Электроэнергетический сектор Японии
![]() | Эту статью необходимо обновить . ( июль 2022 г. ) |

Данные | |
---|---|
Производство (2014) | 995,26 ТВтч |
Доля возобновляемой энергии | 9.7% (2009) |
Электроэнергетика Японии охватывает производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии в Японии . В 2014 году Япония потребила около 918 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии. [1] До ядерной катастрофы на Фукусиме-1 в 2011 году около четверти электроэнергии в стране производилось за счет атомной энергетики.В последующие годы работа большинства атомных электростанций была приостановлена, и их заменили в основном углем и природным газом.Солнечная энергия является растущим источником электроэнергии, и Япония занимает третье место по величине солнечной установленной мощности - около 50 ГВт по состоянию на 2017 год. Производство электроэнергии в Японии характеризуется разнообразной энергетической структурой, включая ядерную энергию, ископаемое топливо, возобновляемые источники энергии и гидроэлектроэнергию.
Япония занимает второе место . в мире по установленной мощности гидроаккумулирующих мощностей после Китая [ нужна ссылка ]
Электрическая сеть Японии изолирована, не имеет международных связей и состоит из четырех синхронных сетей большой площади . Необычно то, что восточная и западная сети работают на разных частотах (50 и 60 Гц соответственно) и соединены соединениями высокого напряжения постоянного тока . Это значительно ограничивает количество электроэнергии, которая может передаваться между севером и югом страны.
Во время Второй китайско-японской войны и последующей войны на Тихом океане весь электроэнергетический сектор Японии находился в государственной собственности; Система в то время состояла из Японской компании по производству и передаче электроэнергии ( 日本発送電 株式会社 , Nippon Hassōden kabushiki gaisha , также известной как Nippon Hassōden KK или Nippatsu ) и нескольких распределительных сетей электроэнергии. По приказу Верховного главнокомандующего союзных держав компания Nippon Hassōden стала компанией Electric Power Development Co., Limited в пятидесятых годах ; и почти весь сектор электроэнергетики, не находящийся под контролем EPDC, был приватизирован в девять государственных монополий . поставщик электроэнергии на островах Рюкю В эпоху USCAR находился в государственной собственности; он был приватизирован вскоре после присоединения островов к Японии .
Потребление
[ редактировать ]![]() | Эту статью необходимо обновить . ( январь 2018 г. ) |
В 2008 году Япония потребляла в среднем 8507 кВтч электроэнергии на человека. Это составило 115% от среднего показателя по ЕС-15 (7409 кВтч/чел) и 95% от среднего показателя по ОЭСР (8991 кВтч/чел). [2]
Использовать | Производство | Импорт | Имп. % | Ископаемое | Ядерный | Нук. % | Прочие РЭ | Органические +отходы* | Ветер | Использование без возобновляемой энергии * | РЭ % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 8,459 | 8,459 | 0 | 5,257 | 2,212 | 26.1% | 844 | 146 | 7,469 | 11.7% | ||
2005 | 8,633 | 8,633 | 0 | 5,378 | 2,387 | 27.6% | 715 | 153 | 7,765 | 10.1% | ||
2006 | 9,042 | 9,042 | 0 | 6,105 | 2,066 | 22.8% | 716 | 154 | 8,171 | 9.6% | ||
2008 | 8,507 | 8,507 | 0 | 5,669 | 2 010 | 23.6% | 682 | 147 | 7,679 | 9.7% | ||
2009 | 8,169 | 8,169 | 0 | 5,178 | 2,198 | 26.9% | 637* | 128 | 27* | 7,377 | 9.7% | |
* Прочие возобновляемые источники энергии — гидроэнергетика , солнечная и геотермальная электроэнергия , а также энергия ветра до 2008 года. * Использование без использования возобновляемых источников энергии = использование – производство возобновляемой электроэнергии. * RE % = (производство возобновляемых источников энергии / использование) * 100% Примечание: Европейский Союз рассчитывает долю возобновляемых источников энергии в валовом потреблении электроэнергии. |
По сравнению с другими странами электроэнергия в Японии относительно дорогая. [3]
Либерализация рынка электроэнергии
[ редактировать ]После ядерной катастрофы на Фукусиме-дайити и последовавшей за ней крупномасштабной остановки атомной энергетики десять региональных операторов электроэнергетики Японии понесли очень большие финансовые потери, превышающие 15 миллиардов долларов США в 2012 и 2013 годах. [4]
С тех пор были предприняты шаги по либерализации рынка поставок электроэнергии . [4] [5] В апреле 2016 года потребители сетевого напряжения внутри страны и малого бизнеса получили возможность выбирать из более чем 250 компаний-поставщиков, продающих электроэнергию на конкурентной основе , но многие из них продают электроэнергию только на местном уровне, в основном в крупных городах. оптовая торговля электроэнергией на Японской бирже электроэнергии (JEPX), которая ранее торговала лишь 1,5% вырабатываемой электроэнергии. Также поощрялась [6] [7] К июню 2016 года более 1 миллиона потребителей сменили поставщика. [8] Однако общие затраты на либерализацию на тот момент составили около 80 миллиардов йен , поэтому неясно, получили ли потребители финансовую выгоду. [8] [9]
В 2020 году доступ к инфраструктуре передачи и распределения станет более открытым, что поможет конкурентоспособным поставщикам сократить расходы. [8]
Передача инфекции
[ редактировать ]
Передача электроэнергии в Японии необычна, поскольку по историческим причинам страна разделена на два региона, каждый из которых работает на разной частоте сети . [10] В Восточной Японии есть сети 50 Гц, а в западной Японии - сети 60 Гц. [10] [11] Ограничение преобразующей мощности приводит к затруднению передачи электроэнергии и смещению дисбаланса между сетями. [10] [11]
Восточная Япония (состоящая из Хоккайдо , Тохоку , Канто и восточных частей Тюбу ) работает на частоте 50 Гц; Западная Япония (включая большую часть Тюбу, Кансай , Тюгоку , Сикоку и Кюсю ) работает на частоте 60 Гц. [10] [12] Это связано с первыми закупками генераторов у AEG для Токио в 1895 году и у General Electric для Осаки в 1896 году. [13] [14]
Разница частот разделяет национальную сеть Японии, поэтому электроэнергия может передаваться только между двумя частями сети с помощью преобразователей частоты или линий передачи высокого напряжения постоянного тока . На границе между двумя регионами расположены четыре подстанции высокого напряжения постоянного тока , которые преобразуют частоту: Син Синано , плотина Сакума , Минами-Фукумицу и преобразователь частоты Хигаси-Симидзу . [ нужна ссылка ] Общая мощность передачи между двумя сетями составляет 1,2 ГВт. [15]
Ограничения этих связей стали серьезной проблемой в обеспечении электроэнергией районов Японии, пострадавших от ядерной катастрофы на Фукусиме-дайити . [13] Во время землетрясения и цунами в Тохоку в 2011 году в некоторых районах страны произошли отключения электроэнергии из-за недостаточной способности трех преобразовательных станций HVDC передавать энергию между обеими сетями. [12]
В стадии реализации находится несколько проектов по увеличению передачи электроэнергии между сетями 50 Гц (восточная Япония) и 60 Гц (западная Япония), что повысит надежность электроснабжения в Японии. [11] В апреле 2019 года Hitachi ABB HVDC Technologies получила заказ на HVDC для проекта Higashi Shimizu, направленного на увеличение пропускной способности межсетевого соединения между зоной 60 Гц Chubu Electric и зоной 50 Гц TEPCO с 1,2 ГВт до 3 ГВт. [11] Chubu Electric увеличит мощность межсетевого соединения подстанции Хигаси Симидзу с 300 МВт до 900 МВт, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2027 году. [11] OCCTO (Организация межрегиональной координации операторов передачи) контролирует обмен электроэнергией между электроэнергетическими компаниями. [11]
Способ производства
[ редактировать ]Год | Общий | Уголь | Газ | Масло | Ядерный | Гидро | Солнечная | Ветер | Геотермальный | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1,121 | 294 | 26.2% | 256 | 22.9% | 169 | 15.0% | 282 | 25.2% | 103 | 9.2% | ||||||
2008 | 1,108 | 300 | 27.1% | 292 | 26.3% | 154 | 13.9% | 258 | 23.3% | 84 | 7.5% | ||||||
2009 | 1,075 | 290 | 27.0% | 302 | 28.1% | 98 | 9.1% | 280 | 26.0% | 84 | 7.8% | ||||||
2010 | 1,148 | 310 | 27.0% | 319 | 27.8% | 100 | 8.7% | 288 | 25.1% | 91 | 7.9% | 3.800 | 0.33% | 3.962 | 0.35% | 2.647 | 0.23% |
2011 | 1,082 | 291 | 26.9% | 388 | 35.8% | 166 | 15.4% | 102 | 9.4% | 92 | 8.5% | 5.160 | 0.48% | 4.559 | 0.42% | 2.676 | 0.25% |
2012 | 1,064 | 314 | 29.5% | 409 | 38.4% | 195 | 18.3% | 16 | 1.5% | 84 | 7.9% | 6.963 | 0.65% | 4.722 | 0.44% | 2.609 | 0.24% |
2013 | 1,066 | 349 | 32.7% | 408 | 38.2% | 160 | 15.0% | 9 | 0.9% | 85 | 8.0% | 14.279 | 1.34% | 4.286 | 0.4% | 0.296 | 0.03% |
2014 | 1,041 | 349 | 33.5% | 421 | 40.4% | 116 | 11.2% | 0 | 0% | 87 | 8.4% | 24.506 | 2.35% | 5.038 | 0.48% | 2.577 | 0.25% |
2015 | 1,009 | 342 | 34.0% | 396 | 39.2% | 91 | 9.0% | 9 | 0.9% | 85 | 8.4% | 35.858 | 3.55% | 5.16 | 0.51% | 2.582 | 0.26% |
По данным Международного энергетического агентства , валовое производство электроэнергии в Японии в 2009 году составило 1041 ТВтч, что сделало ее третьим по величине производителем электроэнергии в мире с 5,2% мировой электроэнергии . [24] [25] После Фукусимы Япония импортировала дополнительно 10 миллионов коротких тонн угля, а импорт сжиженного природного газа вырос на 24% в период с 2010 по 2012 год. В 2012 году Япония использовала большую часть своего природного газа (64%) в энергетическом секторе. [26]
Атомная энергетика
[ редактировать ]
Атомная энергетика была национальным стратегическим приоритетом Японии . После ядерной аварии на Фукусиме в 2011 году национальная ядерная стратегия оказалась под вопросом из-за растущего общественного неприятия ядерной энергетики. В энергетическом документе, одобренном кабинетом министров Японии в октябре 2011 года, сообщается, что «доверие общества к безопасности ядерной энергетики было серьезно подорвано» катастрофой на Фукусиме, и содержится призыв к снижению зависимости страны от ядерной энергетики. [29]
После аварии 2011 года многие реакторы были остановлены для проверки и модернизации до более строгих стандартов безопасности. К октябрю 2011 года в Японии работало всего 11 атомных электростанций. [30] [31] [32] и к 15 сентября 2013 года все 50 ядерных реакторов были отключены. В результате Япония осталась без ядерной энергии лишь во второй раз за почти 50 лет. [33] Выбросы углекислого газа в электроэнергетике выросли в 2012 году, достигнув уровня на 39% выше, чем во время работы реакторов. [34]
Реактор Сендай-1 был перезапущен 11 августа 2015 года. Это первый реактор, соответствующий новым стандартам безопасности и перезапущенный после остановки. [35] По состоянию на июль 2018 года перезапущено девять реакторов. [36]
Гидроэнергетика
[ редактировать ]Гидроэлектроэнергия является основным возобновляемым источником энергии в Японии, ее установленная мощность составляет около 27 ГВт, или 16% от общей генерирующей мощности, из которых около половины приходится на гидроаккумулирующие мощности . В 2010 году производство составило 73 ТВтч. [37] По состоянию на сентябрь 2011 года в Японии действовало 1198 малых гидроэлектростанций общей мощностью 3225 МВт. На более мелкие электростанции приходилось 6,6 процента общей гидроэнергетической мощности Японии. Оставшуюся мощность заполняли крупные и средние гидроэлектростанции, обычно расположенные на крупных плотинах.
Другие возобновляемые источники энергии
[ редактировать ]Бенджамин К. Совакул подсчитал, что Япония обладает в общей сложности «324 ГВт достижимого потенциала в виде наземных и морских ветряных турбин (222 ГВт), геотермальных электростанций (70 ГВт), дополнительных гидроэлектростанций (26,5 ГВт), солнечной энергии ( 4,8 ГВт) и сельскохозяйственные отходы (1,1 ГВт)». [38]
Одним из результатов ядерной катастрофы на Фукусиме-дайити может стать возобновление общественной поддержки коммерциализации технологий возобновляемой энергетики . [39] В мае 2011 года правительство Японии объявило о цели к началу 2020-х годов производить 20% электроэнергии страны из возобновляемых источников, включая солнечную, ветровую и биомассу. [40] В августе 2011 года правительство Японии приняло закон о субсидировании электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Закон вступит в силу 1 июля 2012 года и потребует от коммунальных предприятий покупать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, включая солнечную энергию , энергию ветра и геотермальную энергию, по ценам выше рыночных. [41]
В 2011 году Япония планировала построить у Фукусимы до 80 плавучих ветряных турбин к 2020 году. [42] В 2020 году, через семь лет после того, как в 2013 году на Фукусиме была установлена первая в мире пилотная плавучая ветряная турбина, правительство Японии объявило о выходе из морской ветряной электростанции. [43]
Электростанции
[ редактировать ]Сетевое хранилище
[ редактировать ]Япония в основном полагается на гидроаккумулирующие гидроэлектростанции, чтобы сбалансировать спрос и предложение. По состоянию на 2014 год Япония обладает крупнейшей в мире мощностью гидроаккумулирующих электростанций - более 27 ГВт. [44]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Ключевая мировая энергетическая статистика за 2016 год» (PDF) . www.iea.org . МЭА . Проверено 1 августа 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б Энергия в Швеции, Факты и цифры, Шведское энергетическое агентство (на шведском языке: Energiläget i siffror), Таблица: Удельное производство электроэнергии на душу населения с разбивкой по источникам энергии (кВтч/человек), Источник: МЭА/ОЭСР 2006 T23. Архивировано 4 июля. 2011 в Wayback Machine , 2007 T25 . Архивировано 4 июля 2011 года в Wayback Machine . 2008 T26. Архивировано 4 июля 2011 года в Wayback Machine . 2009 T25. Архивировано 20 января 2011 года в Wayback Machine. 2010 T49. Архивировано 16 октября 2013 года в Wayback Machine .
- ^ Нагата, Кадзуаки, « Коммунальные предприятия имеют монополию на электроэнергию », Japan Times , 6 сентября 2011 г., стр. 3.
- ^ Перейти обратно: а б «Рынки электроэнергии Японии: структурные изменения и либерализация» . Евротехнологии Япония . 2014 . Проверено 1 августа 2016 г.
- ^ «Что означает либерализация рынка электроэнергии?» . Агентство природных ресурсов и энергетики . МЕТИ. 2013 . Проверено 1 августа 2016 г.
- ^ Стивен Стапчински, Эми Урабе (28 марта 2016 г.). «Открытие энергетического рынка Японии бросает вызов укоренившимся игрокам: вопросы и ответы» . Блумберг . Проверено 1 августа 2016 г.
- ^ «Встряска на рынке электроэнергии в основном пошла на пользу Токио и Кансаю» . Джапан Таймс . 7 апреля 2016 года . Проверено 1 августа 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Дерегулирование электроэнергетики в Японии пока не сдвинулось с мертвой точки» . Азиатский обзор Nikkei . 4 июня 2016 г. Проверено 1 августа 2016 г.
- ^ «Мошенничество под названием либерализация розничной торговли электроэнергией» . Джапан Таймс . 27 июля 2016 года . Проверено 1 августа 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Несовместимые энергосети Японии» . Джапан Таймс . 19 июля 2011 года . Проверено 25 апреля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж «ABB получает заказ HDVC для проекта Хигаси Симидзу в Японии» . НС Энергетический Бизнес . 24 апреля 2019 г. Архивировано из оригинала 18 сентября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Все, что вам нужно знать об электросети Японии» . Консультирование Шульмана . 28 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала 20 января 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Наследие 1800-х годов приводит к тому, что Токио сталкивается с отключениями электроэнергии» . ITмир . 18 марта 2011 года. Архивировано из оригинала 21 апреля 2011 года . Проверено 28 марта 2011 г.
- ^ Горденкер, Алиса, « Несовместимые энергосети Японии », Japan Times , 19 июля 2011 г., стр. 9.
- ^ «Япония – Обзор анализа» . ОВОС . Проверено 15 апреля 2015 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ «МЭА – Отчет» . www.iea.org . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ Ключевая мировая энергетическая статистика МЭА 2011 , 2010 , 2009. Архивировано 7 октября 2013 года в Wayback Machine , 2006. Архивировано 12 октября 2009 года в Wayback Machine. МЭА , октябрь, страницы электричество 27 газ 13,25 ископаемое 25 ядерная энергия 17
- ^ Берд, Уинифред, « Энергия будущего Японии », Japan Times , 24 июля 2011 г., стр. 7.
- ^ «Япония является вторым по величине нетто-импортером ископаемого топлива в мире – Сегодня в энергетике – Управление энергетической информации США (EIA)» .
- ^ Томоко Ямадзаки и Шуничи Одзаса (27 июня 2011 г.). «Пенсионер из Фукусимы возглавляет антиядерных акционеров на ежегодном собрании Tepco» . Блумберг .
- ^ Мари Сайто (7 мая 2011 г.). «Японские антиядерные протестующие митингуют после призыва премьер-министра закрыть АЭС» . Рейтер .
- ^ Цуёси Инадзима и Юдзи Окада (28 октября 2011 г.). «После Фукусимы в энергетической политике Японии прекратилось продвижение ядерной энергетики» . Блумберг .
- ^ Стефани Кук (10 октября 2011 г.). «После Фукусимы есть ли будущее у атомной энергетики?» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Антони Слодковски (15 июня 2011 г.). «Японские протестующие против ядерного оружия сплотились после землетрясения» . Рейтер .
- ^ Хироко Табути (13 июля 2011 г.). «Премьер-министр Японии хочет отказаться от ядерной энергетики» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Фукусима: Япония обещает быстрые действия по ядерной очистке Премьер-министр Синдзо Абэ дает обещание на фоне растущей обеспокоенности масштабами и сложностью операции The Guardian, 2 сентября 2013 г.
- ^ «Атомная энергетика в Японии | Японская атомная энергетика - Всемирная ядерная ассоциация» . Архивировано из оригинала 13 мая 2014 года . Проверено 4 августа 2015 г.
- ^ «Перезапуск Сендай-1» . Всемирная ядерная ассоциация . Всемирная ядерная ассоциация . Проверено 13 ноября 2018 г.
- ^ «Японские атомные электростанции» . nippon.com . Проверено 13 ноября 2018 г.
- ^ Краткое описание странового анализа EIA - Япония | 2012|
- ^ Бенджамин К. Совакул | 2011 | . Оспаривание будущего ядерной энергетики : критическая глобальная оценка атомной энергии , World Scientific , с. 287.
- ^ Джастин МакКарри (3 мая 2011 г.). «Дебаты о ядерной энергетике в Японии: некоторые видят стимул для революции возобновляемых источников энергии» . CSMonitor .
- ^ Бёрд, Уинифред, « Тупик в распределении ограничивает возобновляемые источники энергии », Japan Times , 24 июля 2011 г., стр. 8.
- ^ Чисаки Ватанабэ (26 августа 2011 г.). «Япония поощряет солнечную и ветровую энергетику с помощью субсидий в переходе от ядерной энергетики» . Блумберг .
- ^ «Япония планирует построить плавучую ветряную электростанцию» . Брейкбалк . 16 сентября 2011 года. Архивировано из оригинала 21 мая 2012 года . Проверено 12 октября 2011 г.
- ^ Авария через семь лет после первой в мире плавучей ветряной турбины. «Майнити: авария первой в мире морской плавучей ветряной электростанции» . Майничи . 6 марта 2021 г.
- ^ Ян, Чи-Джен. «Насосная гидроэлектростанция» (PDF) . герцог.edu . Архивировано из оригинала (PDF) 10 октября 2015 года . Проверено 25 ноября 2015 г.