オーストリアの電力経済 – ウィキペディア

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オーストリアの電力経済 オーストリアで働く電力産業を代表しています。年間世代は約69のテラワット時間を持ち、プライベートエンドの消費者に加えて産業顧客と商業エネルギーを供給しています。約21,000人の従業員で約64億ユーロの売上が推定されています [初め] 。オーストリアの電子経済の利益はオーストリアのエネルギーです(以前はオーストリアの電力会社協会)。

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1880年代の初めに、工場や公共の建物の分散型発電が始まりました。 1886年、オーストリア下部のシェイブス市で公共勢力の時代が告げられました。第一次世界大戦まで、何百もの地方自治体と民間の電子ワークが作成されました。 1920年から1924年の間に、7つの大規模な電力会社が、オーストリア下部、オーストリア、アッパーオーストリア、ザルツブルク、ティロール、ヴォラールバーグ、スティリア、カリンシアの連邦首都、銀行、民間投資家の強力な参加を得て設立されました。ウィーン市の電力工事は1899年に設立され、バーゲンランドは1958年以来独自の国家会社しかありませんでした。

1938年まで、民間および地方自治体の電力供給会社(EVU)の一部が州の企業にオープンしました。ドイツ帝国とのつながりにより、ドイツのエネルギー産業法もオーストリアで導入されました(一部は2009年まで [2] )そして1938年3月 アルパインエレクトロアグ (AEW)設立。この時点から、多くの大規模な水力発電植物プロジェクトが開始されました。強制労働者、強制収容所の囚人、外国人労働者、捕虜も使用されました。

第二次世界大戦中に多くの植物が損傷しました。一部の発電所は、1945年以降、解体することで機能しなくなりました。同時に、産業と世帯の電力要件が大幅に増加していました。したがって、最初のポスト後のエネルギー供給の位置は非常に困難であり、経済に生産障害を繰り返しもたらした多くのネットワーク崩壊がありました。

とともに 第二国有法 1947年から、オーストリアの経済のための方向性のある組織形式が作成されました。新しく設立された協会会社がオーストリアの伝送ネットワークを引き継ぎ、国家過半数の発電所の特別社会を管理しました。 VerbundesgesEllschaftと特別な社会は、高山のエレクトロ作品と個々の発電所と国営企業の施設の施設を引き継ぎました。州の企業とグラズ、クラゲンフルト、リンツ、ザルツブルク、インスブルックの5つの大規模な自治体には、それぞれの連邦国家の流通ネットワークを運営し、エンド顧客に供給するタスクが与えられました。さらに、ほとんどの民間および地方自治体のEVUは、自己供給システム(産業、ÖBB)および小規模な天才を除き、国有化されました。国有化は、知事による決定を下して行われなければなりませんでした。個々の国家社会は、有効なエネルギーの経済的理由のために、州のEVUを前述しています。

Mooserboden貯水池は、Kaprun発電所の上位レベルにあります(1955年に開設)。

1948年から1954年の間に、30億シリングがマーシャルプランの資金からe経済の再建に流れました。その後、電気は今のように、経済発展に不可欠な重要な機能を持っています。電力促進法は、発電所と管理作業への投資に税制上の利点を提供する電源システムの設立に大きく経済的貢献をしました。 1955年にオープンした貯蔵発電所Glockner-Kaprunは、再建と個々の上向きの象徴と考えられています。この時点の他の主要なプロジェクトは、YBBS-Persenbeig発電所、Ottenstein Pumped Storaing Plant、およびLünerseewerkで、当時世界で最も強力なポンピングされた貯蔵発電所として稼働しました。石油とガスの価格が低いため、e経済は1962年に稼働したものなどの熱発電所にも依存しています 発電所ゼルトウェグ 。最後に、進行中の経済上昇により、電力消費量が急速に増加しました。1937年から1959年の間にエネルギー消費量が250%増加しましたが、国内発電の生産は同じ期間の7倍に増加する可能性があります。 1960年代、オーストリアは電力輸出国になりました。 1970年代の石油危機は、ヨーロッパの原子力エネルギーの拡大の増加の引き金となりました。特にフランスとイギリスでは、原子力発電所の拡大はこの時点ですでに始まっていました。オーストリアでは見た 電力促進法 1969年から、原子力発電所への投資の促進。 Zwentendorf原子力発電所 最初の国内プロジェクトは完了しましたが、人口は1978年の試運転に反対しました。最後に Dürnrohr石炭火力発電所 Voitsberg IIIが構築され、水力発電も強制されました。

環境保護の重要性が高まっているため、1980年代の初めから強度が高まるにつれて、代替エネルギー源に関する議論が増加していました。この新しい公的意識の兆候は、特にハインブルクauの占領と予防でした ハインブルクドナウ発電所 1984年。産業プロジェクトを計画および実施するとき、電力産業でも生態学的側面も観察されました。太陽、風、バイオマスの使用は、1990年代後半からますます関心の焦点になっています。風力エネルギー、太陽光発電、バイオマスシステム、および地熱エネルギーの使用に関する研究と投資の増加が結果でした。

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1987年に制定された第2国有化法の改正により、株式資本の最大49%の副産化が可能でした。それから オーストリアのエレクトリジタスワートスシャフト – アグ (今日 Verbund AG )、、 Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW)と ローワーオーストリアのエネルギー供給 (EVN)1988年から1990年の間に、他の国有企業の株式が直接販売されました。
電力産業のもう1つの重要なマイルストーンは、電力市場の自由化でした。これの根拠は、1996年からのEU指令であり、国定独占が崩壊し、電力が自由な商品になるはずです。 2001年10月1日に、オーストリアの電力市場全体の最終的な自由化が、以前は他のヨーロッパ諸国よりも – 以前は行われました。 [3]

1996年の1996年の電力市場指令は、当初、EU加盟国、したがってオーストリアに、それぞれの国家電力市場の完全な開放ではないマルチレベルにコミットしました。この概念によると、特定の規模の産業企業または自治体のネットワークアクセスが可能になりました。世帯やその他の小規模な顧客は、当初、サプライヤー選挙を解放する権利を拒否されました。

1998年の1996年の電力店市場指令のガイドラインは、電力経済組織法(ELWOG)とともに国内法に移されました。最初の自由化パッケージの不完全な開設は、すべての顧客ではないかどうかについてヨーロッパ全体で政治的議論を引き起こしました。これにより、最終的に電力内部市場ガイドライン2003(2番目の自由化パッケージ)が採用されました。

  • フルマーケットオープニング(ヨーロッパ – 2007年7月1日まで)
  • 独立した規制当局の設立
  • (コーポレート)垂直統合電力会社の競争活動のネットワーク(生成、販売)のネットワークの法的、組織的、会計の未解除(無制限)
  • 消費者の権利の強化

オーストリアでは、ほとんどのヨーロッパのガイドラインが、2000年のエネルギー化法で非常に早い時期に予想されていました。特に、So -Caledのスカンジナビアのバランスシートグループモデルに基づくフルマーケットオープニングは、2001年10月1日にすでに計画されていました。未知の規制は、2004年に別のElwog修正で実施されました。エネルギー自由化法により、規制当局のエネルギー制御オーストリア(電子制御)の設立の法的根拠も作成されました。

別の重要なElwog修正は、2006年にエネルギーサービス安全法で行われ、供給セキュリティを増やすための規制が作成されました。

EU委員会は、2番目の自由化パッケージに基づいたエネルギー市場の開口部の結果をまだ十分ではないと見なし、2007年に2009年9月に委員会、評議会、およびEU議会との間の長い交渉を完了した後、3番目の内部市場パッケージの採用をもたらす多くの措置を提案しました。 3番目のパッケージは、次の焦点によって特徴付けられます。

  • 送信システム演算子の不明または同等のアンバンドリング測定の根底にある所有権
  • 消費者の権利の強化と保護
  • 規制当局の独立と権限を強化する
  • サプライヤーと生産者向けの自由市場へのアクセスを確保し、新しい生産能力の開発
  • 流通ネットワークオペレーターの効果的な解除
  • 規制当局の組織に関するさらなる規制

2010年のELWOGにより、これらのEUガイドラインは完全に実装され、2011年3月に発効しました。 EUコントロール法は、EUの要件に基づいて規制当局の再編成に採用されました。

2009年、オーストリアの発電は690億kWhでした。 [4] これらのうち、69.7%が再生可能エネルギー源から来ています。

報告発電所の数(自主レポートを含む): [4]

発電 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

水力発電 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

水力発電(また:水力エネルギー)は、電力を生成する効率的で持続可能な方法です。 2019年、水力発電所は57.1%です [5] オーストリアの発電の最も高い割合からはほど遠い。

水力発電植物は、ランニング発電所と(ポンプ)貯蔵発電所に区別されます。ランニング発電所は、24時間体制で電力を生成します。小さな水力発電植物は、10 mW未満の出力を持つ小さな発電所です。また、排出量がなく、環境への影響を最小限に抑えます。魚のハイキングを可能にするために、新しいだけでなく既存の水力発電植物にも徐々に魚の登山エイズが装備されています。

今日、メモリ発電所は、電気エネルギーを大幅に間接的に保存する唯一の経済的選択肢を提供しています。それらは柔軟に使用することができ、電気をネットワークにすばやく供給する必要がある状況では特に役立ちます。 B.無風があり、風力タービンが電力を生成できなくなった場合、メッシュピークの電力要件が増加します。たとえば、夜間に走行施設や風力発電所によってより多くの電力が生成される場合、電力が過剰にある場合、汲み上げられた貯蔵発電所が使用されます。この発電所の種類により、メモリプールからの水がより高い貯水池に戻されます。必要に応じて、解凍された水が再び使用され、タービンの駆動を通して再び電気エネルギーを生成します。彼らの主要なタスク – 発電 – 電力 – 多くの貯蔵発電所またはその貯水池は、レクリエーションエリアや観光アトラクションとしても機能します。

小さな水力発電植物は、大きな水力発電植物と同じ原理で機能します。特に、大規模な発電所のパフォーマンスクラスでは異なります(最大10 MWの出力)。小さな水力発電所のシェアは7.2%です [4] 国内生産では、62.3%の水力発電全体に大きく貢献しています。

オーストリアの好奇心の強い水力発電所には、2番目のウィーンの高吸引水道管での印刷を削減し、ウィーンの飲料水から電気エネルギーを獲得するために使用される水道管の発電所のゲーミングIとIIが含まれます。

熱出力 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

熱発電所(熱発電所、カロリー発電所)は、天然ガス、石炭、石油、またはバイオマス(一次エネルギー型)の燃焼エネルギーを使用して電気を作り出します。これらは、ベース負荷電流と限られた上部電流の両方を提供します。

オーストリアの熱発電所の多くには、可能な限り使用される一次エネルギーを使用するために、熱と電力を組み合わせた装備を備えています。電気と熱の同時放出は、従来の熱発電所よりも高いレベルの使用を実現します。生成された電力はネットワークに供給されますが、燃焼プロセスによって生成される熱は、地域の地区暖房ネットワークに導かれるか、産業用にプロセス熱を使用するか、損失の損失として水に放出することができます。地区の暖房とプロセス熱の両方には、輸送損失のために、10 km頃に数10 km以内に経済的にしか使用できないという不利な点があります。

暖房発電所に基づいたカルノのプロセスは、35%から45%の範囲で物理的な制限をとるため、主に熱エネルギー変換では主に熱として大きな損失があります。発電所のカップリングを備えた熱発電所は、86%の総効率を達成します。煙道ガス洗浄およびその他の保持システムを使用することにより、排気ガスは出発する前に熱システムで洗浄されます。

オーストリアのエネルギー生成における熱発電所の割合は、2019年に22.1%でした。 [5] したがって、彼らはオーストリアの発電のかなりのシェアを提供します。

発電における添加剤再生可能エネルギー [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

添加剤再生可能エネルギー源の下では、風力発電、バイオマス、太陽光発電、地熱システムが包まれています。オーストリアの緑色の電気として – 他のヨーロッパ諸国と同様に – これらのシステムの電力は、卸売市場で販売できるよりもはるかに高価な場合があるため、特別に促進されています。再生可能エネルギーと温室効果ガスの回避を増やすためのヨーロッパおよび世界的なガイドラインにより、化石エネルギー源の長期的な終了、増加)電力の開発、および将来の市場生成コストの増加の関連する供給の増加。

風力タービンは、ローターを動かしている風の運動エネルギーを使用します。発電機は、この回転エネルギーを電気エネルギーに変換します。風力タービンは、電気を生成するのに十分な風が必要です。風力発電所は電力を生成できるため、風が吹いたとしても、たとえば、ポンプ付き貯蔵発電所や熱発電所の形で、覆われた影の発電所を利用可能に保ち、同じ量と品質の同じ量と品質の電源を確保するために、迅速な応答時間のために動作する必要があります。風力タービンに最適な条件は、国の北東にあるオーストリアで見つけることができます。特に、ローワーオーストリアとバーゲンランド。

バイオマスシステムは、再生可能な再生可能な原材料を組み合わせることにより、電気(および熱)を獲得します。 B.木またはわら。生体燃料は共同です 2 – 成長に記録されたCOのみを燃やすとき、顕著な言及 2 もう一度手に入れます。

太陽電池を使用して太陽エネルギーを変換することにより、太陽光発電における電気エネルギーの抽出が行われます。

地熱システムは、地球の地殻のアクセス可能な部分(温水など)に保存された熱を使用します。これは、加熱または冷却に直接使用するか、熱と熱を組み合わせて電気に変換することができます。

総生産または適用における風力発電、太陽光発電、地熱エネルギーの割合は19.7%です(2019年現在) [5] 、風力発電の大部分。

送電網 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

Vorarlbergの380 kVフリーライン

電気エネルギーが発電所から消費者に到達するためには、頭上のライン、アースケーブル、変電所、スイッチングステーション、変圧器ステーションが存在する必要があります。電源グリッドは、送信ネットワークと流通ネットワークで構成されています。

オーストリアのパワーグリッドの長さは200,000 kmを超えています。近年、オーストリアの電力産業は、年間平均約4億ユーロのインフラストラクチャを投資しています。今後10年間、ネットワークインフラストラクチャを拡大するために、数十億ドルのさらなる投資が計画されています。 [6]

110 kV以上の高電圧で動作するトランスミッションネットワークは、国内の電力輸送に使用されます。オーストリアには2つの伝送システムオペレーターがあります。

トランスミッションシステムオペレーターの主な義務は、安全で信頼できるネットワーク運用、他の接続されたネットワークとの協力、および複合システムの調整された拡張です。環境保護の要件を考慮する必要があります。トランスミッションシステムオペレーターは、ヨーロッパ全体で高い協力要件の対象となります。

トランスミッションシステム演算子のもう1つの重要なタスクは、3つのトランスミッションネットワーク領域のそれぞれに対して制御ゾーンが形成され、各トランスミッションシステムオペレーターが制御ゾーンガイドの機能も発揮することです。コントロールゾーンのリーダーの主なタスクは、技術ルール、および補償エネルギーの組織と使用に従って、頻度とパフォーマンス制御(システムサービス)の提供です。

オーストリアの約130の流通ネットワークは、ミディアム電圧と低電圧で流通ネットワークを介して電気を輸送するのに役立ちます。電力サプライヤーとは対照的に、消費者はネットワークオペレーターを自由に選択することはできませんが、関連する消費システムがある分野では、流通ネットワークに接続する義務があります。ただし、このネットワーク独占は、分配ネットワークオペレーターがその地域のすべての顧客システムを接続する義務にも直面しています。顧客は消費者だけでなく、ネットワークに供給したい生産者でもあります。

ネットワークを介した電気エネルギーの輸送に対して消費者が支払う賃金は、ネットワーク関税(オーストリア:システムの使用関税)です。特定のメインの関税タイプについては、生産者もネットワークの関税を支払う必要があります。電力網の建設、運用、および維持に融資されているネットワーク関税は、自由市場の力の対象ではなく、規制当局の電子制御委員会によってオーストリアで規定されています。ネットワーク共有は、世帯の顧客の電気価格の構成の約3分の1を占めています。

ネットワークオペレーターは、無料のネットワークアクセスにアクセスする権利を確保する必要があるため、2001年以来オーストリアで開かれた電力市場システムの機能に非常に重要です。これは、ネットワークを介して選択したサプライヤーから電気エネルギーを取得できるという消費者の権利を意味します。規制当局によって定義された規制当局とネットワーク関税のために承認された一般条件になります。これには、生産者とサプライヤーがこれらの条件下で顧客に供給できることも含まれます。

ネットワークオペレーターは一般に会社組織の発電と発電の販売に関連しているため、他の活動からの分離に関する厳格な解除規制は、欧州の法的規定に基づいて提供されます。 2009年に決定された3番目のEU自由化パッケージは、特に送電システムオペレーターについて、これらの要件を大幅に悪化させています。現在、統合電力会社(発電、電力貿易 /販売)の他の部分によって送信システムオペレーターの所有者関連の解除が提供されているか、同等のものを採用する必要があります。送信ネットワークは以前の所有権または企業にとどまることができますが、これらの場合、ネットワーク所有者またはネットワークオペレーターは、非常に厳格な分離措置を満たす必要があります。

さらに、EUの自由化パッケージでは、欧州の伝送システムオペレーター(廃棄)が設立されていることが計画されています。処分の重要なタスクは、欧州ネットワークコードの開発と10年間のヨーロッパ全体のネットワーク開発計画です。国家規制当局の協力を支援するために、規制当局の協力のための機関である共同人格を持つEU機関も設立されています。

高電圧レベルでの現在のネットワークインフラストラクチャプロジェクトは、バーゲンランドからスティリア(2009年9月にオープン)とアッパーオーストリアからザルツブルクまでの2つの南北線を構築することにより、380 kVの高電圧リングの閉鎖です。 380 kVリングの建設は1970年代半ばに始まりましたが、今日まで閉鎖されていません。ただし、このプロジェクトは、オーストリア南部の完全な電源にとって特に重要です。この地域の世代能力がないため、これらは北の発電所から供給する必要があります。今日、オーストリアの220 kVラインネットワークには、テルニッツ、ゼルワークエルンストフェン、および変電所タウエルンを介して、すでに南北接続があります。ただし、これらは輸送および輸送用の大規模なサービス用に構築されておらず、フェーズスライドトランスを使用することにより、すでにパフォーマンスの限界に達しています。 [7]

アッパーオーストリアからザルツブルクへの380 kVの塩あずりの拡大は、2009年8月上旬に2018年から2018年まで完了する予定でした。

ネット [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

オーストリアは、2001年から海外から電力の一部を輸入しています。 2009年には、今年生成されたよりも1.2%多くの電力が使用されました(発電690億kWh、ポンプ貯蔵を含む国内消費電力698億kWh)。 [4] 2009年、オーストリアに供給されているオーストリアの電力の約6%が外国の原子力発電所から来ました。 [8]

規制当局は、統計データを使用して電気ラベリングレポートを定期的に公開しています。

エネルギー交換オーストリアは、オーストリアの電力交換と共同貿易の接触点です 2 – EU排出貿易の一部としての入続証明書。ドイツの核段階 – アウトにより(2011年3月に福島からの核災害が始まった後、キャビネットメルケルIIは、7つの最古の原子力発電所と原子力発電所のクルメルをオフにすることを決定しました)。
2011年、海外からの電力輸入は大幅に上昇しました。 [9]

2018年、オーストリアは消費電力の14%以上を輸入し、2017年よりも36.7%多く電力が多くなりました。エコストロームの拡張は停滞しました。 IG Windkraftは、エコストロームの急速な改正により、承認された風力タービンのキューの削減を求めました。これらは、国内の電力消費量の2%以上、年間14億キロワット時間を生み出す可能性があります。

2021年、オーストリアは50億キロワット時間(= 5ギガワット時間)を輸入しました。これは、現在の総消費量の約7.5%でした。 [十]

オーストリアのeエコノミーは、EUのエネルギー効率の目標をサポートしています。 2006年3月、EU指令(RL)エネルギー効率とエネルギーサービスがEU委員会によって決定されました。これについてオーストリアが発行した国家行動計画には、特に交通、宇宙熱、熱の改修の分野について、多数の措置とプロジェクトが含まれています。すべての加盟国の宣言された目標:
指令の適用の9年目は、各加盟国が9%の一般的な国家省エネ値を決定します。この目的のために、費用対効果が高く、実用的で適切な対策が使用されます。オーストリアでは、このガイドラインは、連邦政府と州政府の間の15A契約と、電力、ガス、鉱油の地域の擁護代表者との自発的契約によって実施されます。
ガイドライン(例えば)2006/32/ECに加えて [11] エネルギー効率に関する欧州の行動計画も2006年10月に公開されました。このアクションプランは、上記のガイドラインからエネルギー効率を高めるための測定値と手段を指定します。 2006/32/EC指令に加えて、このアクションプランはエネルギー的な最終消費を検討するだけでなく、主要なエネルギー消費の側面が主にエネルギー変換に含まれています。

効率的な生産 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

効率的で資源のエネルギー生成の重要な要素は、発電所の効率です。これは、原料のエネルギー含有量(一次エネルギー)のどのシェアが電気および/または熱(二次エネルギー)で実装できるかを示し、物理的境界条件によって制限されています。その結果、新しいテクノロジーを使用しても、この要因を改善することはできません。制限としての熱発電所の上部電気効率は約40%であり、熱力学の最初のメインレートの結果です。

熱発電所の場合、熱と電力の組み合わせにより、全体の効率を最大86%の値に改善できます(KWK)。ただし、KWKは電気効率を向上させませんが、発電所のすぐ近くで地区の暖房または加工熱として損失として生成される廃熱は経済的に使用できることを表しています。

水力発電植物の領域では、効率を向上させるための新しいタービン技術に主に基づいています。これらの発電所の大幅に高い電気効率は、約80%から90%です。

エネルギー消費の効率 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

電気を節約することは、必ずしも快適さや生活の質なしにやらなければならないという意味ではありません。エネルギー消費の減少とエネルギー供給会社の側の摂取量の喪失と同時に関連しているため、実際の効率性に関する利益相反のために、エネルギー供給会社の関連する「エネルギーを救うプログラム」は、関連する「エネルギー – 貯蓄プログラム」が非常に見られるべきです。

オーストリア経済全体の利益のために、より狭い意味での電力管理法は、十分で安全で安価な電源を確保する必要があります。電力管理法の典型的な主題は、譲歩、一般的なつながり、および発電市場の自由化、ケア、発電植物を確立する義務、公式に承認された一般条件と一般的な関税、または自由化以来、システムの使用状況に基づいて自由化に基づいて強制契約を提供する義務に関する規制があります。さらに、オーストリアの電力法は典型的な「横断的物質」です。これは、他の多くの法的問題の電力システムのエネルギー法規制に加えて、かなりの関連性があることを意味します(水法、森林法など)。 1979年にわずかに修正された1975年の電力経済法は、1998年に電力経済および組織法(EIWOG)による完全な新しい規制まで、オーストリアの電力行政法の法的中核を形成しました。 [12番目]

第2国有化法は、1947年以来、オーストリアのe経済の組織的根拠を形成しています。この法律は、企業と発電または流通システムの公共財産への移転を規定していました。財産の電力会社は、さまざまなタスクの認識を委ねられました。

  • verbundesgesEllschaft:全国および複合タスク
  • 国家社会と都市企業:一般的なケア
  • 特別社会:大規模な発電所の建設と運用

第2国有法は、1987年に財産法の規定が緩和された民営化修正により変更されました。今日、上場企業に加えて、国内および外国のエネルギー企業が株式を保有しているオーストリアには企業もあります。

オーストリアの電力市場は2001年以来自由化されています。それ以来、すべての電力顧客は電気サプライヤーを自由に選択できます。 [12番目] オーストリア州には、電子制御(電力および天然ガス産業の規制のためのエネルギー制御オーストリア)と呼ばれるエネルギー機関または規制当局があります。

自由化された電力市場の最初のステップは、2001年10月1日にオーストリアで開催されました。電気エネルギーの地域で100%の市場が開かれました。これは、EUが要求するEUの6年前にすでにオーストリアで行われていました。ネットワークオペレーターは、正式に承認された一般的な条件へのネットワークアクセスと、公式に決定されたシステム使用料金(通過料)にネットワークへのすべてのネットワークアクセスを付与することを法的に義務付けられています。

特に伝送システムオペレーターは、ヨーロッパの複合システムのネットワークの安定性を保証できるために、高い協力要件の対象となります。
2009年に決定された第3回EU自由化パッケージは、これらの要件を大幅に強化しました。このパッケージの中心的なコンテンツは、生産と貿易の伝送システムオペレーターの独立性に関するものです。 EUによると、ネットワークオペレーターと生成または貿易のこの独立性は、望ましいEU全体の電力内部市場にとって不可欠な前提条件です。

ヨーロッパの比較における家庭の電気価格。 2009年の第2半分、1 kWhあたりセント

ヨーロッパの比較において、世帯の顧客の電力に対する税金と税負担。 2009年の第2半分、1 kWhあたりセント

電気価格は、ネットワーク価格、エネルギー価格、法定追加料金、つまり税金と課税の3つの部分で構成されています。民間世帯では、ネットワーク価格とエネルギー価格は3分の1前後に、さらに上記の法定追加料金。 28.0%(2010年の2番目の半分)の税務シェア [4] 世帯の顧客の合計価格では、EUの比較でのみ、他の3か国では超えられています。

エネルギー価格は市場経済のメカニズムによって形成されますが、オーストリアのネットワーク関税は正式に決定されます。エネルギーサプライヤーとは対照的に、ネットワークプロバイダーは供給地域によって指定され、顧客が自由に選択できないため、このような規制が必要です。

オーストリアでは、ヨーロッパの中盤の業界と世帯の両方の電力価格があります。ただし、2004年以来、電力価格レベルはヨーロッパ全体で大幅に上昇しています。対照的に、オーストリアの電力価格は、近年高い価格安定性によって特徴付けられています。

電気市場の自由化以来、電気は国境を越えて欧州の電力会社によって取引および競売にかけられてきました。この電力の価格に基づくターンテーブルは、ライプツィヒエネルギー交換EEX(欧州エネルギー交換)やオーストリアの電力交換EXAA(エネルギー交換オーストリア)などの電力交換です。どちらもオーストリア市場にとって最も重要な取引場所です。電気に加えて、温室効果ガス社の排出証明書もあります 2 、石炭、および天然ガス。現在、約20か国の185(2009年現在)ディーラーがこの証券取引所で活動しています。ライプツィガーとオーストリアのエネルギーツアーに加えて、現在、フランス、オランダ、ベルギー、イベリア地域、スカンジナビア、イギリス、イタリア、スロベニア、ローマニア、ポーランド、チェコ共和国に証券取引所があります。 [13]

産業顧客セグメントでは、大量の電力により、企業が電力サプライヤーと直接購入価格を交渉することは非常に一般的です。そのため、卸売市場自体で電力価格を変動させるリスクを負いますが、卸売価格の下落からも恩恵を受けることができます。家計の顧客のために電力を調達するとき、サプライヤーはより大きな期間でリスクの多様化を計画します。このため、たとえば、過去2〜3年の卸売価格は、現在該当する予算価格に関連しています。 [4]

欧州の電力市場は、他の国の準備金の助けを借りて、発電所の故障や消費のピークが発生した場合など、予期しない問題を管理することもできます。ただし、欧州の電力内部市場の弱点は現在、交差するネットワークインフラストラクチャを表しています。既存の管理接続は、もともと大量の電力の交差輸送を目的としていませんでした。したがって、ボトルネックは依然として論理的な結果です。

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