Energetický sektor Ándhrapradéš - Power sector of Andhra Pradesh
Energetický sektor Ándhrapradéš je rozdělena do 4 kategorií, a to Nařízení, Generace, Přenos a Rozdělení. Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission (APERC) je regulačním orgánem.[1] APGENCO se zabývá výrobou a také údržbou elektřiny, navrhuje nové projekty a modernizuje i ty stávající.[2] The APGENCO také nastavit a Invalidní vozík (SPV), pojmenovaný jako Andhra Pradesh Power Development Company Limited (APPDCL), společný podnik APGENCO (s 50% vlastním kapitálem) a IL&FS (50% kapitál) na zřízení projektu tepelné energie Krishnapatanam (2x800 MW).[3]
APTRANSCO je nastaven na přenos energie.[4] Distribuce energie ve stavu je rozdělena do dvou divizí, a to Společnost Eastern Power Distribution Corporation Limited (EPDCL) a Southern Power Distribution Corporation Limited (SPDCL), který distribuuje energii do domácností a průmyslových odvětví.[5] APGENCO, APPDCL, NTPC a další soukromé firmy přispívají k výrobě energie ve státě Andhra Pradesh.[6][7][8] Andhra Pradesh se stal druhým státem v Indii, který dosáhl 100% elektrifikace všech domácností.[9] Vážené průměrné náklady na výrobu a nákup energie jsou 3,16 INR za kWh, což je nejvyšší v zemi.[10] Andhra Pradesh je také lídrem v instalaci 433 nosů nabíjecích stanic pro elektrická vozidla (EVCS) z 927 nosů instalovaných v celé zemi k 30. červnu 2020.[11]
Nově vytvořená společnost Andhra Pradesh Green Energy Corporation Limited (APGECL), stoprocentní dceřiná společnost společnosti Andhra Pradesh Power Generation Company Limited (APGENCO), bude výkonnou agenturou pro postupné zřizování solárního projektu 10 GW a pro jeho připojení k mřížka. 10. den GW solární projekty by byly použity k pokrytí celé spotřeby energie v zemědělství, která bude uspokojena během dne po dobu devíti hodin denně.[12] Andhra Pradesh je také přední společností v instalaci solárních čerpadel pro zemědělství / off grid.[13] Byla také oznámena politika vývozu obnovitelné energie pro Andhra Pradesh, která má usnadnit zřízení hybridních energetických parků pro sluneční, větrnou a sluneční vítr o výkonu 120 GW s využitím 0,5 milionu akrů půdy.[14]
Celková instalovaná kapacita výroby elektrické energie je ve stavu k 31. březnu 2020 téměř 24 854 MW[15] Společnost APtransCo uzavřela k 31. březnu 2019 dlouhodobé smlouvy o nákupu energie pro 19 068 MW.[16][17] Spotřeba elektrické energie na obyvatele je 1234 jednotek s 63 143 miliony KWh hrubá dodávka elektřiny v letech 2018–19.[16][18] Výkon tepelné elektrárny Krishnapatanam (2 x 800 MW) s technologií velmi kritického tlaku není uspokojivý ani po jednom roce komerčního provozu, protože jednotky zřídka pracují při jmenovité kapacitě, což nutí stát nakupovat nákladnou energii od denního obchodování s IEX.[19][20]

Neobnovitelné
Tepelná energie








Tepelné elektrárny jsou založeny na palivovém uhlí, plynu, nafta atd. Veřejný podnik NTPC V tomto sektoru výroby energie se zabývají státní energetické společnosti a soukromé firmy.
V současné době provozují uhelné tepelné elektrárny v Andhra Pradesh jsou uvedeny níže.[22][23]
Na plynové bázi










Následuje seznam aktuálně instalovaných elektráren s kombinovaným cyklem s plynovou turbínou a elektráren s dieselovým motorem ve státě. Mnohé z těchto elektráren však nepracují kvůli nedostupnosti zemního plynu a vysokým nákladům na kapalná paliva.[25]
Obnovitelný
Hydroelektrický
Toto je seznam hlavních vodních elektráren v Ándhrapradéš.[29]


Název elektrárny | Operátor | Umístění | Sektor | Jednotková kapacita MW | Kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Donkarayi PH | APGENCO | E. Godavari | Stát | 1x25 | 25.00 |
Hampi Canal Power House (PH) | APGENCO | Společný projekt AP, TS & Karnataka Umístil v Karnataka | Stát | 4 x 9 (AP Share-28,8) | 28.80 |
Dolní Sileru PH | APGENCO | E. Godavari | Stát | 4 x 115 | 460.00 |
Machkund PH | APGENCO | Společný projekt AP, TS & Urísa Umístil v Urísa | Stát | 3 x 17 + 3 x 23 (AP Share-84) | 84.00 |
Nagarjuna Sagar Pravý kanál PH | APGENCO | Přehrada Nagarjuna Sagar, Okres Guntur | Stát | 3 x 30 | 90.00 |
Ocasní rybník Nagarjuna Sagar PH | APGENCO | Přehrada Nagarjuna Sagar, Okres Guntur | Stát | 2 x 25 | 50.00 |
Penna Ahobilam PH | APGENCO | Korrakodu, Okres Anantapur | Stát | 2 x 10 | 20.00 |
Srisailam Pravý břeh PH | APGENCO | Srisailam, Kurnool | Stát | 7 x 110 | 770.00 |
TB Dam PH | APGENCO | Společný projekt AP, TS a Karnataka Umístil v Karnataka | Stát | 4 × 9 (AP Share-28,8) | 28.80 |
Horní Sileru PH | APGENCO | Visakhapatnam | Stát | 4 x 60 | 240.00 |
Somasila PH | Energie Balaji | Nellore | Soukromé | 2 x 5[30] | 10.00 |
Chettipeta Mini Hydel[31] | APGENCO | Okres West Godavari | Stát | 2x0,5 | 1.00 |
Polavaram Hydroelektrický projekt | APGENCO | Anguluru, Okres East Godavari | Stát | 12 x 80 Ve výstavbě[32] | |
Projekt přečerpávacího úložiště Pinnapuram | Greenko Energy | u Nandyal, Kurnool okres | Soukromé | 4 x 240, 2 x 120 Ve výstavbě[33][34] | |
Projekt přečerpávacího úložiště Veeraballi | Astha Green | u Veeraballi, Čtvrť Kadapa | Soukromé | 2720 MW Probíhá vyšetřování[35] | |
Celková kapacita v (MW)[17] | 1807.60 |
Projekty přečerpávací vodní elektrárny
Přečerpávané vodní energie (PHES) projekty s vysokou vodní hladinou jsou levným prostředkem pro přeměnu přerušovaných obnovitelných zdrojů energie, jako je solární fotovoltaika nebo větrná energie, na dodávku základního zatížení pro potřeby nepřetržitého provozu po celý rok.[36][37] Stav AP je vybaven obrovským potenciálem PHES adekvátním k využití jeho obrovského potenciálu výroby solární FV energie (více než 1 000 000 MW instalovaných na 20 000 km2 okrajové země), aby splňovaly nejvyšší zelenou energetické požadavky nejvyšší populace (60 milionů).[38] AP ve velkém měřítku uvažuje o instalaci projektů PHES, aby byla k dispozici přebytek větru / sluneční energie během hodin špičkového zatížení.[39][40] PHES také generují příjem, kromě odvodu / poplatku za vodní energii, státu ve formě poplatků za užívání vody za komerční sazby za ztrátu odpařováním nebo konzumní vodu z nádrží. Plocha obsazená vysokou hlavou PHES je menší než plocha obsazená ekvivalentem systém skladování energie z baterie (BESS) sídlí ve třípatrové budově. Vysoké náklady na instalaci PHES (<40 USD za KWh) jsou nižší než náklady na pozemky a budovy potřebné k umístění ekvivalentního BESS.[41][42] PHES jsou vhodnější v Indii, kde se potřeby skladování energie a vody doplňují.[42][43] Na rozdíl od statického BESS se zlepší rotující turbogenerátor PHES dynamická setrvačnost (GD2) sítě, která přispívá ke stabilní síti, která projde energetickými poruchami, když výrobě energie v síti dominuje statická solární FV energie.[44] Rostliny PHES s proměnnou rychlostí také dodávají doplňkové služby energetické sítě.[45] Ve vysokém tlaku PHES jsou nepokládané tlakové tunely / šachty konstruovány v míře, v jaké je to možné pro snížení stavebních nákladů.[46]

Vodní nádrž PHES je vytvořena stavbou nábřeží přehrady kdekoli je to požadováno, do požadované výšky a délky. Hornina potřebná pro stavbu přehrad je vytěžena z nádrže. Levnější vrtání a tryskání Tato metoda je široce využívána při zavádění nejmodernějších technologií zemní zařízení protože pro stavbu hrázových výplní je zapotřebí velkého množství výkopů.[47][48]

Polavaram pravý břeh PHES:103 000 MW Projekt PHES je předmětem šetření s horní nádrží, která se nachází poblíž osady Parantapalle v Okres West Godavari, s 90 tmcft živé úložiště na 700 m msl plná hladina nádrže (FRL). Horní nádrž typu krůtí hnízdo je 18 km dlouhá od severu k jihu a 1,1 km široká a její vodní plocha je 16 km2 s hloubkou vody 200 m a živým úložištěm téměř 90 tmcft.[49] Sousední Polavaramská nádrž při FRL 45 mil. m3 s hrubou akumulací 194 tmcft je spodní nádrž jako zdroj trvalé vody. Průměrná dostupná vodní výška je 600 ms možností čerpání 33 tmcft / den z nádrže Polavaram jednotkami PHES umístěnými v polootevřených nebo podzemních elektrárnách. Pro každodenní provozování PHES musí být spodní nádrž udržována prázdná o 33 tmcft pod FRL pro zadržování vody uvolněné PHES v generačním režimu. Dalších 33 tmcft se používá k vyrovnání ztráty skladovací kapacity ve spodním zásobníku. Toto vyrovnávací úložiště se uvolňuje do spodní nádrže pro zavlažování atd. Jednou za rok na konci monzunového roku a je doplňováno nejdříve od přítoku povodňové vody do spodní nádrže. Rovněž ztráty prosakováním a odpařováním z horní nádrže jsou uspokojeny z vyrovnávacího zásobníku získaného z povodňových vod a nejsou čerpány ze spodního zásobníku. Přebytečný vyrovnávací zásobník udržovaný v této horní nádrži může také sloužit až 24 tmcft pro jiné PHES ve stavu, které používají vodu z pánve Godavari a nemají vlastní vyrovnávací paměť (např. Jalaput PHES). Horní nádrž lze dále rozšířit o 3,5 km na její jižní straně, aby se podstatně vylepšilo živé / vyrovnávací úložiště. Projekt PHES může vyprodukovat 412 miliard KWh na 4000 hodin / rok nebo 12 hodin / den v režimu výroby spotřebováním přebytečné energie vyrobené ze solárních a větrných elektráren během dne. Tento PHES může také zmírnit závažné povodně využitím prázdného objemu udržovaného ve spodní nádrži nebo provozem v režimu čerpadla (maximálně 7,63 lakh cusecs ) k naplnění horní nádrže. V případě nouze / oprav může být celý zásobník vody v horní nádrži bezpečně vyprázdněn do spodní nádrže / řeky do 24 hodin spuštěním PHES v generačním režimu.
Pravý břeh Srisailamu PHES:Je možné realizovat projekt PHES o výkonu 77 000 MW s horní nádrží, která se nachází na pravém břehu ve vzdálenosti 1000 m od Nádrž Srisailam, s živým úložištěm 87 tmcft při 650 m nm FRL. Svazky nádrží jsou konstruovány na vrstevnici 500 m msl vysoké 155 m a vodní plocha horní nádrže je téměř 20 km2. Sousední přehrada Srisailam na FRL 270 m / m se živým zásobníkem 185 tmcft je dolní nádrží se zdrojem trvalé vody. Průměrná dostupná vodní výška je 340 ms možností čerpání vody z nádrže Srisailam jednotkami PHES umístěnými v polootevřených nebo podzemních elektrárnách. Projekt PHES může produkovat 308 miliard KWh při 4000 hodinách / rok nebo 12 hodinách / den v generačním režimu. K výrobě energie se denně používá pouze 43,5 tmcft (50%) zásobník a zbývající polovina se uchovává jako vyrovnávací zásobník, aby se vyrovnala ztráta skladování v následné nádrži v důsledku PHES vypouštěním vody jednou ročně do nádrže Srisailam splňují požadavky na závlahovou vodu. Vyrovnávací paměť se doplňuje později, nejpozději během monzunu / povodní. Tento PHES může také zmírnit těžké povodně tím, že k naplnění horní nádrže využije prázdný objem uchovávaný ve spodní nádrži nebo pracuje v režimu čerpadla (maximálně 10 lakh cusecs).
Realizovatelné projekty PHES:
Název PHES / spodní nádrž | Napájecí potenciál (MW) | Výroba elektřiny (Miliardy KWh / rok) | Horní nádrž | Průměrná voda hlava (metry) | Poznámky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Koordinovat | Povodí | Vodní plocha (km2) | Živé úložiště (tmcft ) | FRL (m msl) | MDDL (m msl) | |||||
Gandikota PHES1 | 28,000 | 112 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 49'47 ″ severní šířky 78 ° 13'41 ″ východní délky / 14,82972 ° N 78,22806 ° E | Penna | 21 | 52 | 435 | 335 | 210 | Vyrovnávací paměť k dispozici 26 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,1 km. |
Gandikota PHES2[50] | 600 | 1.12 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 46'29 ″ severní šířky 78 ° 17'7 ″ východní délky / 14,77472 ° N 78,28528 ° E | Penna | 1 | 0.16 | 515 | 505 | 303 | Jedná se o špičkový PHES se šesti hodinami denního provozu v generačním režimu. Není k dispozici žádné vyrovnávací úložiště. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,8 km. |
Paidipalem PHES1 | 1,850 | 7.4 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 43'47 ″ severní šířky 78 ° 11'9 ″ východní délky / 14,72972 ° N 78,18583 ° E | Penna | 1 | 2.5 | 600 | 510 | 285 | Vyrovnávací paměť k dispozici 1,25 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,1 km. |
Paidipalem PHES2 | 2,750 | 11 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 41'21 ″ severní šířky 78 ° 13'25 ″ východní délky / 14,68917 ° N 78,22361 ° E | Penna | 1.5 | 3.7 | 600 | 500 | 285 | Vyrovnávací paměť 1,85 tmcft k dispozici. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,9 km. |
Buggavanka PHES | 600 | 2.4 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 24'5 "severní šířky 78 ° 52'15 ″ V / 14,40139 ° N 78,87083 ° E | Penna | 0.8 | 0.9 | 470 | 410 | 260 | K dispozici je vyrovnávací paměť 0,45 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,5 km. |
Annamayya PHES[51] | 1150 | 4.6 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 12'25 ″ severní šířky 78 ° 57'51 ″ východní délky / 14,20694 ° N 78,96417 ° E | Penna | 1.1 | 1.6 | 555 | 455 | 285 | K dispozici je vyrovnávací paměť 0,8 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 6 km. |
Mylavaram PHES | 14,000 | 56 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 48'1 ″ severní šířky 78 ° 16'35 ″ V / 14,880028 ° N 78,27639 ° E | Penna | 9 | 20 | 500 | 375 | 275 | K dispozici je vyrovnávací paměť 10 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,7 km. |
Brahmamsagar PHES | 13,000 | 52 | Čtvrť Kadapa | 14 ° 46'27 ″ severní šířky 78 ° 52'3 "E / 14,77417 ° N 78,86750 ° E | Penna | 9.5 | 38 | 400 | 250 | 130 | Vyrovnávací paměť k dispozici 19 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,5 km. |
Telugu Ganga dceřiné nádrže PHES | 2,600 | 10.4 | Kurnool okres | 14 ° 51'25 ″ severní šířky 78 ° 43'51 ″ východní délky / 14,85694 ° N 78,73083 ° E | Penna | 4 | 8 | 400 | 250 | 120 | Vyrovnávací paměť k dispozici 4 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,5 km. |
Sako PHES1 | 4,700 | 18.8 | Kurnool okres | 15 ° 14'51 ″ severní šířky 78 ° 2'49 ″ východní délky / 15,24750 ° N 78,04694 ° E | Penna | 100 | 210 | 500 | 350 | 220 | Pracuje sezónně na skladování 201,7 tmcft vod Krišny a Godavari a také na denní bázi. Uložená voda se také používá jako odkládací sklad ke splnění nedostatku vody v období sucha. Včetně vyrovnávací paměti 4,15 tmcft. Tato horní nádrž bude dodávat závlahovou vodu do povodí Handri v okrese Kurnool a na levém břehu řeky Penna v okrese Ananthapur, včetně doplnění vody do Handri-Neeva projekt. Tato horní nádrž je tak plánována svým umístěním oblasti, aby protínala místní Erramala pohoří od východu na západ dodávat závlahovou vodu převážně gravitací. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 5,7 km. |
OWK PHES2 [52] | 800 | 1.65 | Kurnool okres | 15 ° 9'37 ″ severní šířky 78 ° 4'5 ″ východní délky / 15,16028 ° N 78,06806 ° E | Penna | 0.6 | 0.4 | 400 | 380 | 165 | Špičkový PHES po dobu 6 hodin každodenního provozu. Není k dispozici žádné vyrovnávací úložiště. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,5 km. |
Gorakallu PHES | 12,500 | 50 | Kurnool okres | 15 ° 35'33 ″ severní šířky 78 ° 22'17 ″ východní délky / 15,59250 ° N 78,37139 ° E | Penna | 37 | 100 | 450 | 300 | 170 | Pracuje na sezónním základě k ukládání 71,4 tmcft vod Krišny a Godavari a jinak jako PHES na denní bázi. Uložená voda se také používá jako odkládací sklad ke splnění nedostatku vody v období sucha. Včetně vyrovnávací paměti 14,28 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,3 km. |
Velugodu PHES | 7,800 | 31 | Kurnool okres | 15 ° 42'21 ″ severní šířky 78 ° 39'25 ″ východní délky / 15,70583 ° N 78,65694 ° E | Penna | 40 | 100 | 420 | 270 | 100 | Pracuje na sezónním základě k ukládání 70 tmcft vod Krišny a Godavari a jinak jako PHES na denní bázi. Uložená voda se také používá jako odkládací sklad ke splnění nedostatku vody v období sucha. Vyrovnávací paměť 15 tmcft v ceně. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,1 km. |
Mid Pennar PHES | 2,600 | 10.4 | Okres Anantapur | 14 ° 52'47 ″ severní šířky 77 ° 23'27 ″ východní délky / 14,87972 ° N 77,39083 ° E | Penna | 3.75 | 10 | 525 | 375 | 100 | Vyrovnávací paměť v ceně 5 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 0,7 km. |
Chitravati PHES[53] | 500 | 0.95 | Okres Anantapur | 14 ° 34'27 ″ severní šířky 77 ° 56'3 "E / 14,57417 ° N 77,93417 ° E | Penna | 0.5 | 0.21 | 475 | 455 | 176 | Maximální zatížení PHES. Není zahrnuto žádné vyrovnávací úložiště. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 0,81 km. |
Somasila PHES[54] | 1,200 | 2.3 | Nellore okres | 14 ° 30'57 ″ severní šířky 79 ° 16'25 ″ V / 14,51583 ° N 79,27361 ° E | Penna | 1 | 0.18 | 624 | 600 | 511 | Maximální zatížení PHES. Není zahrnuto žádné vyrovnávací úložiště. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,9 km. |
Kalyani PHES | 3,700 | 14.8 | Chittoor okres | 13 ° 43'9 ″ severní šířky 79 ° 18'47 ″ V / 13,71917 ° N 79,31306 ° E | Swarnamukhi | 1.5 | 1.8 | 1100 | 1000 | 790 | Včetně vyrovnávací paměti 0,9 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 7,5 km. Horní nádrž PHES může také dodávat vodu do Tirumala v případě nedostatku vody. |
Yeleru PHES | 5,500 | 22 | Okres East Godavari | 17 ° 20'1 ″ severní šířky 82 ° 9'23 ″ východní délky / 17,33361 ° N 82,15639 ° E | Yeleru | 2.00 | 5.3 | 500 | 350 | 400 | Včetně vyrovnávací paměti 2,65 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 5,5 km. |
Tandava PHES | 9,200 | 36.8 | Visakhapatnam okres | 17 ° 43'35 ″ severní šířky 82 ° 27'47 ″ V / 17,72639 ° N 82,46306 ° E | Tandava | 1.50 | 4 | 1050 | 850 | 875 | Vyrovnávací paměť 2 tmcft v ceně. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 7,5 km. |
Raiwada PHES | 2,350 | 9.4 | Visakhapatnam okres | 18 ° 3'17 ″ severní šířky 82 ° 54'55 ″ východní délky / 18,05472 ° N 82,91528 ° E | Sarada | 0.50 | 2 | 635 | 485 | 450 | Vyrovnávací paměť v ceně 1 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 4,85 km. |
Pedderu PHES | 1,425 | 5.5 | Visakhapatnam okres | 17 ° 52'37 ″ severní šířky 82 ° 40'9 ″ východní délky / 17,87694 ° N 82,66917 ° E | Sarada | 0.25 | 0.7 | 950 | 850 | 780 | Včetně vyrovnávací paměti 0,35 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,1 km. Poměr vody k hornině nejméně 2. |
Konam PHES | 2,200 | 8.8 | Visakhapatnam okres | 17 ° 55'47 ″ severní šířky 82 ° 40'19 ″ východní délky / 17,92972 ° N 82,67194 ° E | Sarada | 1.2 | 1.7 | 725 | 625 | 495 | Včetně vyrovnávací paměti 0,85 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 5,8 km. |
NTR PHES | 650 | 2.6 | Visakhapatnam okres | 17 ° 57'35 ″ severní šířky 82 ° 46'35 ″ východní délky / 17,95972 ° N 82,77639 ° E | Sarada | 0.2 | 0.4 | 775 | 700 | 640 | Včetně vyrovnávací paměti 0,2 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,6 km. |
Varaha PHES | 1,300 | 4.2 | Visakhapatnam okres | 17 ° 49'25 ″ severní šířky 82 ° 42'5 ″ východní délky / 17,82361 ° N 82,70139 ° E | Varaha | 0.52 | 0.75 | 820 | 750 | 660 | Včetně vyrovnávací paměti 0,37 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,6 km. Poměr vody k hornině nejméně 2. |
Tatipudi PHES | 9,000 | 36 | Vizianagaram okres | 18 ° 15'25 ″ severní šířky 83 ° 8'41 ″ východní délky / 18,25694 ° N 83,14472 ° E | Gosthani | 2 | 6.5 | 700 | 500 | 535 | Včetně vyrovnávací paměti 3,25 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 7,5 km. |
Andra PHES | 2,500 | 10 | Vizianagaram okres | 18 ° 22'7 ″ severní šířky 83 ° 9'55 ″ V / 18,36861 ° N 83,16528 ° E | Champavati | 0.7 | 1.8 | 800 | 710 | 520 | Včetně vyrovnávací paměti 0,9 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 4,3 km. |
Peddagadda PHES | 3,100 | 12.4 | Vizianagaram okres | 18 ° 23'41 ″ severní šířky 83 ° 4'41 ″ východní délky / 18,39772 ° N 83,07806 ° E | Nagavali | 1.8 | 2 | 790 | 650 | 600 | Vyrovnávací paměť v ceně 1 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 7 km. |
Vengalaraya Sagar PHES | 2,250 | 9 | Vizianagaram okres | 18 ° 37'7 ″ severní šířky 83 ° 14'55 ″ V / 18,61861 ° N 83,24861 ° E | Nagavali | 0.5 | 2 | 660 | 510 | 430 | Vyrovnávací paměť v ceně 1 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,65 km. Poměr vody k hornině nejméně 2. |
Vattigedda PHES | 1,250 | 5 | Vizianagaram okres | 18 ° 49'41 ″ severní šířky 83 ° 37'23 ″ východní délky / 18,82806 ° N 83,62306 ° E | Nagavali | 0.9 | 1.8 | 440 | 290 | 255 | Včetně vyrovnávací paměti 0,9 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,85 km. Poměr vody k hornině nejméně 2. |
Nagavali PHES | 250 | 1 | Vizianagaram okres | 18 ° 36'57 ″ severní šířky 83 ° 50'1 ″ V / 18,61583 ° N 83,83361 ° E | Nagavali | 4 | 10 | 300 | 140 | 200 | Čerpá vodu @ 5500 cusecs sezónně skladovat povodňové vody řeky Nagavali 9,75 tmft. Skladovaná voda se během monzunových měsíců uvolňuje zpět v pozdějších měsících během noci pro potřeby zavlažování. Po zbytek roku pracuje PHES denně na výrobě energie v noci. Uskladněná voda se také používá jako přenosový zásobník k uspokojení nedostatku vody v období sucha. V blízkosti bude postavena nová palba se živým úložištěm 0,25 tmcft 18 ° 32'57 ″ severní šířky 83 ° 48'5 "E / 18,54917 ° N 83,80139 ° E přes řeku Nagavali přesměrovat vodu do tunelu PHES. Včetně vyrovnávací paměti 0,25 tmcft. Vzdálenost mezi horní nádrží a řekou je téměř 8,25 km. |
Jhanjavati PHES | 2,350 | 9.4 | Vizianagaram okres | 18 ° 53'7 ″ severní šířky 83 ° 23'51 ″ V / 18,88528 ° N 83,39750 ° E | Nagavali | 0.5 | 1.5 | 530 | 330 | 300 | Není vyžadován žádný vyrovnávací paměť, protože spodní zásobník se v současné době nepoužívá. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,37 km. Poměr vody k hornině nejméně 2. Nevyužitá vodní nádrž na pravé straně řeky Jhanjavati je izolována od řeky výstavbou 2,2 km dlouhého zemního svazku do 150 m msl, aby se vytvořil zásobník vody 1,5 tmft pro použití jako spodní nádrž. |
Hiramandalam PHES[55] | 2,500 | 10 | Srikakulam okres | 18 ° 41'19 ″ severní šířky 83 ° 52'57 ″ východní délky / 18,68 861 ° N 83,88250 ° E | Vamsadhara | 3 | 7 | 240 | 90 | 135 | Součástí je vyrovnávací paměť 3,5 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 4,5 km. |
Musím střílet PHES[56] | 750 | 1.5 | Srikakulam okres | 18 ° 41'39 ″ severní šířky 84 ° 1'15 ″ V / 18,69417 ° N 84,02083 ° E | Vamsadhara | 40 | 80 | 220 | 70 | 135 | Hlavním účelem tohoto PHES je akumulovat až 79 tmcft povodňových vod, které každoročně odcházejí do moře. Uložená voda se také používá jako odkládací sklad ke splnění nedostatku vody v období sucha. Čerpadla PHES během monzunových měsíců zaplavují vodu z 23 000 cusek z řeky Vamsdhara a zbytek roku fungují jako PHES. Včetně vyrovnávací paměti 0,5 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 7,3 km. Horní nádrž tohoto PHES lze také připojit k nádrži Hiramandalam na adrese 18 ° 40'5 ″ severní šířky 83 ° 56'37 ″ východní délky / 18,66806 ° N 83,94361 ° E (20 tmcft storage) od 9 km dlouhých tunelů k použití 16,5 tmcft za den instalací 10 000 MW PHES k výrobě energie po dobu devíti měsíců v roce, kdy je nádrž prázdná od 16,5 tmcft nebo více. |
Kumbum PHES | 2,200 | 8.8 | Okres Prakasam | 15 ° 37'35 ″ severní šířky 79 ° 5'1 ″ V / 15,62639 ° N 79,08361 ° E | Gundlakamma | 5.5 | 5.8 | 380 | 255 | 140 | Včetně vyrovnávací paměti 2,9 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,3 km. |
Nallamala Sagar PHES1 | 26,500 | 106 | Okres Prakasam | 15 ° 40'37 ″ severní šířky 79 ° 5'5 ″ východní délky / 15,66794 ° N 79,08472 ° E | Gundlakamma | 77 | 84.5 | 380 | 240 | 120 | Včetně vyrovnávací paměti 42,25 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2 km. |
Nallamala Sagar PHES2 | 900 | 3.6 | Okres Prakasam | 15 ° 39'25 ″ severní šířky 79 ° 4'23 ″ V / 15,66594 ° N 79,07306 ° E | Gundlakamma | 1.5 | 2.5 | 380 | 230 | 130 | Včetně vyrovnávací paměti 1,25 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,75 km. |
Přehrada Nagarjuna Sagar Pravá banka PHES | 1,500 | 1.5 | Kurnool okres | 16 ° 5'39 ″ severní šířky 78 ° 54'51 ″ východní délky / 16,09417 ° N 78,91417 ° E | Krišna | - | - | 270 | 245 | 90 | Pracuje hlavně na sezónním čerpání vody ze stávající vodní nádrže Nagarjunasagar do stávající vodní nádrže Srisailam k ukládání vod Krishna a Godavari a jinak jako PHES na denní bázi. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,1 km. |
Pravý břeh Nagarjuna Sagar PHES1 | 37,000 | 148 | Okres Prakasam | 16 ° 5'51 ″ severní šířky 78 ° 55'51 ″ východní délky / 16,09750 ° N 78,93083 ° E | Krišna | 8 | 34 | 650 | 500 | 425 | K dispozici je vyrovnávací paměť 17 tmcft. Minimální hladina, která má být udržována v nádrži Nagarjunasagar, je 164 m nm. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,1 km. |
Pravá banka Nagarjuna Sagar PHES2 | 112,000 | 448 | Okres Prakasam | 16 ° 7'45 ″ severní šířky 78 ° 56'19 ″ východní délky / 16,12917 ° N 78,93861 ° E | Krišna | 21 | 101 | 650 | 500 | 425 | K dispozici je vyrovnávací paměť 55,5 tmcft. Minimální hladina, která má být udržována v nádrži Nagarjunasagar, je 164 m nm. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,5 km. |
Pravý břeh Nagarjuna Sagar PHES3 | 66,000 | 264 | Okres Prakasam | 16 ° 10'7 ″ severní šířky 78 ° 55'35 ″ východní délky / 16,16861 ° N 78,92639 ° E | Krišna | 11 | 59 | 650 | 500 | 428 | Vyrovnávací paměť k dispozici 29,5 tmcft. Minimální hladina, která má být udržována v nádrži Nagarjunasagar, je 164 mil. M nm a odpovídající ztráta živého úložiště umístěného pod touto hladinou v nádrži Nagarjunasagar může být zahrnuta do vyrovnávací paměti PHES. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 2,9 km. |
Ocasní rybník Nagarjuna Sagar PHES | 1,500 | 1.0 | Okres Guntur | 16 ° 34'39 "N 79 ° 20'25 ″ V / 16,57750 ° N 79,34028 ° E | Krišna | - | - | 180 | 164 | 105 | Hlavně pracuje na čerpání vody ze stávajících Ocasní rybník Nagarjuna Sagar do stávající nádrže Nagarjunasagar na sezónním základě k ukládání vod Krišny a Godavari a každý den jako PHES. |
Pulichintala Pravá banka PHES | 300 | 0.2 | Okres Guntur | 16 ° 37'49 ″ severní šířky 79 ° 31'11 ″ východní délky / 16,63028 ° N 79,51972 ° E | Krišna | - | 2 | 75 | 72 | 25 | Pracuje hlavně na sezónním čerpání vody ze stávající nádrže Pulichintala do stávajícího ocasního jezírka Nagarjuna Sagar k ukládání vod Krishna a Godavari a jinak jako PHES na denní bázi. |
Vykuntapuram PHES | 400 | 0.2 | Okres Guntur | 16 ° 46'43 ″ severní šířky 80 ° 3'55 ″ východní délky / 16,77 861 ° N 80,06528 ° E | Krišna | - | - | 55 | 50 | 25 | Hlavně pracuje na čerpání vody ze zadních vod nové hráze Vykuntapuram přes řeku Krišnu proti proudu Prakasamská palba do stávající nádrže Pulichintala na sezónním základě k ukládání vod Krišny a Godavari a každý den jako PHES. |
Jalaput PHES | 65,000 | 260 | Visakhapatnam okres | 18 ° 26'53 ″ severní šířky 82 ° 28'11 ″ východní délky / 18,44806 ° N 82,46972 ° E | Sileru | - | 31.5 | 838.4 | 818.6 | 380 | PHES je konstruován spojením existující nádrže Jalaput se stávající Přehrada Balimela (MDDL na 439 m n.m., FRL na 462 m n.m. a živé úložiště 95 tmcft) o 13 km dlouhé gravitační tunely (vtokové kanály a ocasní tunely) s podzemní elektrárna ve výšce 310 metrů pod místní úrovní terénu 738 m nm. |
Donkarayi PHES | 35,000 | 140 | Visakhapatnam okres | 17 ° 54'47 ″ severní šířky 81 ° 51'45 ″ V / 17,91306 ° N 81,86250 ° E | Sileru | 20 | 26 | 900 | 750 | 550 | Poskytnuto 13 vyrovnávací paměti tmcft. Vyrovnávací paměť může být zvýšena o dalších 35 tmcft zvýšením FRL na 950 m msl, aby sloužila dalším PHES, které používají vodu Godavari. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,7 km. |
Bhupathipalem PHES | 800 | 3.2 | Okres East Godavari | 17 ° 28'35 ″ severní šířky 81 ° 47'49 ″ V / 17,47639 ° N 81,79694 ° E | Godavari | 1 | 1 | 540 | 480 | 310 | K dispozici je vyrovnávací paměť 0,5 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 4,5 km. |
Polavaram Levý břeh PHES1 | 43,000 | 172 | Okres East Godavari | 17 ° 29'51 ″ severní šířky 81 ° 27'53 ″ V / 17,49750 ° N 81,46472 ° E | Godavari | 5 | 18 | 600 | 450 | 470 | Požadovaná vyrovnávací paměť 18 tmcft je poskytována v jiných PHES umístěných v povodí řeky Godavari. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 3,1 km. |
Polavaram Levý břeh PHES2 | 12,000 | 48 | Okres East Godavari | 17 ° 29'15 ″ severní šířky 81 ° 31'37 ″ východní délky / 17,48750 ° N 81,52694 ° E | Godavari | 2 | 4.5 | 600 | 450 | 530 | Požadovaná vyrovnávací paměť 4,5 tmcft je poskytována v jiných PHES umístěných v povodí řeky Godavari. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,7 km. |
Rayalaseema PHES | 6,200 | 24.8 | Chittoor okres | 13 ° 44'25 ″ severní šířky 79 ° 12'5 ″ V / 13,74028 ° N 79,20139 ° E | Penna | 6 | 2.1 | 610 | 600 | 550 | Hlavním účelem tohoto PHES je převod Vody Krišny a Godávari @ 50,000 cusecs do vysokých zemí Rayalaseema pouze s jedním výtahem od 80 m n.m. 13 ° 57'47 ″ severní šířky 79 ° 32'5 ″ východní délky / 13,96306 ° N 79,53472 ° E u Venkatagiri město v Nellore okres do horní nádrže ve výšce 610 mnm v okrese Chittoor k zavlažování gravitačního kanálu obrovské vysoké pozemky v oblasti Rayalaseema až Nádrž Bhairivani tippa na Řeka Vedavathi v okrese Ananthapur. Tento podzemní elektrárna bude také pracovat jako PHES. Elektrárna PHES má být umístěna pod zemí 550 m pod místním povrchem na 13 ° 44'39 ″ severní šířky 79 ° 12'27 ″ východní délky / 13,74417 ° N 79,20750 ° E s 41 km dlouhým gravitačním tunelem ocasního závodu. |
Polavaram pravý břeh PHES | 103,000 | 412 | Okres West Godavari | 17 ° 27'33 ″ severní šířky 81 ° 29'43 ″ východní délky / 17,45917 ° N 81,49528 ° E | Godavari | 16 | 90 | 700 | 500 | 600 | K dispozici je vyrovnávací paměť 57 tmcft. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,7 km. |
Srisailam pravý břeh PHES | 77,000 | 308 | Kurnool okres | 16 ° 02'33 ″ severní šířky 78 ° 30'51 ″ východní délky / 16,04250 ° N 78,51417 ° E | Krišna | 20 | 87 | 650 | 500 | 340 | 43,5 tmcft vyrovnávací paměť v ceně. Vzdálenost mezi oběma nádržemi je téměř 1,1 km. |
Celkový | 725,550 | 2,900 | - | - | - | 460 | 1225 | - | - | - |
Poznámky: Energetický potenciál (MW) je v generačním režimu, MDDL → Minimální úroveň čerpání nebo nejnižší hladina koryta nádrže, FRL → Plná hladina nádrže, m msl → metrů nad průměrnou hladinou moře. Celkový zásobník vody zahrnuje téměř 432 tmcft zavlažovací komponenty. Skladování vody PHES je pouze 793 tmcft. Potřeba půdy PHES je téměř 1% požadované půdy (41 250 km)2) pro ekvivalentní výrobu elektřiny solárními FVE.[42] Energetický potenciál se v případě čerpání po dobu šesti hodin denně při stejném skladování vody zdvojnásobí.
Sluneční











Stát má k 31. lednu 2020 celkovou instalovanou solární kapacitu 3 471 MW.[57][58][59][60][61] Stát plánuje přidat kapacitu solární energie 10 050 MW k zajištění dodávek energie pro zemědělský sektor během dne.[62][63] Stát nabídl vývojářům v rámci politiky vývozu energie z obnovitelných zdrojů mimo stát pět projektů Ultra Mega Solar Power o celkové kapacitě 12 200 MW.[64][65][66][67][68]
název | Operátor | Umístění | Okres | Sektor | Instalovaná kapacita (MW) |
---|---|---|---|---|---|
Projekt ultra mega solární energie NP Kunta | NTPC | Nambulapulakunta | Okres Anantapur | centrální | 900 |
Ultra Mega solární park Kurnool[69] | NTPC | Pinnapuram | Kurnool okres | centrální | 1,000 |
Ananthapuramu - II Mega solární park[70] | APGENCO | Talaricheruvu | Okres Anantapur | Stát | 400 |
Vodní nádrž Mudasarlova Solární park | APGENCO | Visakhapatnam | Visakhapatnam okres | Stát | 2 |
Ultra Mega solární park Kadapa[71] | ENGIE | Ponnampalle, Mylavaram mandal | Čtvrť Kadapa | Stát | 250 |
Solární elektrárna Amruth[72] | Amrit Jal Ventures | Kadiri | Okres Anantapur | soukromé | 1 |
MEIL solární termální[73] | Megha Engineering & Infrastructure Limited | Nagalapuram | Okres Anantapur | 50 | |
Solární park Galiveedu[74] | Marrikommadinne, Galiveedu mandal | Čtvrť Kadapa | 400 | ||
Banaganapalle solar | Welspun | Vemulapadu, Banaganapalle mandal | Kurnool okres | 70 | |
Hindupur solar | VRCHOL | Patraganipalle, Hindupur mandal | Okres Anantapur | 50 | |
Yadiki solar | Azure Power | Vemulapadu, Yadiki mandal | Okres Anantapur | 50 | |
Kuppam solar | VRCHOL | Morsanapalli, Kuppam mandal | Chittoor okres | Soukromé | 40 |
Parigi solar | První solární | Beechiganipalle, Parigi mandal | Okres Anantapur | 40 |
Síla větru










Stát má k 29. únoru 2020 celkovou instalovanou větrnou kapacitu 4 079 MW.[57][58][59][76][77]
název | Operátor | Umístění | Okres | Sektor | Jednotková kapacita (MW) | Instalovaná kapacita (MW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Větrné mlýny Ramagiri[78] | APGENCO | Ramagiri | Anantapur | Stát | 10x0,2 | 2.00 |
Větrná farma Narmada[79] | CLP Wind Farms (India) Private Ltd. | Nallakonda | Anantapur | Soukromé | 1 x 50,4 | 50.04 |
Větrná farma Puthlur RCI[80] | Wescare (Indie) Ltd. | Puthlur | Anantapur | Soukromé | 1 x 20 | 20.00 |
Ostatní energetické elektrárny
Kromě výše uvedených projektů existuje téměř 103 MW malých vodních elektráren, téměř 490 MW bagasy, průmyslový a komunální odpad, kogenerace biomasy a projekty založené na biomase, téměř 78,79 mini elektráren (připojeno k síti) a téměř 67,20 MW dalších (připojených do sítě) zařízení založených na izolovaných plynových vrtech atd. v soukromém sektoru.[57][29] Tyto elektrárny nepokrývají kapacitu vlastní energie v různých průmyslových odvětvích, která nejsou připojena k síti. Kromě toho je ve stavu instalováno nesčetné dieselové generátorové soustrojí pro pohotovostní a nouzové napájení během výpadků proudu.
Převodovka
Stát má dobře rozšířený přenosový systém. APTransCo / DisComs vlastní a provozují přenosová vedení od 400 kV do 11 kV jsou 231 127 kilometrů okruhu bez HT vedení vlastněných a provozovaných PGCIL ve státě.[81][82] Pokud jde o dovoz a vývoz energie, je státní síť kromě sousedních státních sítí dobře propojena s přilehlými západními a východními regionálními sítěmi.[83] Šíření vysokonapěťových přenosových vedení (≥ 11 kV) je takové, že může tvořit čtvercovou matici o ploše 1,93 km2 (tj. v průměru alespoň jedna linka HT v okruhu 0,7 km) na 160 205 km2 celková plocha státu. DisComs vlastní a provozuje vedení LT (pod 11 kV) má 292 158 kilometrů okruhu. Znamená to, že v celé oblasti státu je v průměru v dosahu 306 metrů k dispozici alespoň jedna linka HT nebo LT. Stát má 3183 nosových rozvoden (≥ 33 kV), což představuje jednu rozvodnu na každých 50,33 km2 průměrná plocha (tj. jedna rozvodna s průměrnou vzdáleností 3,6 km).[17] Maximální splněné špičkové zatížení je však ke dni 14. října 2018 9 453 MW.[58] Obrovská instalovaná kapacita přenosové sítě a rozvoden je málo využívána faktor poptávky.
Viz také
Reference
- ^ „Regulační orgán energetického sektoru AP“. Regulační komise pro elektřinu v Andhra Pradesh. Citováno 4. července 2014.
- ^ "Přehled APGENGO". APGENCO. Archivovány od originál dne 14. července 2014. Citováno 19. června 2014.
- ^ „APGENCO a APPDCL“. apgenco. Archivovány od originál dne 12. června 2014. Citováno 4. července 2014.
- ^ „APTRANSCO“. Transmission Corporation of AP. Archivovány od originál dne 20. června 2014. Citováno 4. července 2014.
- ^ „Pozice zdroje napájení AP v reálném čase pro spotřebitele“. Archivovány od originál dne 19. června 2016. Citováno 4. července 2016.
- ^ „Andhra Pradesh vychází z PPA pomocí NTPC“. Citováno 4. července 2020.
- ^ „Přidělení energie z centrálního sektoru“. Citováno 4. července 2017.
- ^ „Zaslání objednávky za zásluhy“. Citováno 4. července 2017.
- ^ „Andhra Pradesh se stává druhým státem, který dosáhne 100% elektrifikace“. Citováno 13. září 2016.
- ^ „Vážené průměrné náklady na energii“. Citováno 4. července 2017.
- ^ „Podrobnosti o EVCS v Indii“ (PDF). Citováno 11. července 2020.
- ^ „Andhra Pradesh mění 10 GW zemědělský solární program ke zmírnění problémů s peněžními toky“. Citováno 23. června 2020.
- ^ „Zapnutí čerpacích agregátů k 31. březnu 2019“ (PDF). Citováno 4. července 2019.
- ^ „Ándhrapradéš zavádí politiku vývozu obnovitelné energie do jiných států“. Citováno 23. července 2020.
- ^ „Celoindická instalovaná kapacita energetických stanic“ (PDF). Citováno 25. dubna 2020.
- ^ A b „Hlavní rysy na první pohled“ (PDF). Citováno 13. května 2020.
- ^ A b C „Hlavní rysy A.P.Transco / A.P.Genco / Discoms“ (PDF). Citováno 13. března 2018.
- ^ „Brzy nepřerušovaný výkon pro spotřebitele HT“. Citováno 13. března 2016.
- ^ "Daily area wise prices". Citováno 23. října 2016.
- ^ A b "Station wise daily power generation data". Citováno 13. října 2020.
- ^ http://thermalpower.industry-focus.net/industry-overview/342-list-of-upcoming-thermal-plants-in-india-list-of-upcoming-thermal-plants-in-india.html
- ^ "List of power stations in India" (PDF). Cea.nic.in. Citováno 4. července 2019.
- ^ "All the World's Coal Power Plants in One Map". Citováno 4. listopadu 2019.
- ^ "Coal-Fired Plants in Andhra Pradesh". Galerie. Elektrárny po celém světě. 5. dubna 2014. Archivovány od originál dne 6. prosince 2012. Citováno 10. května 2014.
- ^ "Utilization of stranded gas based power plants, See Annexures I & II)" (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 4. dubna 2015. Citováno 15. května 2015.
- ^ "GMR Rajahmundry Ltd". Citováno 12. května 2015.
- ^ "Two Andhra PSUs acquire 216 MW gas power plant from GVK". Citováno 15. prosince 2016.
- ^ "See Annexure 2.3, Draft National Electricity Plan, 2016, CEA" (PDF). Citováno 15. prosince 2016.
- ^ A b "Salient data on 31 January 2016 of APTrasCo, APGenCo, Discoms" (PDF). Citováno 27. března 2016.
- ^ "Balaji Energy to setup 10 MW Somasila hydro electric project". Citováno 27. března 2019.
- ^ "Chetti Peta Mini Hydro Power Plant". Alternate Hydro Energy Center. Citováno 5. července 2014.
- ^ "AP Genco paves a new trend in works contracts". Citováno 27. března 2018.
- ^ "AFRY awarded Detailed Design Consultancy Services Contract for a 1200 MW Pumped Storage Project". Citováno 4. května 2020.
- ^ "Pre Feasibility Report of Pinnapuram IRESP - Storage Project" (PDF). Citováno 4. září 2020.
- ^ "2720 MW Pumped Storage Project (page 5)" (PDF). Citováno 4. září 2020.
- ^ "Pumped hydro electricity storage is making a comeback in India, and the world is taking notice". Citováno 20. května 2020.
- ^ "Declining Renewable Costs Drive Focus on Energy Storage". Citováno 20. května 2020.
- ^ "Interactive map showing the feasible locations of PSS projects in Andhra Pradesh state". Citováno 19. listopadu 2019.
- ^ "Preparation of feasibility reports for pumped-storage hydroelectricity projects, NREDCAP, GoAP" (PDF). Citováno 20. listopadu 2019.
- ^ "Andhra Pradesh gov't approves 2.75 GW solar-wind-pumped hydro project by Greenko". Citováno 20. listopadu 2019.
- ^ "Getting to 100% renewables requires cheap energy storage. But how cheap?". Citováno 20. května 2020.
- ^ A b C "Global resource potential of seasonal pumped hydropower storage for energy and water storage". Citováno 20. května 2020.
- ^ "Converting to Full-Power". Citováno 10. srpna 2020.
- ^ "100% renewable electricity at no extra cost, a piece of cake?". Citováno 20. května 2020.
- ^ "Variable Speed Is Key To World's Biggest Pumped Hydro Energy Storage Project, China's Fengning Plant". Citováno 28. srpna 2020.
- ^ "Unlined pressure conduits - used in hydropower plants" (PDF). Citováno 20. srpna 2020.
- ^ "Dam built by robots? Japan's Obayashi tests it out". Citováno 23. července 2020.
- ^ "Overburden blasting in a mega coal mine". Citováno 23. října 2020.
- ^ "Elon Musk Should Build Pumped Hydro With Tesla Energy, The Boring Co., & Coal Miners". Citováno 17. května 2020.
- ^ "Gandikota PHES: Techno-commercial Feasibility Report" (PDF). Citováno 14. září 2020.
- ^ "Annamayya (Cheyyeru) Reservoir". Citováno 23. července 2020.
- ^ "Owk PHES: Techno-commercial Feasibility Report" (PDF). Citováno 14. září 2020.
- ^ "Chitravati PHES: Techno-commercial Feasibility Report" (PDF). Citováno 14. září 2020.
- ^ "Somasila PHES: Techno-commercial Feasibility Report" (PDF). Citováno 14. září 2020.
- ^ "Hiramandalam Reservoir". Citováno 23. července 2020.
- ^ "Gotta Barrage". Citováno 23. července 2020.
- ^ A b C "Status of Renewable Energy Power Projects Commissioned in AP State, NREDCAP" (PDF). Citováno 19. listopadu 2019.
- ^ A b C "Salient features of A.P.TRANSCO / A.P.GENCO / DISCOMS" (PDF). Citováno 24. února 2019.
- ^ A b "(page 17) Aggregate Revenue Requirement and Tariff Proposal for the Retail Supply Business for FY 2018-19, APSPDCL". Citováno 5. ledna 2018.
- ^ "State wise installed solar power capacity" (PDF). Ministry of New and Renewable Energy, Govt. Indie. Archivovány od originál (PDF) dne 12. července 2017. Citováno 24. října 2016.
- ^ "Andhra Pradesh Solar Power Corporation Ltd". Citováno 24. října 2016.
- ^ "10,050 MW mega solar power plants to come up in two phases in Andhra Pradesh". Citováno 13. května 2020.
- ^ "Bid documents (6050 MW) submitted for judicial review (s.no. 6 to 15)". Citováno 2. října 2020.
- ^ "Kadiri ultra-mega solar park (4000 MW)" (PDF). Citováno 2. října 2020.
- ^ "Obuladevucheruvu ultra-mega solar park (2400MW)" (PDF). Citováno 2. října 2020.
- ^ "Ralla Anantapuram ultra-mega solar park (2400 MW)" (PDF). Citováno 2. října 2020.
- ^ "Badvel ultra-mega solar park (1400MW)" (PDF). Citováno 2. října 2020.
- ^ "Kalasapadu ultra-mega solar park (2000MW)" (PDF). Citováno 2. října 2020.
- ^ "Softbank Joint Venture SB Energy Commissions 350 Megawatt Solar Project In India". Citováno 22. dubna 2017.
- ^ "Solar plant commissioned". Citováno 20. února 2019.
- ^ "ENGIE fully commissions 250 MW Kadapa solar project in Andhra Pradesh". Citováno 17. února 2020.
- ^ "Amrit Jal Ventures commissions solar unit in Kadiri". Hindská obchodní linie. 8. března 2012. Citováno 4. července 2014.
- ^ "Megha Solar Plant". National Renewable Energy Laboratory. Archivovány od originál dne 28. dubna 2015. Citováno 29. dubna 2015.
- ^ "SECI Refuses to Lower Tariffs for Andhra Solar Projects". Citováno 17. února 2020.
- ^ "Potential windfarm (India)". The Wind Power. Citováno 31. března 2010.
- ^ "State wise installed capacity as of 19 October 2016". Citováno 20. října 2016.
- ^ "Installed capacity of wind power projects in India". Citováno 27. července 2015.
- ^ "Ramgiri windfarm (India)". The Wind Power. Citováno 5. července 2014.
- ^ "CLP to develop two new windfarms". Panchabuta Renewable Energy & Cleantech in India. 7. března 2011. Citováno 4. července 2014.
- ^ "Puthlur RCI windfarm (India)". The Wind Power. Citováno 4. července 2014.
- ^ "Salient data of APTrasCo, APGenCo, Discoms" (PDF). Citováno 27. října 2015.
- ^ "Power map of southern region" (PDF). Citováno 27. října 2015.
- ^ "Connectivity between Southern Grid and Other Power Grids Can Support 19.95 GW". Citováno 2. dubna 2018.