عامل السعة

عوامل القدرة الشهرية لهيئة معلومات الطاقة الأمريكية 2011-2013

معامل القدرة الصافية هو النسبة غير البُعدية بين إنتاج الطاقة الكهربائية الفعلي خلال فترة زمنية محددة وأقصى إنتاج نظري للطاقة الكهربائية خلال نفس الفترة. [ 1 ] يُعرَّف أقصى إنتاج نظري للطاقة لمنشأة معينة بأنه تشغيلها المستمر بكامل طاقتها الاسمية خلال الفترة المعنية. يمكن حساب معامل القدرة لأي منشأة لإنتاج الكهرباء، سواء كانت محطة توليد طاقة تعمل بالوقود أو تستخدم مصادر الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرومائية. كما يمكن تحديد متوسط ​​معامل القدرة لأي فئة من هذه المنشآت، ويمكن استخدامه لمقارنة أنواع مختلفة من إنتاج الكهرباء.

يختلف إنتاج الطاقة الفعلي خلال تلك الفترة ومعامل القدرة اختلافًا كبيرًا تبعًا لمجموعة من العوامل. لا يمكن أن يتجاوز معامل القدرة معامل التوافر ، أو وقت التشغيل خلال تلك الفترة. قد ينخفض ​​وقت التشغيل بسبب عوامل مثل مشاكل الموثوقية والصيانة، سواء كانت مجدولة أو غير مجدولة. تشمل العوامل الأخرى تصميم المنشأة وموقعها ونوع إنتاج الكهرباء، وبالتالي نوع الوقود المستخدم، أو الظروف المناخية المحلية في حالة الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع معامل القدرة لقيود تنظيمية وقوى السوق ، مما قد يؤثر على كل من شراء الوقود وبيع الكهرباء.

يُحسب معامل السعة عادةً على مدار عام، مما يُقلل من تأثير معظم التقلبات الزمنية. ومع ذلك، يمكن حسابه أيضًا لمدة شهر واحد لفهم التقلبات الموسمية. كما يمكن حسابه على مدار عمر مصدر الطاقة، سواء أثناء التشغيل أو بعد إيقاف تشغيله. ويمكن أيضًا التعبير عن معامل السعة وتحويله إلى ساعات الحمل الكامل .

صيغة

آلة حاسبة
كهرباء0.5 ميغاواط ساعة
سعة1 ميغاواط
الفترة الزمنية1
عامل السعة0.5

جF=هـتPن×ت{\displaystyle \mathrm {CF} ={\frac {E_{t}}{P_{n}\times t}}}

أين:

  • هـت{\displaystyle E_{t}}هي إجمالي الطاقة الكهربائية خلال الفترة الزمنيةت{\displaystyle t}على سبيل المثال، بالكيلوواط ساعة (kWh) أو الميغا جول (MJ)،
  • Pن{\displaystyle P_{n}}هي سعة لوحة الاسم (الطاقة المقدرة أو المركبة) للجهاز أو النظام، على سبيل المثال، بالكيلوواط (kW).
  • ت{\displaystyle t}وهي الفترة الزمنية الإجمالية التي يتم أخذها في الاعتبار، على سبيل المثال، بالساعات أو السنوات.

إذا استُخدمت وحدات متسقة للطاقة والقدرة - مثل ميغاواط ساعة (MWh) للطاقة وميغاواط (MW) للقدرة - وعُبّر عن الوقت بالساعات، فإن الوحدات "تُلغى". على سبيل المثال، إذا  أنتجت محطة طاقة بقدرة 1 ميغاواط 0.5  ميغاواط ساعة في ساعة واحدة، فإن معامل قدرتها هو:

جF=0.5مدبليوح1مدبليو×1ح=0.5=50%{\displaystyle \mathrm {CF} ={\frac {0.5\,\mathrm {MWh} }{1\,\mathrm {MW} \times 1\,\mathrm {h} }}=0.5=50\%}

أمثلة على الحسابات

محطة طاقة نووية

عوامل القدرة العالمية للطاقة النووية

تقع محطات الطاقة النووية في أعلى نطاق عوامل القدرة، والتي لا تنخفض في الوضع الأمثل إلا بعامل الجاهزية ، أي الصيانة وإعادة التزود بالوقود. وتبلغ القدرة الاسمية لأكبر محطة نووية في الولايات المتحدة، وهي محطة بالو فيردي لتوليد الطاقة النووية ، بين مفاعلاتها الثلاثة، 10 ...3942  ميغاواط . في عام 2010، كان إنتاجها السنوي31,200,000 ميغاواط ساعة ،  [ 2 ] مما يؤدي إلى عامل قدرة قدره31200٠٠٠ MWح(365 أيام)×(24 ساعات/يوم)×(3942 MW)=0.904=90.4%.{\displaystyle {\frac {31,200,000\ {\text{MW}}{\cdot }{\text{h}}}{(365\ {\text{days}})\times (24\ {\text{hours/day}})\times (3942\ {\text{MW}})}}=0.904=90.4\%.}

يتم تزويد كل مفاعل من مفاعلات بالو فيردي الثلاثة بالوقود كل 18 شهرًا، بمعدل مرة واحدة في الربيع ومرة ​​في الخريف. في عام 2014، تم إنجاز عملية التزويد بالوقود في زمن قياسي بلغ 28 يومًا، [ 3 ] مقارنةً بفترة التوقف التي بلغت 35 يومًا والتي تتوافق مع عامل القدرة لعام 2010.

في عام 2019، كانت جزيرة براري 1 هي الوحدة الأمريكية ذات أعلى عامل، ووصلت بالفعل إلى 104.4%. [ 4 ]

مزرعة رياح

تبلغ القدرة الاسمية لمزرعة الرياح البحرية الدنماركية " هورنز ريف 2"  209.3 ميغاواط. اعتبارًا من يناير 2017وقد أنتجت 6416  جيجاواط ساعة منذ بدء تشغيلها  قبل 7 سنوات، أي بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 875  جيجاواط ساعة/سنة وعامل قدرة يبلغ [ 5 ].875٠٠٠ MWح(365 أيام)×(24 ساعات/يوم)×(209.3 MW)=0.477=47.7%.{\displaystyle {\frac {875\,000\ {\text{MW}}{\cdot }{\text{h}}}{(365\ {\text{days}})\times (24\ {\text{hours/day}})\times (209.3\ {\text{MW}})}}=0.477=47.7\%.}

قد تُعتبر المواقع ذات عوامل القدرة المنخفضة مناسبة لمزارع الرياح، على سبيل المثال، مزرعة فوسن فيند  البرية بقدرة 1 جيجاواط ، والتي كانت اعتبارًا من عام 2017يجري إنشاء محطة تدفئة في النرويج، وتبلغ نسبة معامل قدرتها المتوقعة 39%. قد تتأثر حسابات الجدوى بالعوامل الموسمية. فعلى سبيل المثال، في فنلندا، تزيد نسبة معامل القدرة خلال أشهر الشتاء الباردة عن ضعفها مقارنةً بشهر يوليو. [ 6 ] وبينما يبلغ المتوسط ​​السنوي في فنلندا 29.5%، [ 6 ] فإن ارتفاع الطلب على طاقة التدفئة يرتبط بارتفاع نسبة معامل القدرة خلال فصل الشتاء.

يمكن لبعض مزارع الرياح البرية أن تصل إلى عوامل قدرة تزيد عن 60%، فعلى سبيل المثال،  حققت محطة إيولو في نيكاراغوا، بقدرة 44 ميغاواط، صافي إنتاج بلغ 232.132  غيغاواط/ساعة في عام 2015، أي ما يعادل عامل قدرة 60.2%، [ 7 ] بينما تتراوح عوامل القدرة السنوية في الولايات المتحدة من 32.2% إلى 34.7% خلال الفترة من 2013 إلى 2016. [ 8 ]

بما أن عامل قدرة توربينات الرياح يقيس الإنتاج الفعلي بالنسبة للإنتاج المحتمل، فإنه لا يرتبط بمعامل بيتز البالغ 16/27 ≈ 59.3٪ ، والذي يحد من الإنتاج مقابل الطاقة المتاحة في الرياح.

سد كهرومائي

اعتبارًا من عام 2017يُعد سد الخوانق الثلاثة في الصين، بقدرته الاسمية البالغة 22500  ميغاواط، أكبر محطة لتوليد الطاقة في العالم من حيث القدرة المركبة. وقد أنتج في عام 2015 ما مقداره 87  تيراواط/ساعة، بمعامل قدرة قدره 87٠٠٠٠٠٠ MWح(365 أيام)×(24 ساعات/يوم)×(22500 MW)=0.45=45%.{\displaystyle {\frac {87,000,000\ {\text{MW}}{\cdot }{\text{h}}}{(365\ {\text{days}})\times (24\ {\text{hours/day}})\times (22,500\ {\text{MW}})}}=0.45=45\%.}

تبلغ القدرة الاسمية لسد هوفر 2080 ميغاواط [ 9 ] ، ويبلغ متوسط ​​إنتاجه السنوي 4.2  تيراواط ساعة [ 9 ] . (تراوح الإنتاج السنوي بين ذروة بلغت 10.348  تيراواط ساعة عام 1984، وأدنى مستوى له عند 2.648  تيراواط ساعة عام 1956 [ 9 ] ). وبأخذ متوسط ​​الإنتاج السنوي، نحصل على معامل قدرة قدره 4200٠٠٠ MWح(365 أيام)×(24 ساعات/يوم)×(2080 MW)=0.23=23%.{\displaystyle {\frac {4\,200\,000\ {\text{MW}}{\cdot }{\text{h}}}{(365\ {\mbox{days}})\times (24\ {\mbox{hours/day}})\times (2080\ {\mbox{MW}})}}=0.23=23\%.}

محطة توليد الطاقة الكهروضوئية

تقع محطات الطاقة الكهروضوئية ضمن نطاق معامل القدرة المنخفض ، حيث تُزوّد ​​الشبكة الكهربائية بالطاقة من نظام كهروضوئي واسع النطاق . ويُعزى أحد القيود المتأصلة على معامل قدرتها إلى حاجتها لضوء النهار ، ويفضل أن تكون الشمس ساطعة دون حجبها بالغيوم أو الدخان أو الضباب الدخاني ، أو ظل الأشجار أو المباني. ونظرًا لتغير كمية ضوء الشمس بتغير الوقت من اليوم وفصول السنة، يُحسب معامل القدرة عادةً على أساس سنوي. وتتحدد كمية ضوء الشمس المتاحة بشكل رئيسي بخط عرض موقع المحطة وغطاء السحب المحلي. كما يتأثر الإنتاج الفعلي بعوامل محلية مثل الغبار ودرجة الحرارة المحيطة، والتي يُفضل أن تكون منخفضة. وكما هو الحال في أي محطة طاقة، فإن أقصى إنتاج ممكن للطاقة هو حاصل ضرب القدرة الاسمية في عدد ساعات السنة، بينما الإنتاج الفعلي هو كمية الكهرباء المُسلّمة سنويًا إلى الشبكة.

على سبيل المثال، مشروع أغوا كالينتي للطاقة الشمسية ، الواقع في ولاية أريزونا بالقرب من خط العرض 33 والحائز على جائزة التميز في مجال الطاقة المتجددة، تبلغ طاقته الاسمية 290  ميغاواط، ويبلغ متوسط ​​إنتاجه السنوي الفعلي 740  غيغاواط/ساعة. وبالتالي، فإن معامل قدرته هو 740٠٠٠ MWح(365 أيام)×(24 ساعات/يوم)×(290 MW)=0.291=29.1%.{\displaystyle {\frac {740\,000\ {\text{MW}}{\cdot }{\text{h}}}{(365\ {\text{days}})\times (24\ {\text{hours/day}})\times (290\ {\text{MW}})}}=0.291=29.1\%.}

يُحقق مجمع لاوينجن للطاقة ، الواقع في بافاريا بالقرب من خط العرض 49، معامل قدرة أقل بكثير. إذ تبلغ قدرته الاسمية 25.7  ميغاواط، بينما يبلغ متوسط ​​إنتاجه السنوي الفعلي 26.98  غيغاواط/ساعة، وبالتالي فإن معامل قدرته يبلغ 12.0%.

محددات عامل قدرة المصنع

هناك عدة أسباب تجعل معامل قدرة المصنع أقل من 100%. وتشمل هذه الأسباب القيود الفنية، مثل الجاهزية التشغيلية.أo{\textstyle A_{o}}من حيث المحطة (المعروفة باسم عامل التوافر لمولدات الكهرباء)، والأسباب الاقتصادية، وتوافر مصدر الطاقة.

قد تتوقف محطة توليد الطاقة عن العمل أو تعمل بطاقة منخفضة لفترة من الوقت بسبب أعطال في المعدات أو أعمال الصيانة الدورية. وهذا يفسر معظم الطاقة غير المستغلة في محطات توليد الطاقة الأساسية . تتميز هذه المحطات عادةً بانخفاض تكلفة وحدة الكهرباء الواحدة، لأنها مصممة لتحقيق أقصى كفاءة وتعمل باستمرار بطاقة عالية. وتُشغَّل محطات الطاقة الحرارية الأرضية ، ومحطات الطاقة النووية ، ومحطات توليد الطاقة بالفحم ، ومحطات الطاقة الحيوية التي تحرق مواد صلبة، في أغلب الأحيان كمحطات توليد طاقة أساسية، نظرًا لصعوبة تعديلها لتلبية الطلب.

قد يتم تقليص إنتاج محطة توليد الطاقة أو تركها معطلة عمدًا لعدم الحاجة إلى الكهرباء أو لانخفاض سعرها إلى حدٍّ يجعل الإنتاج غير مجدٍ اقتصاديًا. وهذا يفسر معظم الطاقة غير المستغلة في محطات توليد الطاقة الاحتياطية ومحطات توليد الطاقة المتوافقة مع الأحمال . قد تعمل محطات توليد الطاقة الاحتياطية لبضع ساعات فقط في السنة أو لعدة ساعات يوميًا. وتعمل العديد من محطات توليد الطاقة الأخرى في أوقات محددة من اليوم أو السنة فقط بسبب تغيرات الأحمال وأسعار الكهرباء. فإذا كانت المحطة مطلوبة خلال النهار فقط، على سبيل المثال، فحتى لو عملت بكامل طاقتها الإنتاجية من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً يوميًا (12 ساعة) على مدار السنة، فإن معامل قدرتها سيكون 50% فقط. وبسبب انخفاض معامل القدرة، تُعدّ الكهرباء من محطات توليد الطاقة الاحتياطية باهظة الثمن نسبيًا لأن الإنتاج المحدود يجب أن يغطي التكاليف الثابتة للمحطة.

ثمة سبب ثالث يتمثل في احتمال عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل المحطة بشكل دائم. ينطبق هذا على محطات توليد الطاقة الأحفورية ذات الإمدادات المحدودة من الوقود، ولكنه ينطبق بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة. [ 10 ] تتميز الألواح الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح بمعامل قدرة محدود بتوافر "وقودها"، أي أشعة الشمس والرياح على التوالي. قد يكون معامل قدرة محطة الطاقة الكهرومائية أقل من 100% بسبب محدودية المياه أو ندرتها، أو قد يتم تنظيم إنتاجها ليتناسب مع احتياجات الطاقة الحالية، مما يحافظ على المياه المخزنة لاستخدامها لاحقًا.

تختلف الحكومات في مدى استعدادها لتقبّل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي وضعف قدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والهجمات العسكرية على شبكات الكهرباء. ومن الأمثلة على الأحداث التاريخية التي أثرت على مرونة الشبكات: الحملة الجوية لحرب الخليج عام 1991 ضد البنية التحتية المدنية ، واختراق شبكة الكهرباء في أوكرانيا عام 2015 ، وأزمة الطاقة في تكساس عام 2021 ، والضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية (منذ عام 2022 وحتى الآن) . وقد يتطلب انخفاض مستوى تقبّل المخاطر بناء شبكات كهرباء ذات قدرة استيعابية أعلى بكثير للتخفيف من التكاليف المحتملة لانقطاع التيار الكهربائي، مما يؤثر، بحسب التقنية المستخدمة، على مقدار خفض الإنتاج اللازم في ظل ظروف الشبكة العادية.

وتشمل الأسباب الأخرى التي قد تجعل محطة توليد الطاقة لا تمتلك عامل قدرة بنسبة 100٪ القيود أو المحددات المفروضة على تصاريح الهواء والقيود المفروضة على النقل التي تجبر المحطة على تقليص الإنتاج.

معامل قدرة الطاقة المتجددة

عوامل القدرة الشهرية للطاقة المتجددة وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، 2011-2013

بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ، فإن السبب الرئيسي لانخفاض معامل القدرة هو توافر مصدر الطاقة. قد تكون المحطة قادرة على إنتاج الكهرباء، لكن "وقودها" ( الرياح أو ضوء الشمس أو الماء ) قد لا يكون متوفرًا. كما قد يتأثر إنتاج محطة الطاقة الكهرومائية بمتطلبات الحفاظ على مستوى الماء ضمن الحدود المسموح بها، وتوفير المياه للأسماك في المصب. مع ذلك، تتمتع محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بمعاملات توافر عالية ، لذا فهي قادرة على إنتاج الكهرباء في أغلب الأحيان عند توفر الوقود. [ 11 ]

عندما تتوفر المياه في محطات الطاقة الكهرومائية، فإنها تُعدّ مفيدة أيضاً في تلبية الطلب على الطاقة، نظراً لقدرتها العالية على التحكم في الطلب . يستطيع مشغلو محطة الطاقة الكهرومائية النموذجية تشغيلها من حالة التوقف إلى الطاقة الكاملة في غضون دقائق معدودة.

Wind farms are variable, due to the natural variability of the wind. For a wind farm, the capacity factor is determined by the availability of wind, the swept area of the turbine and the size of the generator. Transmission line capacity and electricity demand also affect the capacity factor. Typical capacity factors of current wind farms are between 25 and 45%.[12] In the United Kingdom during the five year period from 2011 to 2019 the annual capacity factor for wind was over 30%.[13][14][15][16]

Solar energy is variable because of the daily rotation of the earth, seasonal changes, and because of cloud cover. For example, the Sacramento Municipal Utility District observed a 15% capacity factor in 2005.[17] However, according to the SolarPACES programme of the International Energy Agency (IEA), solar power plants designed for solar-only generation are well matched to summer noon peak loads in areas with significant cooling demands, such as Spain or the south-western United States,[18] although in some locations solar PV does not reduce the need for generation of network upgrades given that air conditioner peak demand often occurs in the late afternoon or early evening when solar output is reduced.[19][20] SolarPACES states that by using thermal energy storage systems the operating periods of solar thermal power (CSP) stations can be extended to become dispatchable (load following).[18]

Geothermal has a higher capacity factor than many other power sources, and geothermal resources are generally available all the time.

Capacity factors by energy source

Worldwide

  • Nuclear power 88.7% (2006–2012 average of US's plants).[21]
  • Hydroelectricity, worldwide average 44%,[22] range of 10–99% depending on water availability (with or without regulation via storage dam).
  • Wind farms 21–52% (as of 2022).[23]
  • CSP solar with storage and Natural Gas backup in Spain 63%,[24] California 33%.[25]
  • الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ألمانيا 10%، وفي أريزونا 19%، [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] وفي ماساتشوستس 13.35% (متوسط ​​8 سنوات حتى يوليو 2018). [ 29 ]

الولايات المتحدة

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، كانت عوامل القدرة لمولدات الطاقة على نطاق المرافق من عام 2013 إلى عام 2017 على النحو التالي: [ 30 ]

سنة
  
2013
2014
2015
2016
2017
2018
الوقود غير الأحفوريالفحمالغاز الطبيعيسوائل البترول
كولالتحويل الكهرومائيرياحالطاقة الشمسية الكهروضوئيةالطاقة الشمسية المركزةغاز مكب النفايات والنفايات الصلبة البلديةالكتلة الحيوية الأخرى، بما في ذلك الخشبالطاقة الحرارية الأرضيةنسخةالتصوير المقطعي المحوسبشارعالجليدشارعالتصوير المقطعي المحوسبالجليد
89.9%38.9%32.4%غير متوفرغير متوفر68.9%56.7%73.6%59.8%48.2%4.9%10.6%6.1%12.1%0.8%2.2%
91.7%37.3%34.0%25.9%19.8%68.9%58.9%74.0%61.1%48.3%5.2%10.4%8.5%12.5%1.1%1.4%
92.3%35.8%32.2%25.8%22.1%68.7%55.3%74.3%54.7%55.9%6.9%11.5%8.9%13.3%1.1%2.2%
92.3%38.2%34.5%25.1%22.2%69.7%55.6%73.9%53.3%55.5%8.3%12.4%9.6%11.5%1.1%2.6%
92.2%43.1%34.6%25.7%21.8%68.0%57.8%74.0%53.7%51.3%6.7%10.5%9.9%13.5%0.9%2.3%
92.6%42.8%37.4%26.1%23.6%73.3%49.3%77.3%54.0%57.6%11.8%13.7%غير متوفر13.9%2.5%غير متوفر

ومع ذلك، فإن هذه القيم غالباً ما تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الشهر.

المملكة المتحدة

جمعت وزارة الطاقة وتغير المناخ الأرقام التالية حول عوامل القدرة لأنواع مختلفة من المحطات في شبكة المملكة المتحدة: [ 31 ] [ 13 ] [ 32 ] [ 14 ] [ 33 ] [ 15 ] [ 34 ] [ 16 ] [ 35 ] [ 36 ]

نوع المولد200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
محطات الطاقة النووية59.6%49.4%65.6%59.3%66.4%70.8%73.8%66.6%75.1%80.1%78.8%72.9%62.9%59.8%58.5%
محطات توربينات الغاز ذات الدورة المركبة64.7%71.0%64.2%61.6%47.8%30.3%27.9%30.5%32.1%49.8%45.5%42.7%43.0%35.4%38.9%
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم46.7%45.0%38.5%40.2%40.8%56.9%58.1%50.7%44.0%21.2%17.3%14.2%7.8%9.7%12.7%
محطات توليد الطاقة الكهرومائية38.2%37.4%36.7%24.9%39.0%35.7%31.6%39.1%41.0%34.0%36.3%33.2%36.1%41.5%33.1%
طاقة الرياح27.7%27.5%27.1%23.7%30.1%29.4%32.2%30.1%33.6%27.8%31.7%31.5%32.0%35.6%29.3%
طاقة الرياح البحرية25.6%30.7%25.9%30.5%37.0%35.8%39.1%37.3%41.5%36.0%38.9%39.9%40.4%45.7%37.4%
محطات الطاقة الكهروضوئية9.9%9.6%9.3%7.3%5.1%11.2%9.9%11.1%11.8%11.0%10.6%11.2%10.7%10.9%10.0%
محطات الطاقة البحرية ( محطات توليد الطاقة من الأمواج والمد والجزر )0.4%0.8%4.8%8.4%3.8%8.3%9.6%3.2%2.6%0.0%3.0%5.5%7.5%5.7%2.8%
محطات توليد الطاقة الحيوية52.7%52.2%56.5%55.2%44.1%46.9%56.8%60.1%67.4%61.8%61.5%58.6%55.4%56.7%56.6%

انظر أيضاً

مراجع

  1. "عامل السعة (الصافي)" . nrc.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-02-2017 .
  2. "الملف النووي لولاية أريزونا 2010" . eia.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2017 .
  3. «وحدة بالو فيردي 2 تُصنّف كأفضل مولد كهربائي في الولايات المتحدة لعام 2013» . شركة أريزونا للخدمات العامة . 10 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2017 .
  4. "قاعدة بيانات المفاعلات. جدول معامل الحمل العلوي" . الرابطة النووية العالمية . 15-08-2020.
  5. أندرو (26 يناير 2017). "معاملات القدرة في مزارع الرياح البحرية الدنماركية" . energynumbers.info . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2017 .
  6. 1 2 هوتاري، جوسي (2020). "كفاءة توليد طاقة الرياح وموسميتها" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2020 .
  7. ^ "المركز الوطني لديسباتشو دي كارجا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-09-29 . تم الاسترجاع 2016/07/29 .
  8. "بيانات الكهرباء" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2017 .
  9. 1 2 3 "سد هوفر - الأسئلة والأجوبة الشائعة" . مكتب استصلاح الأراضي بالولايات المتحدة . فبراير 2009. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 مارس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2010 .
  10. «تختلف عوامل قدرة مولدات الكهرباء اختلافًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم - اليوم في مجال الطاقة - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)» . www.eia.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2017 .
  11. كيف يختلف إنتاج الطاقة من توربينات الرياح عن إنتاجها للكهرباء؟ (مؤرشف بتاريخ 13 مارس 2008 في أرشيف الإنترنت)
  12. هاندلمان، كلايتون (4 أغسطس 2015). "تشير بيانات جديدة من المختبر الوطني للطاقة المتجددة إلى أن طاقة الرياح قد تحل محل الفحم كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة في الولايات المتحدة" . cleantechnica.com . تاريخ الاسترجاع: 11 فبراير 2017 .
  13. 1 2 "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2012: الفصل 6 - مصادر الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . decc.gov.uk. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 30 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2018 .
  14. 1 2 "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2013: الفصل 6 - مصادر الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . www.gov.uk. تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2018 .
  15. 1 2 "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2014: الفصل 6 - مصادر الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . www.gov.uk. تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2018 .
  16. 1 2 "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2016: الفصل 6 - مصادر الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . www.gov.uk. تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2018 .
  17. توم بليس (2008). وصفة للكوكب . بوك سيرج. رقم ISBN 978-1-4196-5582-1.
  18. 1 2 توماس ر. مانشيني ومايكل غيير (2006). إسبانيا رائدة في مجال الطاقة الحرارية الشمسية المتصلة بالشبكة. مؤرشف بتاريخ 27-09-2018 في Wayback Machine. SolarPACES، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية للطاقة، ص 3.
  19. موريل وات، قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ذروة الصيف، مؤرشفة في 17 فبراير 2011، على موقع Wayback Machine
  20. حكومة جنوب أستراليا (2007)، ص 13، 14. آلية تغذية جنوب أستراليا لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية صغيرة الحجم. مؤرشف في 5 ديسمبر 2010 على موقع Wayback Machine .
  21. "معاملات القدرة النووية للولايات المتحدة" . معهد الطاقة النووية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-10-2013 .
  22. الطاقة الكهرومائية ، ص 441.
  23. "صحيفة حقائق طاقة الرياح" . مركز الأنظمة المستدامة . تم الاطلاع عليها بتاريخ 23 سبتمبر 2024 .
  24. "محطة توريسول للطاقة الحرارية الشمسية من جيماسولار" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2014 .
  25. "محطة إيفانبا لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2012 .
  26. "معاملات القدرة المنخفضة: تحديات التحول إلى طاقة منخفضة الكربون" . مجموعة الطاقة . 15 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2018 .
  27. لومر، جون (يونيو 2008). "الطاقة الشمسية مقابل طاقة الرياح: أيهما يتمتع بإنتاج طاقة أكثر استقرارًا؟" . تري هاجر . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه في 16 أكتوبر 2008 .
  28. راغنارسون، لاديسلاوس؛ ريباخ (11 فبراير 2008). هومير، أو. وتريتين، ت. (محرران). الدور المحتمل للطاقة الحرارية الأرضية ومساهمتها في التخفيف من آثار تغير المناخ (ملف PDF) . اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التمهيدي حول مصادر الطاقة المتجددة. لوبيك، ألمانيا. الصفحات 59-80 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2009 . 
  29. تقرير معامل قدرة SREC، https://www.masscec.com/data-and-reports
  30. "الجدول 6.7.ب. عوامل القدرة لمولدات الطاقة واسعة النطاق التي تستخدم الوقود الأحفوري بشكل أساسي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2018 ."الجدول 6.7.ب. عوامل القدرة لمولدات الطاقة واسعة النطاق التي لا تستخدم الوقود الأحفوري بشكل أساسي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2018 .
  31. "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2012: الفصل 5 - الكهرباء" (ملف PDF) . وزارة الطاقة وتغير المناخ . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 30 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2018 .
  32. "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2013: الفصل 5 - الكهرباء" (ملف PDF) . GOV.UK. تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2018 .
  33. "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2014: الفصل 5 - الكهرباء" (ملف PDF) . GOV.UK. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 31 مايو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2018 .
  34. "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2016: الفصل 5 - الكهرباء" (ملف PDF) . GOV.UK. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2018 .
  35. "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2020: الفصل 5 - الكهرباء" . GOV.UK. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2020 .
  36. "ملخص إحصاءات الطاقة في المملكة المتحدة (DUKES) لعام 2020: الفصل 6 - مصادر الطاقة المتجددة" . GOV.UK. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2020 .