ເຂື່ອນໄຟຟ້າມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງການພັດທະນາ ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ສົມບູນ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເປັນເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານ kinetic ຂອງນ້ໍາເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ. ມັນເປັນພະລັງງານສະອາດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ການທົດແທນຄືນໃຫມ່, ການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການຄວບຄຸມ. ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ງ່າຍດາຍຄື: ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ kinetic ຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາເພື່ອຂັບເຄື່ອນ turbine, ຈາກນັ້ນ turns ກໍາເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ. ຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າມີຄື: ການຫັນນ້ຳຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ ຫຼື ແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງຕ້ອງການແຫຼ່ງນ້ຳ, ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນອ່າງເກັບນ້ຳ (ອ່າງເກັບນ້ຳທຽມ) ຫຼື ແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ ເຊິ່ງສະໜອງພະລັງງານ; ການຊີ້ນໍາການໄຫຼຂອງນ້ໍາ, ການໄຫຼຂອງນ້ໍາໄດ້ຖືກນໍາພາໄປສູ່ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືຂອງ turbine ຜ່ານຊ່ອງທາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ຊ່ອງທາງການຫມຸນສາມາດຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ໍາເພື່ອປັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ; turbine ແລ່ນ, ແລະການໄຫຼຂອງນ້ໍາ hits ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືຂອງ turbine ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນ rotate. turbine ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບລໍ້ລົມໃນການຜະລິດພະລັງງານລົມ; ເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ, ແລະການດໍາເນີນງານຂອງ turbine turns ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ; ການສົ່ງໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຕົວເມືອງ, ອຸດສາຫະກໍາແລະຄົວເຮືອນ. ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກມີຫຼາຍປະເພດ. ອີງຕາມຫຼັກການຂອງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສະຖານະການນໍາໃຊ້, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າໃນນ້ໍາ, ການຜະລິດໄຟຟ້າໃນອ່າງເກັບນ້ໍາ, ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາທະເລແລະມະຫາສະຫມຸດ, ແລະໄຟຟ້ານ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າມີຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ເສຍບາງອັນ. ຂໍ້ດີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ: ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ. ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງສາມາດທົດແທນໄດ້ແລະຈະບໍ່ຫມົດໄປ; ມັນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າບໍ່ຜະລິດອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ແລະ ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ແລະມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ມັນເປັນການຄວບຄຸມ. ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາສາມາດປັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານການໂຫຼດພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຂໍ້ເສຍປຽບຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາສັງຄົມເຊັ່ນ: ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ການຍົກຍ້າຍທີ່ດິນ; ພະລັງງານໄຟຟ້າຖືກຈໍາກັດໂດຍຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງຫຼືການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ.
ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ເປັນຮູບແບບພະລັງງານທົດແທນ, ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ. ກັງຫັນນ້ຳ ແລະ ລໍ້ນ້ຳຕອນຕົ້ນ: ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 2 ກ່ອນ ຄ.ສ., ປະຊາຊົນເລີ່ມນຳໃຊ້ ກັງຫັນນ້ຳ ແລະ ລໍ້ນ້ຳ ເພື່ອຂັບເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ: ໂຮງສີ ແລະ ໂຮງເລື່ອຍ. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ພະລັງງານ kinetic ຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາເພື່ອເຮັດວຽກ. ການມາເຖິງຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າ: ໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 19, ປະຊາຊົນໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານນ້ໍາເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກການຄ້າແຫ່ງທຳອິດຂອງໂລກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນລັດ Wisconsin, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນປີ 1882. ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ: ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20, ຂະໜາດຂອງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ວຍການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ. ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນທີ່ມີຊື່ສຽງລວມມີ ເຂື່ອນ Hoover ໃນສະຫະລັດ ແລະເຂື່ອນ Three Gorges ໃນປະເທດຈີນ. ຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ: ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການນຳເຄື່ອງຈັກ turbines, turbine generators ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ, ເຊິ່ງໄດ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ.
ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະສາມາດທົດແທນໄດ້, ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາຂອງມັນກວມເອົາການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍອັນ, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຈົນເຖິງການສົ່ງໄຟຟ້າ. ການເຊື່ອມໂຍງທໍາອິດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ. ນີ້ປະກອບມີການກໍານົດເວລາ, ການເກັບຮັກສາແລະການແຈກຢາຍນ້ໍາໄຫຼເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານ້ໍາສາມາດສະຫນອງຢ່າງຫມັ້ນຄົງໃຫ້ກັບ turbine ສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້າ. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາໂດຍປົກກະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວກໍານົດການຕິດຕາມເຊັ່ນ: ຝົນ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາແລະລະດັບນ້ໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ເຫມາະສົມ. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມຍືນຍົງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງແມ່ນໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນໄພແຫ້ງແລ້ງ. ເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າແມ່ນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາຄັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ປົກກະຕິແລ້ວເຂື່ອນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຍົກສູງລະດັບນ້ໍາ, ສ້າງຄວາມກົດດັນນ້ໍາ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມພະລັງງານ kinetic ຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາ. ອ່າງເກັບນ້ໍາແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເກັບນ້ໍາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາມາດສະຫນອງນ້ໍາພຽງພໍໃນໄລຍະຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ. ການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຕ້ອງພິຈາລະນາສະພາບທາງທໍລະນີສາດ, ລັກສະນະການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານນິເວດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. turbines ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ. ໃນເວລາທີ່ນ້ໍາໄຫຼຜ່ານແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືຂອງ turbine, ພະລັງງານ kinetic ຂອງມັນຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານກົນຈັກ, ເຮັດໃຫ້ turbine rotate. ການອອກແບບແລະປະເພດຂອງ turbine ສາມາດເລືອກໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໄວ, ອັດຕາການໄຫຼແລະຄວາມສູງຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງສຸດ. ຫຼັງຈາກ turbine rotates, ມັນຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ. ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເປັນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ແປງພະລັງງານກົນຈັກເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຫຼັກການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຜະລິດແມ່ນການກະຕຸ້ນປະຈຸບັນໂດຍຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ rotating ເພື່ອສ້າງປະຈຸບັນສະຫຼັບ. ການອອກແບບແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແລະຄຸນລັກສະນະການໄຫຼຂອງນ້ໍາ. ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະຕ້ອງຖືກປຸງແຕ່ງໂດຍຜ່ານສະຖານີຍ່ອຍ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງສະຖານີຍ່ອຍປະກອບມີຂັ້ນຕອນ (ການເພີ່ມແຮງດັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການສົ່ງໄຟຟ້າ) ແລະການປ່ຽນປະເພດໃນປະຈຸບັນ (ການແປງ AC ເປັນ DC ຫຼືໃນທາງກັບກັນ) ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສຸດທ້າຍແມ່ນການສົ່ງໄຟຟ້າ. ພະລັງງານທີ່ຜະລິດຈາກສະຖານີໄຟຟ້າແມ່ນສົ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາຫຼືຊົນນະບົດໂດຍຜ່ານສາຍສົ່ງ. ສາຍສົ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການວາງແຜນ, ອອກແບບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງໄຟຟ້າໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ໃນບາງພື້ນທີ່, ພະລັງງານຍັງອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງອີກເທື່ອຫນຶ່ງໂດຍຜ່ານສະຖານີຍ່ອຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢ່າງພຽງພໍ
ຈີນເປັນປະເທດຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ມີຊັບພະຍາກອນນ້ຳອຸດົມສົມບູນແລະໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດໃຫຍ່. ອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງຈີນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ແລະປັບປຸງໂຄງປະກອບພະລັງງານ. ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນສັງຄົມເປັນຕົວຊີ້ບອກທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສະທ້ອນເຖິງລະດັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນປະເທດ ຫຼື ພາກພື້ນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍອົງການພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງຫມົດຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍໄດ້ສະແດງທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຮອດທ້າຍປີ 2022, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ 863,72 ຕື້ kWh, ເພີ່ມຂຶ້ນ 324,4 ຕື້ kWh ຈາກປີ 2021, ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,9%.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍສະພາໄຟຟ້າຈີນ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍແມ່ນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຂັ້ນສອງ, ຮອງລົງມາແມ່ນອຸດສາຫະກໍາຂັ້ນສາມ. ອຸດສາຫະກຳຕົ້ນຕໍໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 114,6 ຕື້ kWh, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ໃນນັ້ນ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງຂະແໜງກະສິກຳ, ການປະມົງ, ການລ້ຽງສັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,3%, 12,6%, ແລະ 16,3% ຕາມລໍາດັບ. ການຊຸກຍູ້ຍຸດທະສາດຟື້ນຟູຊົນນະບົດຢ່າງຮອບດ້ານແລະການປັບປຸງສະພາບໄຟຟ້າຊົນນະບົດທີ່ສຳຄັນແລະການປັບປຸງລະດັບໄຟຟ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຢ່າງວ່ອງໄວ. ອຸດສາຫະກຳຂັ້ນສອງໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 5,70 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ. ໃນນັ້ນ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າປະຈໍາປີຂອງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດເຕັກໂນໂລຢີສູງແລະອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນ 2.8%, ແລະການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າປະຈໍາປີຂອງການຜະລິດເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ການຜະລິດຢາ, ການສື່ສານຄອມພິວເຕີແລະອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 5%; ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າຂອງການຜະລິດລົດພະລັງງານໃຫມ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 71.1%. ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງອຸດສາຫະກຳຊັ້ນສູງແມ່ນ 1,49 ພັນຕື້ kWh, ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ. ສີ່, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງຊາວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ 1,34 ພັນຕື້ກິໂລວັດໂມງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຈີນໄດ້ແຈກຢາຍໃນທົ່ວປະເທດລວມທັງສະຖານີໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຈກຢາຍ. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີຊື່ສຽງລວມມີ ສະຖານີໄຟຟ້າສາມ Gorges ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ ແລະ ໃນໂລກ, ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດສາມ Gorges ໃນເຂດເທິງນ້ຳຢາງເຊ. ມັນມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະສະຫນອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາແລະຕົວເມືອງ; ສະຖານີໄຟຟ້າ Xiangjiaba, ສະຖານີໄຟຟ້າ Xiangjiaba ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງ Sichuan ແລະເປັນຫນຶ່ງໃນສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ. ມັນຕັ້ງຢູ່ເທິງແມ່ນ້ໍາ Jinsha ແລະສະຫນອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ; ສະຖານີໄຟຟ້າທະເລສາບ Sailimu, ສະຖານີໄຟຟ້າທະເລສາບ Sailimu ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ Xinjiang Uygur ແລະເປັນຫນຶ່ງໃນໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາທີ່ສໍາຄັນໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ. ມັນຕັ້ງຢູ່ເທິງທະເລສາບ Sailimu ແລະມີຫນ້າທີ່ສະຫນອງພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນ. ຕາມຂໍ້ມູນຂອງກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຈາກແຕ່ລະປີ. ຮອດທ້າຍປີ 2022, ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ 1,352,195 ຕື້ kWh, ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,99% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ມາຮອດເດືອນສິງຫາປີ 2023, ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍແມ່ນ 718,74 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ, ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍຈາກໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ຫຼຸດລົງ 0,16%. ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນອິດທິພົນຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຝົນຕົກໃນປີ 2023 ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເວລາປະກາດ: 19-12-2024
