Precios de la electricidad


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Los precios de la electricidad (también conocidos como tarifas eléctricas o precio de la electricidad ) pueden variar ampliamente según el país o la localidad dentro de un país. Los precios de la electricidad dependen de muchos factores, como el precio de la generación de energía, los impuestos o subsidios gubernamentales, los impuestos al CO2, [1] los patrones climáticos locales, la infraestructura de transmisión y distribución y la regulación de la industria de varios niveles. Los precios o tarifas también pueden diferir según la base de clientes, generalmente por conexiones residenciales, comerciales e industriales.

Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU ., "Los precios de la electricidad generalmente reflejan el costo de construir, financiar, mantener y operar plantas de energía y la red eléctrica". Donde la previsión de precios es el método por el cual un generador, una empresa de servicios públicos o un gran consumidor industrial pueden predecir los precios al por mayor de la electricidad con una precisión razonable. [2] Debido a las complicaciones de la generación de electricidad, el costo de suministro de electricidad varía minuto a minuto. [3]

Algunas empresas de servicios públicos son entidades con fines de lucro y sus precios incluyen un rendimiento financiero para los propietarios e inversores. Estas empresas de servicios públicos pueden ejercer su poder político dentro de los regímenes legales y regulatorios existentes para garantizar un rendimiento financiero y reducir la competencia de otras fuentes como una generación distribuida . [4]

Estructura de tarifas

En los mercados de monopolios regulados estándar como los Estados Unidos , existen estructuras de gobernanza multinivel que establecen las tarifas de la electricidad. Las tarifas se determinan mediante un proceso regulatorio supervisado por una Comisión de Servicio Público . Además, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) supervisa el mercado mayorista de electricidad junto con la transmisión interestatal de electricidad. Comisiones de Servicio Público (PSC), que también son conocidos como utilidades comisión pública (PUC), regulan las tarifas de servicios dentro de cada estado.

La inclusión de la generación distribuida (GD) de energía renovable y la infraestructura de medición avanzada (AMI o medidor inteligente) en la red eléctrica moderna ha introducido muchas estructuras de tarifas alternativas. [5] Existen varios métodos por los que las empresas de servicios públicos modernos estructuran las tarifas residenciales:

  • Simple (o fijo) : la tarifa a la que los clientes pagan una tarifa fija por kWh
  • Por niveles (o escalón) : la tasa cambia con la cantidad de uso (algunos suben para fomentar la conservación de energía, otros bajan para fomentar el uso y las ganancias del proveedor de electricidad)
  • Tiempo de uso (TOU) : tarifa diferente según la hora del día
  • Tasas de demanda : basadas en la demanda máxima de electricidad que utiliza un consumidor.
  • Nivelado dentro de TOU : diferentes tarifas según la cantidad que usan en un momento específico del día
  • Tarifas de temporada : se cobran para aquellos que no usan sus instalaciones durante todo el año (por ejemplo, una cabaña)
  • Tarifas de fin de semana / vacaciones: tarifas generalmente diferentes a las de las horas normales. entre las pocas estructuras de tarifas residenciales que ofrecen los servicios públicos modernos.

La tarifa simple cobra un dólar específico por kilovatio ($ / kWh) consumido. La tarifa escalonada es uno de los programas de tarifas residenciales más comunes. La tarifa escalonada cobra una tarifa más alta a medida que aumenta el uso del cliente. Las TOU y las tarifas de demanda están estructuradas para ayudar a mantener y controlar la demanda máxima de una empresa de servicios públicos. [6] El concepto fundamental es disuadir a los clientes de contribuir a las horas pico de carga cobrándoles más dinero por usar la energía en ese momento. Históricamente, las tarifas han sido mínimas por la noche porque el pico es durante el día cuando todos los sectores están usando electricidad. El aumento de la demanda requiere generación de energía adicional, que tradicionalmente es proporcionada por plantas de "pico" menos eficientes que cuestan más generar electricidad que las plantas de "carga base". [7] Sin embargo, como la mayor penetración de las fuentes de energía renovable, como la solar, se encuentra en una red, el costo más bajo, la electricidad se traslada al mediodía cuando la energía solar genera la mayor cantidad de energía.

Un estudio de octubre de 2018 realizado por el proveedor de energía del Reino Unido Octopus Energy demostró los beneficios de las tarifas de tiempo de uso (TOU) en particular, y se descubrió que los clientes de su modelo de precios Agile habían desplazado el consumo de electricidad fuera de los períodos pico en un 28%, lo que ayudó a los consumidores a ahorrar £ 188. por año en comparación con las tarifas variables estándar. [8]

Una tarifa de alimentación (FIT) [9] es una política de suministro de energía que apoya el desarrollo de la generación de energía renovable . Las tarifas reguladas brindan beneficios financieros a los productores de energía renovable. En los Estados Unidos, las pólizas FIT garantizan que los generadores renovables elegibles verán su electricidad comprada por su empresa de servicios públicos. [10] El contrato FIT contiene un período de tiempo garantizado (generalmente de 15 a 20 años) en el que se realizarán pagos en dólares por kilovatio hora ($ / kWh) para la producción total del sistema.

La medición neta es otro mecanismo de facturación que respalda el desarrollo de la generación de energía renovable, específicamente, la energía solar . El mecanismo acredita a los propietarios de sistemas de energía solar por la electricidad que su sistema agrega a la red. Los clientes residenciales con sistemas fotovoltaicos (PV) en la azotea generalmente generarán más electricidad de la que consume su hogar durante las horas del día, por lo que la medición neta es particularmente ventajosa. Durante este tiempo en el que la generación es mayor que el consumo, el medidor de electricidad de la casa funcionará al revés para proporcionar un crédito en la factura de electricidad del propietario. [11] El valor de la electricidad solares menor que la tarifa minorista, por lo que los clientes de medición neta en realidad están subsidiados por todos los demás clientes de la compañía eléctrica. [12]

Comparación de precios por fuente de energía

El costo de la electricidad también varía según la fuente de energía . [13] El valor actual neto del costo unitario de la electricidad durante la vida útil de un activo generador se conoce como costo nivelado de la electricidad (LCOE). LCOE es el mejor valor para comparar diferentes métodos de generación de manera consistente.

En los Estados Unidos, la Administración de Información Energética (EIA) estimó el LCOE para diferentes fuentes en su Perspectiva Energética Anual 2019 en: [14]

La combinación de fuentes de generación de una empresa de servicios públicos en particular tendrá un efecto sustancial en el precio de la electricidad. Las empresas eléctricas que tienen un alto porcentaje de energía hidroeléctrica tenderán a tener precios más bajos, mientras que aquellas con una gran cantidad de centrales eléctricas de carbón más antiguas tendrán precios de electricidad más altos. Recientemente, el LCOE de la tecnología solar fotovoltaica [15] se ha reducido sustancialmente. [16] [17] En los Estados Unidos, el 70% de las centrales eléctricas de carbón actuales funcionan a un costo más alto que las nuevas tecnologías de energía renovable (excluidas las hidroeléctricas) y para 2030 todas ellas serán antieconómicas. [18] En el resto del mundo, el 42% de las centrales eléctricas de carbón funcionaban con pérdidas en 2019. [18]

Comparación de precios entre países

La siguiente tabla muestra una comparación simple de las tarifas eléctricas en los países y territorios industrializados de todo el mundo, expresadas en dólares estadounidenses. La comparación no tiene en cuenta factores que incluyen la fluctuación de los tipos de cambio internacionales , el poder adquisitivo de un país , los impuestos gubernamentales y los subsidios a la electricidad o los descuentos minoristas que a menudo están disponibles en los mercados de electricidad desregulados . [19] [20]

Por ejemplo, en 2012, los residentes de Hawái tenían la tarifa de electricidad residencial promedio más alta de los Estados Unidos (37,34 ¢ / kWh), mientras que los residentes de Luisiana tenían los costos de electricidad residencial promedio más bajos (8,37 ¢ / kWh). Incluso en los Estados Unidos contiguos , la brecha es significativa, ya que los residentes de Nueva York tienen las tarifas promedio de electricidad residencial más altas en los 48 estados más bajos de EE. UU. (17,62 ¢ / kWh). [21]

Comparación global

a Indica países con tarifas eléctricas subsidiadas por el gobierno. [120] [121] [122]

b México subsidia la electricidad según límites de consumo. Más de 500 kWh consumidos bimestralmente no reciben subvenciones. Solo el 1% de la población de México paga esta tarifa. [123]

c Hawaii.

d Los precios no incluyen IVA (20%)

e San Diego, California de alto nivel

La Administración de Información Energética (EIA) de los Estados Unidos también publica una lista incompleta [124] de los precios internacionales de la energía, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proporciona una revisión trimestral minuciosa. [125]

Eurostat

Estadísticas de precios de la electricidad, Europa 2019 [126]

La siguiente tabla muestra los precios de la electricidad para consumidores domésticos y no domésticos dentro de la Unión Europea (UE) e Islandia, Liechtenstein, Noruega, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Kosovo *, Moldavia y Ucrania. . [127]

Previsión del precio de la electricidad

La previsión del precio de la electricidad es el proceso de utilizar modelos matemáticos para predecir cuáles serán los precios de la electricidad en el futuro.

Metodología de pronóstico

El modelo más simple para el pronóstico del día siguiente es pedir a cada fuente de generación que oferte por bloques de generación y elija las ofertas más baratas. Si no se envían suficientes ofertas, se aumenta el precio. Si se envían demasiadas ofertas, el precio puede llegar a cero o volverse negativo. El precio de oferta incluye el costo de generación y el costo de transmisión, junto con cualquier beneficio. La energía se puede vender o comprar en grupos de energía contiguos . [129] [130] [131]

El concepto de operadores de sistemas independientes (ISO) fomenta la competencia por la generación entre los participantes del mercado mayorista al separar la operación de transmisión y generación. Los ISO utilizan mercados basados ​​en ofertas para determinar el despacho económico. [132]

La energía eólica y solar no son despachables . Normalmente, dicha energía se vende antes que cualquier otra oferta, a un precio predeterminado para cada proveedor. Cualquier exceso se vende a otro operador de la red, o se almacena, utilizando energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo o, en el peor de los casos, se reduce. [133] La reducción podría potencialmente impactar significativamente los beneficios económicos y ambientales de la energía solar a mayores niveles de penetración fotovoltaica. [134] La asignación se realiza mediante licitación. [135]

El efecto de la reciente introducción de redes inteligentes y la integración de la generación renovable distribuida ha sido una mayor incertidumbre sobre la oferta, la demanda y los precios futuros. [136] Esta incertidumbre ha impulsado muchas investigaciones sobre el tema de la previsión.

Factores impulsores

La electricidad no se puede almacenar tan fácilmente como el gas, se produce en el momento exacto de la demanda. Todos los factores de oferta y demanda tendrán, por tanto, un impacto inmediato en el precio de la electricidad en el mercado spot. Además de los costos de producción , los precios de la electricidad vienen determinados por la oferta y la demanda. [137] Sin embargo, es más probable que se consideren algunos factores fundamentales.

Los precios a corto plazo son los más afectados por el clima. La demanda debida a la calefacción en invierno y la refrigeración en verano son los principales impulsores de los picos estacionales de precios. [138] La capacidad adicional alimentada con gas natural está reduciendo el precio de la electricidad y aumentando la demanda.

La dotación de recursos naturales de un país, así como sus regulaciones vigentes, influyen en gran medida en las tarifas desde el lado de la oferta. El lado de la oferta del suministro de electricidad está más influenciado por los precios de los combustibles y los precios de las asignaciones de CO 2 . Los precios del carbono de la UE se han duplicado desde 2017, lo que lo convierte en un factor determinante del precio. [139]

Clima

Los estudios muestran que la demanda de electricidad depende en gran medida de la temperatura . La demanda de calefacción en el invierno y la demanda de refrigeración ( acondicionadores de aire ) en el verano son las que impulsan principalmente los picos estacionales en la mayoría de las regiones. Los grados día de calefacción y los grados día de enfriamiento ayudan a medir el consumo de energía al hacer referencia a la temperatura exterior por encima y por debajo de los 65 grados Fahrenheit , una línea de base comúnmente aceptada. [140]

En términos de fuentes renovables como la solar y la eólica, el clima afecta la oferta. La curva de pato de California muestra la diferencia entre la demanda de electricidad y la cantidad de energía solar disponible a lo largo del día. En un día soleado, la energía solar inunda el mercado de generación de electricidad y luego cae durante la noche, cuando la demanda de electricidad alcanza su punto máximo. [134]

Disponibilidad de energía hidroeléctrica

La capa de nieve , los caudales , la estacionalidad, el salmón , etc., afectan la cantidad de agua que puede fluir a través de una presa en un momento dado. La previsión de estas variables predice la energía potencial disponible para una presa durante un período determinado. [141] Algunas regiones como Pakistán, Egipto, China y el noroeste del Pacífico obtienen una generación significativa de represas hidroeléctricas . En 2015, SAIDI y SAIFI se duplicaron con creces con respecto al año anterior en Zambia debido a las escasas reservas de agua en sus represas hidroeléctricas causadas por lluvias insuficientes. [142]

Interrupciones de la planta de energía y la transmisión

Ya sean planificadas o no, las interrupciones afectan la cantidad total de energía disponible para la red. Los cortes minan el suministro de electricidad, lo que a su vez afecta el precio. [142]

Salud económica

En tiempos de dificultades económicas, muchas fábricas recortan la producción debido a una reducción de la demanda de los consumidores y, por lo tanto, reducen la demanda eléctrica relacionada con la producción. [143]

Mercados globales

El Reino Unido ha sido un importador neto de energía durante más de una década y, a medida que su capacidad de generación y reservas disminuyen, el nivel de importación está alcanzando un máximo histórico. [144] La dependencia del precio del combustible de los mercados internacionales tiene un efecto enorme en el costo de la electricidad, especialmente si el tipo de cambio cae. El hecho de depender de la energía también hace que los precios de la electricidad sean vulnerables a los eventos mundiales.

Regulación gubernamental

Los gobiernos pueden optar por hacer que las tarifas eléctricas sean asequibles para su población a través de subsidios a productores y consumidores. La mayoría de los países que se caracterizan por tener un bajo acceso a la energía tienen empresas eléctricas que no recuperan ninguno de sus costos de capital y operativos, debido a los altos niveles de subsidio. [145]

En los Estados Unidos, las intervenciones y los subsidios federales para la energía se pueden clasificar como gastos tributarios, gastos directos, investigación y desarrollo (I + D) y garantías de préstamos del DOE. La mayoría de los subsidios federales en 2016 fueron para apoyar el desarrollo de suministros de energía renovable y medidas de eficiencia energética. [146]

Calidad de la energía

Las distorsiones armónicas totales excesivas (THD) y el factor de potencia bajo son costosos en todos los niveles del mercado de la electricidad. El impacto de THD es difícil de estimar, pero potencialmente puede causar calor, vibraciones, mal funcionamiento e incluso derretimientos. El factor de potencia es la relación entre la potencia real y la aparente en un sistema eléctrico. El consumo de más corriente da como resultado un factor de potencia más bajo. Las corrientes más grandes requieren una infraestructura más costosa para minimizar la pérdida de energía, por lo que los consumidores con factores de energía bajos cobran una tarifa de electricidad más alta por parte de su empresa de servicios públicos. [147] La calidad de la energía se controla normalmente a nivel de transmisión. Un espectro de dispositivos de compensación [148] mitiga los malos resultados, pero las mejoras solo se pueden lograr con dispositivos de corrección en tiempo real (tipo de conmutación de estilo antiguo,[149] moderno DSP de baja velocidad impulsado [150] y casi en tiempo real [151] ). La mayoría de los dispositivos modernos reducen los problemas, al tiempo que mantienen el retorno de la inversión y una reducción significativa de las corrientes de tierra. Los problemas de calidad de la energía pueden causar respuestas erróneas de muchos tipos de equipos analógicos y digitales.

Equilibrio de fase

La red de distribución y generación más común se realiza con estructuras trifásicas, con especial atención al balanceo de fases y la consiguiente reducción de la corriente de tierra. Es cierto para redes industriales o comerciales donde la mayor parte de la energía se usa en máquinas trifásicas, pero los usuarios comerciales y residenciales ligeros no tienen capacidades de equilibrio de fase en tiempo real. A menudo, este problema provoca un comportamiento inesperado del equipo o un mal funcionamiento y, en casos extremos, incendios. Por ejemplo, el equipo de grabación digital o analógico profesional sensible debe estar conectado a redes eléctricas bien balanceadas y conectadas a tierra. Para determinar y mitigar el costo de la red eléctrica desequilibrada, las empresas eléctricas cobran por demanda o como una categoría separada para cargas pesadas desequilibradas.Se encuentran disponibles algunas técnicas simples para equilibrar que requieren computación rápida y modelado en tiempo real.[ ejemplo necesario ] [152]

Ver también

  • Costo de la electricidad por fuente
  • Respuesta de la demanda
  • Facturación de electricidad en el Reino Unido
  • Medidor de electricidad
  • Liberalización de la electricidad
  • Mercado de la electricidad
  • Economía energética
  • Tarifa de alimentación
  • Factura fija
  • Costo de energía nivelado
  • Controles de precios
  • Propagación de chispa
  • Costos varados

Referencias

  1. ^ Stanley Reed (22 de septiembre de 2021). "Esto es lo que hay detrás del aumento de los precios de la energía en Europa" . The New York Times . Consultado el 24 de septiembre de 2021 . Los altos impuestos al carbono también están avivando los precios de la energía
  2. ^ Weron, Rafał (2014). "Previsión del precio de la electricidad: una revisión del estado de la técnica con una mirada al futuro" . Revista Internacional de Pronósticos . 30 (4): 1030–1081. doi : 10.1016 / j.ijforecast.2014.08.008 .
  3. ^ "Factores que afectan los precios de la electricidad - energía explicada, su guía para comprender la energía - administración de información energética" . www.eia.gov . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  4. ^ Prehoda, Emily; Pearce, Joshua; Schelly, Chelsea (2019). "Políticas para superar las barreras para la generación distribuida de energía renovable: un estudio de caso de la estructura de servicios públicos y los regímenes regulatorios en Michigan" . Energías . 12 (4): 674. doi : 10.3390 / en12040674 .
  5. ^ Zheng, Junjie; Lai, Chun Sing; Yuan, Haoliang; Dong, Zhao Yang; Meng, Ke; Lai, Loi Lei (julio de 2020). "Sistema de recomendación de planes eléctricos con recuperación por instrucción eléctrica". Energía . 203 : 117775. doi : 10.1016 / j.energy.2020.117775 . S2CID 219466165 . 
  6. Torriti, Jacopo. "Evaluación de la economía de los medidores inteligentes" .
  7. ^ Fetchen, Stephanie (12 de septiembre de 2019). "Generación renovable creciente provocando cambios en los cargos de generación" . RateAcuity . Consultado el 15 de octubre de 2019 .
  8. ^ "La tarifa de tiempo de uso inteligente muestra un" impacto significativo "en el comportamiento del consumo de energía" . SMS plc . 31 de octubre de 2018 . Consultado el 20 de septiembre de 2021 .
  9. ^ Couture, TD; Cory, K .; Kreycik, C .; Williams, E. (1 de julio de 2010). "Guía de los responsables de la formulación de políticas para el diseño de políticas de tarifas reguladas". OSTI 984987 .  Cite journal requiere |journal=( ayuda )
  10. ^ "Recursos de tarifa de alimentación | Departamento de energía" . www.energy.gov . Archivado desde el original el 4 de mayo de 2018 . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  11. ^ "Medición neta | SEIA" . SEIA . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  12. ^ Repensar el fundamento de la medición neta: cuantificar el subsidio de los clientes no solares a los de energía solar. Alexander, Brown y Faruqui. http://ipu.msu.edu/wp-content/uploads/2017/09/Rethinking-Rationale-for-Net-Metering-2016.pdf
  13. ^ "Por información de la fuente de energía" . Licitante de servicios públicos . Consultado el 24 de marzo de 2021 .
  14. ^ EIA (2019). "Costo nivelado y costo evitado nivelado de los recursos de nueva generación en el panorama energético anual 2019" (PDF) . EIA .
  15. ^ Branker, K .; Pathak, MJM; Pearce, JM (2011). "Una revisión del costo nivelado de la electricidad solar fotovoltaica" . Revisiones de energías renovables y sostenibles . 15 (9): 4470–4482. doi : 10.1016 / j.rser.2011.07.104 . S2CID 73523633 . 
  16. ^ Lai, Chun Sing; McCulloch, Malcolm D. (2017). "Coste nivelado de la electricidad para almacenamiento de energía solar fotovoltaica y eléctrica" . Energía aplicada . 190 : 191-203. doi : 10.1016 / j.apenergy.2016.12.153 .
  17. ^ Kang, Moon Hee; Rohatgi, Ajeet (2016). "Análisis cuantitativo del costo nivelado de la electricidad de los sistemas fotovoltaicos a escala comercial en Estados Unidos". Materiales de energía solar y células solares . 154 : 71–77. doi : 10.1016 / j.solmat.2016.04.046 .
  18. ^ a b "El 42% de las centrales eléctricas de carbón globales funcionan con pérdidas, encuentra un primer estudio mundial" . Iniciativa Carbon Tracker . 30 de noviembre de 2018 . Consultado el 14 de marzo de 2019 .
  19. ^ a b "Cuadro tarifario Diciembre 2019" [Estos son los países latinoamericanos que más pagan en electricidad] (en español). Sputnik Mundo. Diciembre de 2019 . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  20. ^ DAO, Solar (14 de marzo de 2018). "Coste de la electricidad por país. Europa" . Medio .
  21. ^ "Tarifas y uso de electricidad en los Estados Unidos" . Electricidad Local . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  22. ^ (PDF) . AS Power. 1 de mayo de 2017 http://www.aspower.com/ASPAWEB/rates/MAY17.pdf . Consultado el 23 de julio de 2017 . Falta o vacío |title=( ayuda )
  23. ^ "Hoja de datos de precios de energía RESIDENCIAL SA" (PDF) . Energía de origen. 12 de diciembre de 2016 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  24. ^ . 27 de febrero de 2012 https://web.archive.org/web/20120227081724/http://www.aemc.gov.au/Market-Reviews/Completed/Possible-Future-Retail-Electricity-Price-Movements-1-July -2011-to-30-junio-2014.html . Archivado desde el original el 27 de febrero de 2012 . Consultado el 14 de mayo de 2017 . Falta o está vacío |title=( ayuda ) CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  25. ^ "Hoja de datos del precio de la energía" (PDF) . Lumo Energy . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  26. ^ "Ministerio de Agua y Electricidad" . BERC, MoW & E. 2015. Archivado desde el original el 12 de junio de 2017 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  27. ^ "La Comisión Reguladora de Energía de Bangladesh" (PDF) . BERC, Gob. de Bangladesh. Marzo de 2014. Archivado desde el original (PDF) el 5 de junio de 2014 . Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  28. ^ "Официальное опубликование" (en bielorruso).
  29. ^ a b c d e f g h i j "Precios de la energía de la UE - 1 de enero de 2019" . Portal de la energía de Europa . Consultado el 16 de junio de 2019 .
  30. ^ "Tarifas de electricidad" . Bhutan Power Corporation Limited . Consultado el 1 de noviembre de 2019 .
  31. ^ "Tarifas de electricidad - Tarifa A - residencial" . Departamento de Servicio Eléctrico . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  32. ^ "Цени" (en búlgaro). DKER. Archivado desde el original el 29 de junio de 2017 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  33. ^ "EVN BG" (en búlgaro). EVN. Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2014 . Consultado el 29 de octubre de 2014 .
  34. ^ "Costo de la electricidad en Bulgaria" . Invest Bulgaria Group . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  35. ^ "Para Residencias → Sua Conta → Composição da Tarifa" . Portal de luz. Archivado desde el original el 7 de octubre de 2018 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  36. ^ "Informe sobre el sector energético del Reino de Camboya 2013 Edición" (PDF) . Autoridad de Electricidad de Camboya. 2013 . Consultado el 28 de febrero de 2013 . [ enlace muerto permanente ]
  37. ^ "Consultas preliminares 2017-2018 - Ministère des Finances du Québec" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 5 de noviembre de 2018 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  38. ^ THES Archivado el 14 de enero de 2013 en Wayback Machine Requiere inicio de sesión
  39. ^ "Tasa D" . Hydro-Québec . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  40. ^ "全面 反映 电价 水平 变化 促进 电价 形成 机制 改革 --- 国家 能源 局" . www.nea.gov.cn (en chino) . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  41. ^ "Nos cambiamos" . Enel Distribucion . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  42. ^ "Precios de suministro de energía para clientes sujetos a regulación de precios" (PDF) . Chilectra. 1 de enero de 2011. Archivado desde el original (PDF) el 4 de julio de 2011 . Consultado el 10 de febrero de 2011 .
  43. ^ "TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ($ / kWh) REGULADAS POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍAY GAS (CREG) JULIO DE 2013" (PDF) . Codensa. 1 de junio de 2013. Archivado desde el original (PDF) el 28 de marzo de 2014 . Consultado el 30 de junio de 2013 .
  44. ^ a b c d e f g h [Asociación de energía del Pacífico]
  45. ^ "Naslovna" . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  46. ^ "Copia archivada" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 6 de agosto de 2017 . Consultado el 5 de agosto de 2017 . Mantenimiento de CS1: copia archivada como título ( enlace )
  47. ^ "Autoridad de agua y electricidad de Dubai - tarifa" . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  48. ^ "TARIFAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD 2017" (PDF) . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  49. ^ "Independiente de Egipto" .
  50. ^ [1]
  51. ^ Elektrihind.ee . 13 de julio de 2020 https://elektrihind.ee/paketid . Consultado el 19 de julio de 2020 . Falta o vacío |title=( ayuda )
  52. ^ "Etiopía y Sudán negociando la balanza comercial de energía" . Tribuna de Sudán . 31 de diciembre de 2012 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  53. ^ "Tarifas" . Telasi . Consultado el 10 de octubre de 2019 .
  54. ^ "Tarifas de electricidad en Gibraltar" (PDF) . 4 de enero de 2018.
  55. ^ "Precio de la electricidad en Alemania: lo que pagan los hogares por la energía" . Julio de 2020.
  56. ^ "Tarife Reglementate" (PDF) (en rumano). 1 de junio de 2013.
  57. ^ "gspc.com" .
  58. ^ "Energie Wasser Bern - Inicio" . 9 de julio de 2011. Archivado desde el original el 9 de julio de 2011 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  59. ^ "HEC - tarifas de facturación, pago y electricidad" . HEC. 6 de marzo de 2006. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2006 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  60. ^ "住宅 用電 價目" . CLP en línea. 8 de diciembre de 2013. Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2013 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  61. ^ "Tarifa y tasa de suministro de electricidad en la India" (PDF) . CEA, Gob. de la India. Marzo de 2014 . Consultado el 8 de diciembre de 2016 .
  62. ^ "Tarif Dasar Listrik Rumah Tangga R1" . Noviembre de 2017. Archivado desde el original el 20 de octubre de 2018 . Consultado el 30 de noviembre de 2017 .
  63. ^ "Verðskrár" . www.or.is . Archivado desde el original el 22 de agosto de 2015 . Consultado el 8 de noviembre de 2015 .
  64. ^ "اخبار - السومرية نيوز تنشر جدول التسعيرة الجديدة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية" . Consultado el 2 de julio de 2017 .
  65. ^ "Copia archivada" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 1 de julio de 2017 . Consultado el 29 de marzo de 2017 . Mantenimiento de CS1: copia archivada como título ( enlace )
  66. ^ https://www.iec.co.il/HomeClients/Documents/tariffsTAOZ1117.pdf
  67. ^ "Compañía de servicio público de Jamaica Ltd - Reimaginando energía juntos" .
  68. ^ Nagata, Kazuaki (6 de septiembre de 2011). "Las empresas eléctricas tienen el monopolio del poder" . Consultado el 18 de junio de 2017 , a través de Japan Times Online.
  69. ^ "Tiempos de Japón" . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  70. ^ "ERC" (en árabe). Comisión Reguladora de Energía. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2013 . Consultado el 30 de enero de 2013 .
  71. ^ a b c d "Comisión de Comercio de Fiji" . Archivado desde el original el 16 de julio de 2019 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  72. ^ "한글 전기 요금표 (주택용 저압 / 고압)" (en coreano). KEPCO . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  73. ^ "Tasas de consumo" . Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2011 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  74. ^ "La página de inicio oficial - ELECTRICITE DU LAOS" . EDL. 27 de enero de 2014. Archivado desde el original el 27 de enero de 2014 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  75. ^ "Tarifa de electricidad actualizada desde 3/2012 hasta 12/2017" . Electricite Du Laos. Marzo de 2012. Archivado desde el original el 27 de enero de 2014 . Consultado el 28 de febrero de 2014 .
  76. ^ "Precio de la electricidad" . Elektrum . Consultado el 6 de agosto de 2019 .
  77. ^ Medios, fresco. "¿Qué son las tarifas eléctricas en 2017? - Planes tarifarios, precios, liquidación y deudas" . ESO.
  78. ^ "TNB Mejor. Más brillante" . TNB . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  79. ^ "TARIFAS" . Marshalls Energy Company . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  80. ^ "Tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica (2016-2017)" . CFE . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  81. ^ "CFE 2012". Falta o vacío |url=( ayuda )
  82. ^ "El presidente de la República de Perú, Pedro Pablo Kuczinsky, visita las instalaciones de Gas Natural Fenosa en Arequipa" . 27 de enero de 2017 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  83. ^ "Informe anual de la AUTORIDAD DE ELECTRICIDAD DE NEPAL" (PDF) . 2012. Archivado desde el original (PDF) el 22 de junio de 2017 . Consultado el 18 de junio de 2017 . [2]
  84. ^ "CERTIFICACION" (PDF) . INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA. 27 de agosto de 2014. Archivado desde el original (PDF) el 5 de noviembre de 2018 . Consultado el 16 de enero de 2015 .
  85. ^ "Nueva tarifa de electricidad para 2013 hasta el 1 de junio de 2014 - Guía de tecnología de Nigeria" . 1 de julio de 2013 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  86. ^ "Регулаторна комисија за енергетика на РМ" (en macedonio). ERC . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  87. ^ LESCO "HORARIO DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD DE LA EMPRESA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE FAISALABAD (FESCO) CON EFECTO DESDE 06/10/2015" . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  88. ^ "PLIEGO DE TARIFAS Nº 21" (PDF) . 2017 . Consultado el 20 de junio de 2017 .
  89. ^ "Tarifas" .
  90. ^ "Por sexto mes consecutivo las tarifas eléctricas bajan en octubre Meralco" . 2 de diciembre de 2015 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .
  91. ^ "ENERGÍA" . RDB. 4 de abril de 2011. Archivado desde el original el 4 de abril de 2011 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  92. ^ "Tarifa de consumo" . Compañía de electricidad saudita . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  93. ^ "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд д.о.о."
  94. ^ "Energía de Singapur" . Consultado el 10 de agosto de 2020 .
  95. ^ "Para su residencia" . CEB. Archivado desde el original el 17 de junio de 2017 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  96. ^ "Para la Comisión de Servicios Públicos (PUCSL)" . PUCSL. Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2018 . Consultado el 23 de agosto de 2017 .
  97. ^ [Nuevas tarifas de SIEA ajustadas al precio del combustible residencial / comercial]
  98. ^ "Información de tarifas 2014/15" . Eskom. 26 de noviembre de 2014. Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2014 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  99. ^ "Precios de la electricidad: Sudáfrica vs el mundo" . Tecnología empresarial. 28 de septiembre de 2015 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  100. ^ "Iberdrola: la energética del futuro" (en español). Iberdrola Corporativa . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  101. ^ "NV Energiebedrijven Surinam" . Stroom. 2 de julio de 2012. Archivado desde el original el 2 de julio de 2012 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  102. ^ "台灣 電力 公司 電價 表" . 台灣 電力 公司. Archivado desde el original el 29 de enero de 2018 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  103. ^ "Autoridad de electricidad metropolitana" . Consultado el 5 de enero de 2018 .
  104. ^ "Comisión de electricidad de Trinidad y Tobago" . 14 de junio de 2007. Archivado desde el original el 14 de junio de 2007 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  105. ^ "Les Tarifs d'électricité" . STEG. Septiembre de 2018. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2018 . Consultado el 27 de diciembre de 2018 .
  106. ^ "Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi" . TEDAŞ. 11 de enero de 2013. Archivado desde el original el 11 de enero de 2013 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  107. ^ "Estime su factura" . Compañía de energía FortisTCI . Consultado el 6 de febrero de 2020 .
  108. ^ "Lista de tarifas de usuario final (minorista) de electricidad para el cuarto trimestre de 2018" . Autoridad Reguladora de Electricidad . Autoridad Reguladora de Electricidad. 13 de enero de 2019 . Consultado el 13 de enero de 2019 .
  109. ^ "Тарифи на електроенергію Київ - КИЇВЕНЕРГО - Офіційний сайт для клієнтів" . Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2018 . Consultado el 23 de mayo de 2014 .
  110. ^ "Тарифи на електричну енергію (крім населення) - КИЇВЕНЕРГО - Офіційний сайт для клієнтів" . Archivado desde el original el 23 de julio de 2017 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  111. ^ "Proveedores y proveedores de electricidad - Precios de la electricidad" .
  112. ^ "Energía eléctrica mensual - precio minorista promedio de electricidad para clientes finales por sector de uso final, por estado" . 7 de octubre de 2010. Archivado desde el original el 7 de octubre de 2010 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  113. ^ Precio de venta al público promedio mensual de energía eléctrica pág. 106
  114. ^ "Autoridad de energía y agua de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (WAPA)" .
  115. ^ "PLIEGO TARIFARIO" (PDF) . Consultado el 18 de junio de 2017 . [ enlace muerto ]
  116. ^ "UzbekEnergo" . uzbekenergo . 13 de agosto de 2019.
  117. ^ CORPOELEC
  118. ^ { EVN Retail-Electricity-Tariff }
  119. ^ "Tarifas actuales de ZESCO" . Corporación de Suministro de Electricidad de Zambia (ZESCO) . 16 de agosto de 2017. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2019.
  120. ^ "Argentina duplicará las tarifas de electricidad a medida que aumente el déficit" - a través de www.bloomberg.com.
  121. ^ [3] [ enlace muerto ]
  122. ^ Ari Rabinovitch; Tova Cohen (18 de julio de 2012). "La lucha de Israel Electric para mantener las luces encendidas" . Reuters . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  123. ^ "Tarifas - CFE" . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  124. ^ "Internacional - Administración de información energética de Estados Unidos (EIA)" . www.eia.gov . Consultado el 14 de mayo de 2017 .
  125. ^ "IEA - 404 no encontrado" . www.iea.org . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 14 de mayo de 2017 .
  126. ^ "Precios de la electricidad en Europa 2019 por país - Datos Eurostat, Gráficos - Informe Strom" .
  127. ^ a b "Estadísticas de precios de la electricidad" . Eurostat. Noviembre de 2017. Datos de Excel
  128. ^ (PDF) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q1_2018.pdf . Falta o vacío |title=( ayuda )
  129. ^ ISO NE
  130. ^ "Mapas de zonas ISO de NY" . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  131. ^ "Mapa de contorno de LMP: mercado diario - precio del punto de liquidación" . ERCOT . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  132. ^ "FERC: mercados de energía eléctrica - panorama nacional" . www.ferc.gov . Archivado desde el original el 23 de enero de 2019 . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  133. ^ "Mercados de energía eólica y electricidad" (PDF) . 2011. Archivado desde el original (PDF) el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  134. ^ a b "Enfrentando la curva del pato: cómo abordar la generación excesiva de energía solar" . Energy.gov . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  135. ^ "Wayback Machine" (PDF) . Eirgrid. 16 de agosto de 2011 . Consultado el 14 de mayo de 2017 . La cita utiliza un título genérico ( ayuda ) [ enlace muerto ]
  136. ^ Nowotarski, Jakub; Weron, Rafał (2018). "Avances recientes en la previsión del precio de la electricidad: una revisión de la previsión probabilística" (PDF) . Revisiones de energías renovables y sostenibles . 81 : 1548-1568. doi : 10.1016 / j.rser.2017.05.234 .
  137. ^ "El mercado de la energía" . Lugar de piscina Nord. Archivado desde el original el 6 de junio de 2017 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  138. ^ "Seis factores clave que impulsan los precios del gas y la electricidad | APPI Energy" . www.appienergy.com . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  139. ^ "Los precios de los derechos de emisión de CO2 de la UE continúan subiendo, alcanzaron los 10,60 euros / mt - Energía eléctrica | Artículo e historia de Platts" . www.platts.com . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  140. ^ Robert Carver. "¿Qué se necesita para calentar una habitación nueva?" . Asociación Estadounidense de Estadística . Consultado el 14 de febrero de 2010 .
  141. ^ "Los pronósticos más confiables para los flujos de agua pueden reducir el precio de la electricidad" . Cuerpo de conocimientos sobre regulación de infraestructuras . 19 de enero de 2010 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  142. ^ a b J. Arlet. 2017. "Restricciones del sector eléctrico para empresas de distintas economías: un análisis comparativo". Realización de notas de investigación empresarial; no 1. Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/409771499690745091/Electricity-sector-constraints-for-firms-across-economies-a-comparative-analysis p.10
  143. ^ "Previsión de la demanda de electricidad" (PDF) . Cuerpo de conocimientos sobre regulación de infraestructuras . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  144. ^ Grubb, Michael; Drummond, Paul (febrero de 2018). "Precios de la electricidad industrial del Reino Unido: competitividad en un mundo con bajas emisiones de carbono" (PDF) , a través de Aldersgate Group. Cite journal requiere |journal=( ayuda )
  145. ^ C. Trimble, M. Kojima, I. Pérez Arroyo, F. Mohammadzadeh. 2016. “Viabilidad financiera de los sectores eléctricos en África subsahariana: déficits cuasifiscales y costos ocultos”. Documento de trabajo de investigación sobre políticas; No. 7788.
  146. ^ "Administración de información de energía de Estados Unidos (EIA)" . www.eia.gov . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  147. ^ "MCMA - Control de movimiento en línea" . MCMA - Control de movimiento en línea . Consultado el 3 de mayo de 2018 .
  148. ^ "Corrección práctica del factor de potencia: factor de potencia - libro de texto de electrónica" . Todo sobre circuitos . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  149. ^ "Sistema de corrección automática del factor de potencia en tiempo real de alta velocidad" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 29 de abril de 2016 . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  150. ^ "TCI, LLC - HGA 5% filtro armónico activo" . TransCoil . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  151. ^ "Potencia definida por software 3DFS" . 3DFS . Consultado el 18 de junio de 2017 .
  152. ^ "Ahorro de energía mediante la programación y el equilibrio de carga" . Construcción y Mantenimiento Eléctrico . Consultado el 18 de junio de 2017 .
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