220 | 70 | 135 | Основная цель этого ПХЭС – хранить до 79 триллионов кубических футов паводковых вод, которые ежегодно сбрасываются в море. Запасенная вода также используется в качестве переходящего хранилища для покрытия нехватки воды в засушливые годы. PHES перекачивает паводковую воду на расстоянии 23 000 кусек из реки Вамсдхара в сезон дождей и работает как PHES в остальное время года. В комплект входит буферное хранилище объемом 0,5 кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 7,3 км.
Верхний резервуар этой ПХЭС также может быть соединен с резервуаром Хирамандалам на 18 ° 40'5 "N 83 ° 56'37" E / 18,66806 ° N 83,94361 ° E (хранилище 20 триллионов кубических футов) туннелями длиной 9 км для использования 16,5 триллионов кубических футов в день за счет установки PHES мощностью 10 000 МВт для выработки электроэнергии в течение девяти месяцев в году, когда резервуар пустует на 16,5 триллионов кубических футов или более. |
Кумбум ПХЭС | 2,200 | 8.8 | Пракасамский район | 15 ° 37'35 "с.ш. 79 ° 5'1" в.д. / 15,62639 ° с.ш. 79,08361 ° в.д. | Гундлакамма | 5.5 | 5.8 | 380 | 255 | 140 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 2,9 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,3 км. |
Налламала Сагар ФЕС1 | 26,500 | 106 | Пракасамский район | 15 ° 40'37 "N 79 ° 5'5" E / 15,67694 ° N 79,08472 ° E | Гундлакамма | 77 | 84.5 | 380 | 240 | 120 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 42,25 тонн кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2 км. |
Налламала Сагар PHES2 | 900 | 3.6 | Пракасамский район | 15 ° 39'25 "с.ш. 79 ° 4'23" в.д. / 15,65694 ° с.ш. 79,07306 ° в.д. | Гундлакамма | 1.5 | 2.5 | 380 | 230 | 130 | В комплект входит буферное хранилище емкостью 1,25 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,75 км. |
Плотина Нагарджуна Сагар, правый берег PHES | 1,500 | 1.5 | Курнулский район | 16 ° 5'39 "с.ш. 78 ° 54'51" в.д. / 16,09417 ° с.ш. 78,91417 ° в.д. | Кришна | - | - | 270 | 245 | 90 | В основном работает по перекачке воды из существующего водохранилища Нагарджунасагар в существующее водохранилище Шрисайлам на сезонной основе для хранения воды Кришны и Годавари, а также в других случаях в качестве PHES на ежедневной основе. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,1 км. |
Нагарджуна Сагар Правый берег PHES1 | 37,000 | 148 | Пракасамский район | 16 ° 5'51 ″ с.ш. 78 ° 55'51 ″ в.д. / 16,09750 ° с.ш. 78,93083 ° в.д. | Кришна | 8 | 34 | 650 | 500 | 425 | Предусмотрено буферное хранилище объемом 17 тонн кубических футов. Минимальный уровень, который необходимо поддерживать в водохранилище Нагарджунасагар, составляет 164 м над уровнем моря. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,1 км. |
Нагарджуна Сагар Правый берег PHES2 | 112,000 | 448 | Пракасамский район | 16 ° 7'45 "N 78 ° 56'19" E / 16,12917 ° N 78,93861 ° E | Кришна | 21 | 101 | 650 | 500 | 425 | Предусмотрено буферное хранилище емкостью 50,5 тыс. куб. футов. Минимальный уровень, который необходимо поддерживать в водохранилище Нагарджунасагар, составляет 164 м над уровнем моря. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,5 км. |
Нагарджуна Сагар Правый берег PHES3 | 66,000 | 264 | Пракасамский район | 16 ° 10'7 "N 78 ° 55'35" E / 16,16861 ° N 78,92639 ° E | Кришна | 11 | 59 | 650 | 500 | 428 | Предусмотрено буферное хранилище емкостью 29,5 тонн кубических футов. Минимальный уровень, который необходимо поддерживать в водохранилище Нагарджунасагар, составляет 164 м над уровнем моря, и соответствующие потери живого хранилища, расположенного ниже этого уровня в водохранилище Нагарджунасагар, могут быть включены в буферное хранилище PHES. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 2,9 км. |
Хвостовой пруд Нагарджуна Сагар PHES | 1,500 | 1.0 | Гунтурский район | 16 ° 34'39 "N 79 ° 20'25" E / 16,57750 ° N 79,34028 ° E | Кришна | - | - | 180 | 164 | 105 | В основном работает для перекачки воды из существующего хвостохранилища Нагарджуна Сагар в существующее водохранилище Нагарджуна Сагар на сезонной основе для хранения воды Кришны и Годавари, а также в других случаях в виде PHES на ежедневной основе. |
Пуличинтала Правобережный ПХЭС | 300 | 0.2 | Гунтурский район | 16 ° 37'49 "с.ш. 79 ° 31'11" в.д. / 16,63028 ° с.ш. 79,51972 ° в.д. | Кришна | - | 2 | 75 | 72 | 25 | В основном работает по перекачке воды из существующего водохранилища Пуличинтала в существующий хвостохранилище Нагарджуна Сагар на сезонной основе для хранения воды Кришны и Годавари, а также в других случаях в качестве PHES на ежедневной основе. |
Викунтапурам ПХЭС | 400 | 0.2 | Гунтурский район | 16 ° 46'43 "N 80 ° 3'55" E / 16,77861 ° N 80,06528 ° E | Кришна | - | - | 55 | 50 | 25 | В основном работает по перекачке воды из заводей новой плотины Викунтапурам через реку Кришна выше плотины Пракасам в существующее водохранилище Пуличинтала на сезонной основе для хранения воды Кришны и Годавари, а также в других случаях в качестве PHES на ежедневной основе. |
Джалапутский ПХЭС | 65,000 | 260 | Вишакхапатнамский район | 18 ° 26'53 "с.ш. 82 ° 28'11" в.д. / 18,44806 ° с.ш. 82,46972 ° в.д. | Силер | - | 31.5 | 838.4 | 818.6 | 380 | PHES построена путем соединения существующего водохранилища Джалапут с существующим водохранилищем Балимела (MDDL на высоте 439 м над уровнем моря, FRL на высоте 462 м над уровнем моря и активное хранилище 95 тонн кубических футов) с помощью 13-километрового напорного туннеля/водопровода без облицовки с подземной электростанцией . [ 59 ] |
Донкарайи ПХЭС | 35,000 | 140 | Вишакхапатнамский район | 17 ° 54'47 "N 81 ° 51'45" E / 17,91306 ° N 81,86250 ° E | Силер | 20 | 26 | 900 | 750 | 550 | Предусмотрено буферное хранилище емкостью 13 кубических футов. Буферное хранилище может быть увеличено еще на 35 тонн кубических футов за счет увеличения FRL до 950 м над уровнем моря для обслуживания других PHES, использующих воду Годавари. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,7 км. |
Бхупатипалем PHES | 800 | 3.2 | Восточный Годавариский район | 17 ° 28'35 "N 81 ° 47'49" E / 17,47639 ° N 81,79694 ° E | Годавари | 1 | 1 | 540 | 480 | 310 | Предусмотрено буферное хранилище емкостью 0,5 триллиона кубических футов. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 4,5 км. |
Полаварам Левый берег PHES1 | 43,000 | 172 | Восточный Годавариский район | 17 ° 29'51 ″ с.ш. 81 ° 27'53 ″ в.д. / 17,49750 ° с.ш. 81,46472 ° в.д. | Годавари | 5 | 18 | 600 | 450 | 470 | Требуемое буферное хранилище емкостью 18 триллионов кубических футов предусмотрено на других СГЭС, расположенных в бассейне реки Годавари. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 3,1 км. |
Полаварам Левый берег PHES2 | 12,000 | 48 | Восточный Годавариский район | 17 ° 29'15 "N 81 ° 31'37" E / 17,48750 ° N 81,52694 ° E | Годавари | 2 | 4.5 | 600 | 450 | 530 | Требуемые буферные хранилища емкостью 4,5 триллионов кубических футов предусмотрены на других СГЭС, расположенных в бассейне реки Годавари. Расстояние между двумя водоемами составляет почти 1,7 км. |
Райаласима PHES | 6,200 | 24.8 | Читтурский район | 13 ° 44'25 "N 79 ° 12'5" E / 13,74028 ° N 79,20139 ° E | Пенна | 6 | 2.1 | 610 | 600 | 525 | Основная цель этого PHES - перекачивать воды Кришны и Годавари на высоте 50 000 кусек в высокогорные районы Райаласимы с помощью всего лишь одного подъема с высоты 80 м над уровнем моря. 13 ° 57'47 "N 79 ° 32'5" E / 13,96306 ° N 79,53472 ° E недалеко от Венкатагири города в районе Неллор к верхнему водохранилищу на высоте 610 м над уровнем моря в районе Читтур для орошения самотечным каналом обширных высокогорных земель в регионе Райаласима до водохранилища Бхайривани типпа на реке Ведавати в районе Анантапур. [ 71 ] Эта подземная электростанция также будет работать как ПТЭС. Электростанция ПХЭС будет подключена к необлицованному напорному тоннелю длиной 41 км, который будет работать в качестве напорного трубопровода для турбоагрегатов. [ 59 ] [ 72 ] |
Общий | 735,550 | 2,900 | - | - | - | 460 | 1225 | - | - | - |
Примечания: Потенциал мощности (МВт) находится в режиме генерации, MDDL → Минимальный уровень понижения или самый низкий уровень дна водохранилища, FRL → Полный уровень водохранилища, м над уровнем моря → метры над средним уровнем моря. Общий запас воды включает около 432 триллионов кубических футов ирригационных компонентов. Резервуар воды PHES составляет всего 793 триллионов кубических футов. Потребность в земле для PHES составляет почти 1% от необходимой земли (41 250 км²). 2 ) для эквивалентного производства электроэнергии солнечными фотоэлектрическими электростанциями. [ 55 ] Энергетический потенциал удваивается при шестичасовой работе насосов в день для того же водохранилища. В тех случаях, когда длина водовода каждой водяной турбины оказывается слишком большой, имеющийся напор можно использовать путем строительства двух станций PHES в каскаде с насыпным каналом для подачи воды на вторую станцию PHES. [ 71 ]
Солнечная
[ редактировать ]










Штат наделен огромным потенциалом фотоэлектрической энергии на своих малопродуктивных землях. [ 73 ] По состоянию на 30 июня 2021 года общая установленная мощность солнечной энергии в штате составляет 4 116,01 МВт. [ 38 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]
Штат планирует добавить солнечную электростанцию мощностью 10 050 МВт, чтобы обеспечить электроснабжение сельскохозяйственного сектора в дневное время. [ 78 ] [ 79 ] Из 10 050 МВт на торги были выставлены мощности 6 400 МВт на 10 площадках. Выигрышные тарифы составляют 2,50 рупий за единицу, что как минимум на 25% больше, чем ранее присвоенные тарифы в 2 рупии за единицу в ноябре 2020 года, даже после сокращения объема работ (отсутствие строительства высоковольтной линии электропередачи за пределами солнечного парка), государственного предоставления земли в аренду, предоставление государственной гарантии своевременной оплаты реализованной электроэнергии, предоставление государственной гарантии в качестве обеспечения получения финансовой помощи по более низким процентным ставкам, несмотря на более высокий потенциал солнечной энергии на этих объектах по сравнению с западными и северными регионами и т. д. [ 80 ] [ 81 ] Высокий суд AP приостановил присуждение контрактов победителям торгов на том основании, что эти контракты исключены из юрисдикции APERC в нарушение Закона об электроэнергетике 2003 года. [ 82 ] [ 83 ]
В рамках политики экспорта возобновляемой энергии за пределы штата штат предложил разработчикам пять проектов ультра-мега солнечной энергетики общей мощностью 12 200 МВт. [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]
Имя | Оператор | Расположение | Округ | Сектор | Установленная мощность (МВт) |
---|---|---|---|---|---|
Солнечный парк Курнул Ультра Мега [ 89 ] | НТПК | Пиннапурам | Курнулский район | центральный | 1,000 |
Проект солнечной электростанции NP Kunta Ultra Mega | Много | Намбулапулакунта ( Кадири ) | Анантапурский район | центральный | 978 |
Анантапураму - II Мега-солнечный парк [ 90 ] | АПДЖЕНКО | Таларичеруву | Анантапурский район | состояние | 400 |
Солнечный парк Галиведу [ 91 ] | Маррикоммадинне, Галивееду мандал | Кадапинский район | центральный | 400 | |
Солнечный парк Кадапа Ультра Мега [ 92 ] | ЭНЖИ | Поннампалле, Милаварам мандал | Кадапинский район | состояние | 250 |
Солнечная электростанция Амрут [ 93 ] | Амрит Джал Венчурс | Сколько | Анантапурский район | частный | 1 |
MEIL Солнечная тепловая энергия [ 94 ] | Мега Инжиниринг & Инфраструктуры Лимитед | Нагалапурам | Анантапурский район | 50 | |
Банаганапалле солнечная | Уэлспан | Вемулападу, Банаганапалле мандал | Курнулский район | 70 | |
Хиндупур солнечный | АКМЕ | Патраганипалле, Хиндупур мандал | Анантапурский район | 50 | |
Ядики солнечный | Лазурная сила | Вемулападу, Ядики мандал | Анантапурский район | 50 | |
Куппам солнечный | АКМЕ | Морсанапалли, Куппам мандал | Читтурский район | Частный | 40 |
Парижская солнечная батарея | Первый солнечный | Бичиганипалле, Париджи мандал | Анантапурский район | 40 | |
Мудасарловского водохранилища Солнечный парк | АПДЖЕНКО | Вишакхапатнам | Вишакхапатнамский район | состояние | 2 |
Плавучая солнечная батарея Симхадри | НТПК | Вишакхапатнам | Вишакхапатнамский район | центральный | 25 |
Энергия ветра
[ редактировать ]По состоянию на 30 июня 2021 года общая установленная мощность ветроэнергетики в штате составляла 4083,57 МВт. [ 38 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 96 ] [ 97 ]
Имя | Оператор | Расположение | Округ | Сектор | Единичная мощность (МВт) | Установленная мощность (МВт) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ветряные мельницы Рамагири [ 98 ] | АПДЖЕНКО | Рамагири | Анантапур | Состояние | 10х0,2 | 2.00 |
Ветряная электростанция Нармада [ 99 ] | CLP Wind Farms (Индия) Private Ltd. | Наллаконда | Анантапур | Частный | 1 х 50,4 | 50.04 |
Ветряная электростанция Puthlur RCI [ 100 ] | Вескар (Индия) Лтд. | Путулур | Анантапур | Частный | 1 х 20 | 20.00 |
Другие коммунальные электростанции
[ редактировать ]В дополнение к вышеперечисленным проектам, существуют малые гидроэлектростанции мощностью около 103 МВт, жомы мощностью около 490 МВт, промышленные и бытовые отходы, когенерация биомассы, и проекты по производству электроэнергии на основе биомассы, около 78,79 мини-электростанций (подключенных к сети) и почти 67,20 МВт других (подключенных к сети) электростанций на основе изолированных газовых скважин и т. д. в частном секторе. [ 38 ] [ 37 ] Эти электростанции не покрывают собственные мощности в различных отраслях промышленности, не подключенных к сети. Кроме того, в штате установлено бесчисленное количество дизель-генераторных установок для резервного и аварийного электроснабжения во время перебоев в подаче электроэнергии.
Система передачи
[ редактировать ]Год | кВтч/голова |
---|---|
2014–15 | |
2015–16 | |
2016–17 | |
2017–18 | |
2018–19 | |
2019–20 | |
2020–21 | |
2021–22 |
В штате хорошо развита система передачи электроэнергии. Линии электропередачи напряжением от 400 кВ до 11 кВ, принадлежащие и эксплуатируемые APTransCo/DisComs, составляют 231 127 километров цепей, не считая линий HT, принадлежащих и эксплуатируемых PGCIL в штате. [ 102 ] [ 103 ] Для импорта и экспорта электроэнергии государственная сеть хорошо взаимосвязана с прилегающими западными и восточными региональными сетями в дополнение к прилегающим государственным сетям. [ 104 ] Разброс линий электропередачи высокого напряжения (≥ 11 кВ) таков, что может образовывать квадратную матрицу площадью 1,93 км2. 2 (т.е. в среднем хотя бы одна линия HT в радиусе 0,7 км) на 160 205 км. 2 Общая площадь штата. Протяженность линий низкого напряжения (ниже 11 кВ), принадлежащих и эксплуатируемых DisComs, составляет 292 158 км. Это означает, что в среднем на расстоянии около 306 метров на всей территории штата имеется хотя бы одна линия HT или LT. В штате имеется 3183 подстанции (≥ 33 кВ), что составляет одну подстанцию на каждые 50,33 км. 2 в среднем по площади (т.е. одна подстанция на расстоянии в среднем 3,6 км). [ 22 ] Однако максимальная пиковая нагрузка по состоянию на 14 октября 2018 года составляет 9 453 МВт. [ 74 ] Огромная установленная мощность сети электропередач и подстанций недозагружена при низком коэффициенте спроса .
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Регулирующий орган электроэнергетики АП» . Комиссия по регулированию электроэнергетики штата Андхра-Прадеш . Проверено 4 июля 2014 г.
- ^ «Обзор АПГЕНГО» . АПДЖЕНКО. Архивировано из оригинала 14 июля 2014 года . Проверено 19 июня 2014 г.
- ^ «АПДЖЕНКО и АППДКЛ» . апгенко. Архивировано из оригинала 12 июня 2014 года . Проверено 4 июля 2014 г.
- ^ «АПТРАНСКО» . Трансмиссионная корпорация АП. Архивировано из оригинала 20 июня 2014 года . Проверено 4 июля 2014 г.
- ^ «АПЦПДКЛ» . Проверено 29 сентября 2023 г.
- ^ «Положение источника питания точки доступа в режиме реального времени с учетом потребителя» . Архивировано из оригинала 19 июня 2016 года . Проверено 4 июля 2016 г.
- ^ «Андхра-Прадеш выходит из соглашений PPA с NTPC» . 30 июня 2020 г. Проверено 4 июля 2020 г.
- ^ «Распределение власти из центрального сектора» . Проверено 4 июля 2017 г.
- ^ «Приказ об отправке электроэнергии» . Проверено 4 июля 2017 г.
- ^ «Андхра-Прадеш становится вторым штатом, достигшим 100% электрификации» . Экономические времена . Проверено 13 сентября 2016 г.
- ^ «Средневзвешенная стоимость электроэнергии» . Проверено 29 января 2021 г.
- ^ «Подробная информация о EVCS в Индии» . Проверено 11 июля 2020 г.
- ^ «Система передачи для интеграции мощности возобновляемых источников энергии более 500 ГВт к 2030 году» (PDF) . СЕА . Проверено 18 декабря 2022 г.
- ^ «Высокий суд Андхры отменил тендер APEGCL по проекту солнечной энергии мощностью 6,4 ГВт» . 17 июня 2021 г. Проверено 18 июня 2021 г.
- ^ «Андхра-Прадеш вносит поправки в программу солнечной энергии в сельском хозяйстве мощностью 10 ГВт, чтобы смягчить проблемы с денежными потоками» . Проверено 23 июня 2020 г.
- ^ «Включение насосных агрегатов по состоянию на 31 марта 2019 г.» (PDF) . Проверено 4 июля 2019 г.
- ^ «Андхра-Прадеш запускает политику экспорта возобновляемой энергии в другие штаты» . 21 июля 2020 г. Проверено 23 июля 2020 г.
- ^ «ГИС-карта проектов возобновляемой энергетики и зарядных станций для электромобилей в штате AP» . Проверено 3 июня 2021 г.
- ^ «Солнечная установка на крыше жилого дома будет стоить 31 200 рупий за кВт в Андхра-Прадеше после субсидии» . Проверено 6 июля 2021 г.
- ^ «Всеиндийская установленная мощность коммунальных электростанций» (PDF) . Проверено 25 апреля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Краткий обзор основных особенностей» (PDF) . Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с «Особенные особенности APTransco / APGenco / Discoms» (PDF) . Проверено 13 марта 2018 г.
- ^ Рагхавендра, В. (12 марта 2016 г.). «Скоро бесперебойное питание для потребителей ВТ» . Индус . Проверено 13 марта 2016 г.
- ^ «Дневные цены в районе» . Проверено 23 октября 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Данные о ежедневной выработке электроэнергии на станциях» . Проверено 13 октября 2020 г.
- ^ «Андхра-Прадеш издает краткосрочные правила закупок электроэнергии» . 14 февраля 2022 г. Проверено 15 февраля 2022 г.
- ^ «Правила APERC по краткосрочным закупкам электроэнергии, 2022 г.» (PDF) . Проверено 15 февраля 2022 г.
- ^ «Список будущих тепловых электростанций в Индии» .
- ^ «Список электростанций в Индии» (PDF) . Cea.nic.in. Проверено 4 июля 2019 г.
- ^ «Все угольные электростанции мира на одной карте» . 19 августа 2019 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «Угольные электростанции в Андхра-Прадеше» . Галерея . Электростанции по всему миру. 5 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 6 декабря 2012 года . Проверено 10 мая 2014 г.
- ^ «Использование заброшенных газовых электростанций, см. Приложения I и II)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 апреля 2015 года . Проверено 15 мая 2015 г.
- ^ «ГМР Раджамандри Лтд . » Проверено 12 мая 2015 г.
- ^ «Reliance Power начинает экспорт оборудования со своего проекта Самалкот в Бангладеш, чтобы сократить долг» . Проверено 29 июня 2021 г.
- ^ «Два Андхрских энергоблока приобретают у ГВК газовую электростанцию мощностью 216 МВт» . Проверено 15 декабря 2016 г.
- ^ «См. Приложение 2.3, Проект национального плана электроэнергетики на 2016 год, CEA» (PDF) . Проверено 15 декабря 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Основные данные APTrasCo, APGenCo, Discoms на 31 января 2016 г.» (PDF) . Проверено 27 марта 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Состояние проектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию в штате AP, NREDCAP» (PDF) . Проверено 1 июля 2021 г.
- ^ «Balaji Energy реализует проект гидроэлектростанции Сомасила мощностью 10 МВт» . Проверено 27 марта 2019 г.
- ^ «Мини ГЭС Четти Пета» . Альтернативный гидроэнергетический центр . Проверено 5 июля 2014 г.
- ^ «AP Genco прокладывает новую тенденцию в контрактах на выполнение работ» . Проверено 27 марта 2018 г.
- ^ «AFRY заключила контракт на консультационные услуги по детальному проектированию для проекта гидроаккумулирования мощностью 1200 МВт» . Проверено 4 мая 2020 г.
- ^ «Предварительный технико-экономическое обоснование проекта Пиннапурам IRESP - хранилище» (PDF) . Проверено 4 сентября 2020 г.
- ^ «Проект гидроаккумулирующей электростанции мощностью 2720 МВт (стр. 5)» (PDF) . Проверено 4 сентября 2020 г.
- ^ «Проект гидроаккумулирующей электростанции Верхнего Силеру мощностью 1350 МВт» (PDF) . Проверено 4 июня 2021 г.
- ^ «Проект гидроаккумулирования Читравати, Индия» . Проверено 26 февраля 2024 г.
- ^ «Окружающая среда и вырубка лесов для строительства плотин в 2021 году» . Проверено 17 января 2022 г.
- ^ «Комментарии к проекту рекомендаций Министерства энергетики по проектам гидроаккумулирования в Индии» . Проверено 9 марта 2023 г.
- ^ «Насосное гидроаккумулирование электроэнергии возвращается в Индию, и мир это замечает» . Проверено 20 мая 2020 г.
- ^ «Снижение затрат на возобновляемые источники энергии заставляет сосредоточиться на хранении энергии» . Проверено 20 мая 2020 г.
- ^ «Интерактивная карта, показывающая возможные места реализации проектов PSS в штате Андхра-Прадеш» . Проверено 19 ноября 2019 г.
- ^ «Подготовка технико-экономического обоснования проектов гидроаккумулирующих гидроэлектростанций, NREDCAP, GoAP» (PDF) . Проверено 20 ноября 2019 г.
- ^ «Правительство Андхра-Прадеша одобрило проект Greenko по созданию солнечно-ветряной гидроэлектростанции мощностью 2,75 ГВт» . Проверено 20 ноября 2019 г.
- ^ «Для достижения 100% использования возобновляемых источников энергии необходимо дешевое хранение энергии. Но насколько дешевое?» . Проверено 20 мая 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Хант, Джулиан Д.; Байерс, Эдвард; Вада, Ёсихидэ; Паркинсон, Саймон; Гернаат, Дэвид EHJ; Ланган, Саймон; Ван Вуурен, Детлеф П.; Риахи, Кейван (2020). «Глобальный ресурсный потенциал сезонных гидроаккумулирующих станций для хранения энергии и воды» . Природные коммуникации . 11 (1): 947. Бибкод : 2020NatCo..11..947H . дои : 10.1038/s41467-020-14555-y . ПМК 7031375 . ПМИД 32075965 .
- ^ «Переход на полную мощность» . Проверено 10 августа 2020 г.
- ^ «100% возобновляемая электроэнергия без дополнительных затрат, пустяк?» . Проверено 20 мая 2020 г.
- ^ «Переменная скорость является ключом к крупнейшему в мире гидроаккумулирующему проекту — китайской электростанции Фэннин» . 4 июля 2018 года . Проверено 28 августа 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с «Напорные трубопроводы без футеровки - используются на гидроэлектростанциях» (PDF) . Проверено 20 августа 2020 г.
- ^ «Плотина, построенная роботами? Обаяси из Японии испытывает ее» . Проверено 23 июля 2020 г.
- ^ «Взрыв вскрышных пород на огромной угольной шахте» . Ютуб . Проверено 23 октября 2020 г.
- ^ «Илон Маск должен построить гидроэлектростанцию с помощью Tesla Energy, The Boring Co. и угольщиков» . 9 ноября 2019 года . Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ «Список существующих водоемов в штате АП» . Проверено 15 февраля 2022 г.
- ^ «Гандикота PHES: Технокоммерческое технико-экономическое обоснование» (PDF) . Проверено 14 сентября 2020 г.
- ^ «Водохранилище Аннамая (Чейеру)» . Проверено 23 июля 2020 г.
- ^ «Owk PHES: Технокоммерческое технико-экономическое обоснование» (PDF) . Проверено 14 сентября 2020 г.
- ^ «Читравати PHES: Технокоммерческое технико-экономическое обоснование» (PDF) . Проверено 14 сентября 2020 г.
- ^ «Сомасила PHES: Технико-коммерческое технико-экономическое обоснование» (PDF) . Проверено 14 сентября 2020 г.
- ^ «Хирамандаламское водохранилище» . Проверено 23 июля 2020 г.
- ^ «Нужно заграждение» . Проверено 23 июля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Многоцелевые прибрежные водоемы с пресной водой и их роль в смягчении последствий изменения климата» (PDF) . Проверено 23 мая 2023 г.
- ^ «Развитие туннельных технологий в Китае за последние 40 лет» (PDF) . Проверено 23 июня 2022 г.
- ^ «Глобальный солнечный атлас» . Проверено 1 января 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с «Особенные особенности APTRANSCO / APGENCO / DISCOMS» (PDF) . Проверено 24 февраля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б «(стр. 17) Требуемый совокупный доход и предложение по тарифам для розничного бизнеса поставок на 2018-19 финансовый год, APSPDCL» . Проверено 5 января 2018 г.
- ^ «Установленная мощность солнечной энергии в штате» (PDF) . Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство. Индии. Архивировано из оригинала (PDF) 12 июля 2017 года . Проверено 24 октября 2016 г.
- ^ «Андхра-Прадеш Солнечная энергетическая корпорация Ltd» . Проверено 24 октября 2016 г.
- ^ «Мегасолнечные электростанции мощностью 10 050 МВт будут построены в два этапа в Андхра-Прадеше» . Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Тендерная документация (6050 МВт) передана на судебное рассмотрение (№№ 6–15)» . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «AP HC предписывает государству не заключать сделки по тендеру по солнечной энергии на 6400 МВт» . 8 января 2021 г. Проверено 4 февраля 2021 г.
- ^ «Отмена гранта на строительство 700 МВт в Гуджарате повлияет на инвестиции в солнечную энергию» . Проверено 11 февраля 2021 г.
- ^ «Группа Адани приобретает солнечные электростанции мощностью 3000 МВт в Андхра-Прадеше» . Проверено 4 февраля 2021 г.
- ^ «Возобновляемая энергия: задержки в подписании PPA и будущие проблемы закупок» . Проверено 11 февраля 2021 г.
- ^ «Ультрамега солнечный парк Кадири (4000 МВт)» (PDF) . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Ультра-мега солнечный парк Obuladevucheruvu (2400 МВт)» (PDF) . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Сверхмегасолнечный парк Ралла Анантапурам (2400 МВт)» (PDF) . Получено 2 октября.
- ^ «Ультрамега солнечный парк Бадвел (1400 МВт)» (PDF) . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Сверхмегасолнечный парк Каласападу (2000 МВт)» (PDF) . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Совместное предприятие Softbank SB Energy заказало солнечный проект мощностью 350 мегаватт в Индии» . 21 апреля 2017 года . Проверено 22 апреля 2017 г.
- ^ «Солнечная электростанция введена в эксплуатацию» . Индус . 19 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
- ^ «SECI отказывается снижать тарифы для солнечных проектов в Андхре» . Проверено 17 февраля 2020 г.
- ^ «ENGIE полностью вводит в эксплуатацию солнечный проект Кадапа мощностью 250 МВт в Андхра-Прадеше» . Проверено 17 февраля 2020 г.
- ^ «Amrit Jal Ventures вводит в эксплуатацию солнечную установку в Кадири» . Индуистское бизнес-направление . 8 марта 2012 года . Проверено 4 июля 2014 г.
- ^ «Мега Солнечная Электростанция» . Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии. Архивировано из оригинала 28 апреля 2015 года . Проверено 29 апреля 2015 г.
- ^ «Потенциальная ветряная электростанция (Индия)» . Энергия Ветра . Проверено 31 марта 2010 г.
- ^ «Установленная мощность по состоянию на 19 октября 2016 года» . 19 октября 2016 г. Проверено 20 октября 2016 г.
- ^ «Установленная мощность ветроэнергетических проектов в Индии» . Проверено 27 июля 2015 г.
- ^ «Ветряная электростанция Рамгири (Индия)» . Энергия Ветра . Проверено 5 июля 2014 г.
- ^ «CLP построит две новые ветряные электростанции» . Панчабута по возобновляемым источникам энергии и чистым технологиям в Индии. 7 марта 2011 года . Проверено 4 июля 2014 г.
- ^ «Ветряная электростанция Путлур RCI (Индия)» . Энергия Ветра . Проверено 4 июля 2014 г.
- ^ «Энергопотребление на душу населения, CEA Dash Board» . Проверено 22 апреля 2021 г.
- ^ «Основные данные APTrasCo, APGenCo, Discoms» (PDF) . Проверено 27 октября 2015 г.
- ^ «Энергетическая карта южного региона» (PDF) . Проверено 27 октября 2015 г.
- ^ «Соединение между Южной сетью и другими электросетями может обеспечить мощность 19,95 ГВт» . Проверено 2 апреля 2018 г.