Перейти к:
ЦЕНОЗАВИСИМОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
https://doi.org/10.17747/2618-947X-2019-1-8-19
Аннотация
Рост задолженности промышленных предприятий, функционирующих в условиях экономической нестабильности за потребляемую электроэнергию, и санкции, налагаемые энергоснабжающими организациями за несвоевременные платежи, обуславливают актуальность проблемы управления рисками неплатежей за энергоресурсы со стороны промышленных предприятий. Статья посвящена описанию разработанного авторами метода управления рисками неплатежей промышленных предприятий за потребленную электроэнергию, основанного на принципах ценозависимого электропотребления. Опираясь на исследование механизма формирования стоимости электроэнергии, закупаемой промышленными предприятиями на оптовом и розничном рынках электроэнергии, были предложены специальные методы управления каждым компонентом стоимости электроэнергии: электрическая энергия, электрическая мощность, услуги по передаче электроэнергии. Обосновывается необходимость разработки вариантов режимов работы промышленного оборудования, таких, как номинальный режим нагрузки, режим ограничения нагрузки, технологический минимум нагрузки, с целью эффективного внедрения и использования ценозависимого электропотребления в кризисных условиях. Моделирование сценариев ценозависимого управления спросом на электропотребление выполнено на примере машиностроительного предприятия и осуществлен расчет и покомпонентный анализ экономического эффекта от ценозависимого управления и факторов, влияющих на его формирование. Разработанный метод позволяет эффективно управлять рисками неплатежей промышленных предприятий за электроэнергию, а также минимизировать риски ограничения подачи электроэнергии на производственные объекты и сбоев работы промышленного оборудования.
Ключевые слова
Для цитирования:
Дзюба А.П., Соловьева И.А. ЦЕНОЗАВИСИМОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2019;10(1):8-19. https://doi.org/10.17747/2618-947X-2019-1-8-19
For citation:
Dzyuba A.P., Soloveva I.A. COST-DEPENDENT ELECTRIC CONSUMPTION AS A TOOL OF RISK MANAGEMENT OF NON-PAYMENT FOR ELECTRIC ENERGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Strategic decisions and risk management. 2019;10(1):8-19. https://doi.org/10.17747/2618-947X-2019-1-8-19
-
ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие промышленные предприятия России функционируют в условиях постоянной экономической нестабильности, которая вызвана влиянием экономического кризиса, введением санкций и ростом конкуренции на международных рынках. Принятый Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» предусматривает увеличение базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Последнее также повлияет на снижение устойчивости операционной деятельности многих промышленных предприятий, после чего возможна задержка платежей за сырье и потребляемые энергетические ресурсы.
Электрическая энергия является базовым энергетическим ресурсом и используется как в основных и вспомогательных производственных процессах предприятия, так и для отопления, водоснабжения и освещения. Практика функционирования промышленных предприятий России в кризисные периоды показывает, что имеющиеся финансовые ресурсы в первую очередь идут на оплату труда и приобретение сырья и материалов, а на оплату энергетических ресурсов по остаточному принципу.
В 1990-е годы многие промышленные предприятия не платили за энергоресурсы (10 лет Φ3-35 «Об электроэнергетике», [б.г]; В РАО «ЕЭС России», 2012), их задолженность перед РАО ЕЭС России составляла более 50% от стоимости отпускаемой электрической и тепловой энергии (Энергетики, 1994). Ситуация стала немного лучше после реформы электроэнергетики и ужесточения платежной дисциплины. Тем не менее и сегодня ряд субъектов экономики имеют значительную задолженность перед энергоснабжающими организациями. По данным Росстата, по состоянию на декабрь 2017 года потребители не заплатили поставщикам электрической энергии 821 млрд руб. Только 20% задолженности приходится на население. В основном должниками являются поставщики услуг ЖКХ и промышленные предприятия.
-
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Среди промышленных предприятий наиболее злостными должниками являются энергоемкие предприятия, в структуре себестоимости продукции которых значительную долю занимает электрическая энергия. Соответственно, для них разработка антикризисных мер для управления платежами за электроэнергию имеет высокую стратегическую значимость. В станкостроении доля затрат на оплату электроэнергии в структуре себестоимости составляет 12%, в горной металлургии - 9%, в обрабатывающем комплексе - 5% (рис. 1).
С целью навести платежную дисциплину проводится:
- ужесточение графика платежей;
- увеличение пеней в случае просрочки платежей;
- ограничение подачи электроэнергии в случае просрочки платежей (Постановление, 2012; Федеральный закон, 2015);
- установление санкций за неплатежи на законодательном уровне (табл. 1).
Рис. 1. Доля расходов на электроэнергию в себестоимости продукции базовых отраслей промышленности России
Таблица 1
Санкции за неоплату потребленных энергетических ресурсов
Особенности, связанные с неплатежами за электроэнергию |
Розничный рынок электроэнергии |
Оптовый рынок электроэнергии |
---|---|---|
Нормативные акты, регулирующие порядок оплаты за потребленную электроэнергию |
(Постановление, 2012) |
(Приложение №16, 2019) |
График платежей за потребленную электроэнергию (мощность) |
• 30% стоимости электроэнергии до 10-го числа текущего месяца; • 40% стоимости электроэнергии до 25-го числа текущего месяца; • остаток до 18-го числа месяца, следующего за расчетным |
14, 21, 28-е число месяца. Для различных компонентов стоимости: электрическая энергия, электрическая мощность, услуга по передаче, балансирующий рынок, устанавливаются даты в рамках указанных периодов |
Нормативные акты, регулирующие неустойки за неуплату за потребленную электроэнергию |
(Федеральный закон, 2015) |
(Приложение № 26, 2019) |
Неустойка за неуплату за потребленную электроэнергию |
• 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки (или 21,7% годовых) |
• Банковская гарантия, выданная уполномоченным банком; • поручительства поставщиков электроэнергии на оптовом рынке; • внесение обеспечительного платежа |
Санкции за продолжительную неоплату за потребленную электроэнергию |
• Ограничение электропотребления предприятия до уровня технологической брони; • расторжение договора энергоснабжения с предприятием |
• Ликвидация группы точек поставки электроэнергии на оптовом рынке; • исключение из субъектного состава участников оптового рынка электроэнергии |
Организационные последствия за продолжительную неоплату за потребленную электроэнергию |
• Отсутствие технологической возможности потребления электроэнергии; • потребление электроэнергии по условиям, применяемым в случае бездоговорного потребления электроэнергии |
• Уход на поставку электроэнергии от регионального гарантирующего поставщика электроэнергии |
Экономические последствия за продолжительную неоплату за потребленную электроэнергию |
• Покупка электроэнергии по значительно завышенным тарифам |
• Покупка электроэнергии по более высоким тарифам |
Неплатежи за электроэнергию обуславливают существенные риски удорожания стоимости электроэнергии и риски ограничения ее подачи на предприятие, остановки производства, невыполнения плана по выпуску продукции, невыполнения обязательств перед заказчиками.
Отраслевые особенности функционирования большинства промышленных предприятий обуславливают необходимость поддерживать некоторые технологические процессы, даже если продукция не выпускается: отопление и вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, освещение и сигнализацию. Некоторые промышленные предприятия несут обязательство отпускать вырабатываемые энергетические ресурсы населению, подключенному к их инженерным сетям. Сталеплавильное производство, химическое и нефтехимическое производство, некоторые виды обрабатывающих производств не предусматривают остановки производственных процессов, в противном случае потребуется много времени на перезапуск производства и /или замену основного оборудования.
Находясь в условиях финансовой нестабильности и имея значительные задолженности перед энергоснабжающими организациями, некоторые предприятия, в основном машиностроительные, идут на крайние меры: сокращают количество рабочих смен, временно выводят из эксплуатации энергоемкое оборудование с целью снизить долговую нагрузку посредством сокращения потребления электроэнергии.
Учитывая перечисленные экономические и технологические особенности, на большинстве промышленных предприятий необходимо обеспечивать устойчивое функционирование основного и вспомогательного производственного оборудования даже в условиях экономического кризиса. Для обеспечения операционной деятельности промышленных предприятий в условиях экономической нестабильности очевидна необходимость управлять рисками неплатежей за поставляемую электроэнергию, в частности за счет сокращения затрат на нее.
В связи с вышеизложенным мы разработали рекомендации по сокращению затрат на потребление электроэнергии для промышленных предприятий в условиях экономической нестабильности. Для управления рисками неплатежей целесообразно использовать механизм ценозависимого электро- потребления: потребитель управляет собственным графиком спроса на электроэнергию на основе реакции на ценовые сигналы энергорынка с целью снизить затраты на электроэнергию (Дзюба, Соловьева, 2017). Это один из элементов системы управления спросом на электропотребление (Волкова, 2016; Гительман, Ратников, Кожевников и др., 2013; Соловьева, Дзюба, 20176). Для разработки рекомендательных мер по ценозависимому управлению электропотреблением требуется провести анализ механизмов формирования затрат по каждому компоненту стоимости электроэнергии.
-
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Стоимость электроэнергии, закупаемой промышленными предприятиями на оптовом и розничном рынках, складывается из трех основных компонент (рис. 2):
где Sэ - стоимость электрической энергии, руб.; Sм - стоимость электрической мощности, руб.; Sy - стоимость услуг по передаче электроэнергии, руб.
Рис. 2. Структура стоимости электроэнергии (Постановление, 2010)
-
КОМПОНЕНТ «СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
Стоимость электрической энергии отражает удельные затраты энергосистемы на выработку электроэнергии в разрезе каждого часа суток. Расчет величины обязательств по оплате электрической энергии определяется как произведение дифференцированных по часам расчетного периода цен на электрическую энергию и индивидуальных объемов почасового элекгропотребления конкретного потребителя.
где Wt - электрическая энергия, потребляемая промышленным предприятием из энергосистемы в час t, кВт ч; Сtэ - дифференцированная по часам расчетного периода цена на электрическую энергию в отношении поставляемого в час расчетного периода объема электрической энергии, руб. /кВт ч. Для участников оптового рынка - почасовая цена рынка на сутки вперед, для участников розничного рынка - дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию, для территорий ОЭС Востока - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию.
Пример почасовых цен на электрическую энергию на оптовом рынке электроэнергии Ленинградской области с 17 по 23 июля 2017 года (рис. 3) демонстрирует значительную внутрисуточную волатильность и существенный размах между ценами в час ночного минимума нагрузки и в часы суточного максимума энергосистемы.
Рис. 3. Почасовые цены на электрическую энергию на оптовом рынке на территории Ленинградской области 17-23.07.2017 года (Администратор, [б.г.])
В период экономического кризиса ценозависимое управление затратами на электроэнергию должно заключаться в перераспределении объемов элекгропотребления на то время, когда это экономически выгодно. Тогда промышленные предприятия получат до 70% экономии по затратам на данный компонент стоимости электрической энергии, или до 30% общих затрат на электроэнергию. При разработке вариантов оптимизации графиков электрических нагрузок необходимо учитывать технологические параметры производства и параметры рынка электроэнергии. Диапазоны ценозависимого управления почасовым графиком электрических нагрузок целесообразно выявлять, опираясь на прогнозные значения
почасовых цен на электрическую энергию. Предлагаемая нами методика прогнозирования цен электроэнергии более подробно описана в работах (Соловьева, Дзюба, 2013; Соловьева, Дзюба, 2017а).
-
КОМПОНЕНТ «СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ»
Стоимость электрической мощности отражает оплату готовности энергосистемы к выработке электроэнергии в необходимом объеме в определенный период потребления. Обязательства по оплате электрической мощности рассчитываются как среднее значение потребляемой мощности промышленным предприятием в часы, совпадающие с часами суточного максимума электропотребления региональной энергосистемы за рабочие дни расчетного месяца (Приложение №13.2, 2019).
где Vм.m - обязательства по покупке мощности промышленным предприятием в месяце m; См.m - цена мощности, купленной промышленным предприятием в месяце tmax.р - час совмещенного максимума потребления по субъекту Федерации, где промышленное предприятие покупает электроэнергию в час t рабочего дня месяца m; nраб.m - количество рабочих дней в месяце m; Tn - интервалы плановых часов пиковой нагрузки, утверждаемые Системным оператором ЕЭС России.
На рис. 4 приведены интервалы плановых часов пиковой нагрузки, утверждаемых Системным оператором ЕЭС России для первой ценовой зоны оптового рынка на 2018 год, на рис. 5 - часы совмещенного максимума энергосистемы Ленинградской области за рабочие дни 2016 года.
Рис. 4. Плановые часы пиковой нагрузки для первой ценовой зоны оптового рынка на 2018 год (Плановые часы, 2017)
Рис. 5. Часы совмещенного максимума потребления энергосистемы Ленинградской области за рабочие дни 2016 года (Администратор, [б.г.])
Ценозависимое управление затратами на оплату электрической мощности в период экономического кризиса, с нашей точки зрения, должно заключаться в смещении объемов электропотребления с периодов часов максимума региональной энергосистемы, что может позволить промышленным предприятиям сократить величину затрат на электроэнергию на величину до 33% от первоначальной величины затрат. Диапазоны ценозависимого управления почасовым графиком электрических нагрузок целесообразно определять на основе прогноза часов максимума потребления энергосистемы, соответствующая авторская методика подробно описана в работах (Дзюба, 2014; Соловьева, Дзюба, 2014).
-
КОМПОНЕНТ «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
Стоимость услуг по передаче электроэнергии отражает плату за использование электросетевой инфраструктуры по транспортировке электроэнергии, вырабатываемой электростанциями, до конечных потребителей. Потребитель может применять ценозависимое управление затратами на оплату услуг по передаче электроэнергии только при использовании двухставочного тарифа на их оплату. Расчет стоимости услуг по передаче электроэнергии производится по формуле (Постановление, 2012):
где – стоимость услуги по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу, учитывающему стоимость содержания электрических сетей в месяце m, кВт·мес.;
– стоимость услуги по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу, учитывающему стоимость технологического расхода (потерь) в электрических сетях в месяце m, кВт·ч.
где - ставка тарифа за содержание электрических сетей в месяце m;
величина, принимаемая для расчета обязательств по оплате за содержание электрических сетей в месяце m.
Рис. 6. Структура тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий по уровням напряжения
где - максимальная величина потребления электроэнергии в период интервалов плановых часов пиковой нагрузки Tn, утверждаемых Системным оператором ЕЭС, для рабочего дня месяца.
где - ставка тарифа на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях в месяце m.
Для всех регионов России стоимость услуг по передаче электроэнергии дифференцируется по уровням питаемого напряжения: BH (110 кВ и выше), СН1 (35 кВ), СН2 (20-1 кВ), EH (0,4 кВ и ниже) (Приказ, 2004). Co снижением уровня напряжения увеличивается тариф на услуги по передаче элекгроэнергии.Так, для уровня BH доля затрат на услуги по передаче электроэнергии составляет 36%, а на уровне HH-51% (рис. 6).
Результаты анализа механизма формирования стоимости каждого компонента затрат на оплату электроэнергии представлены в табл. 2. Очевидно, что стоимость каждого компонента зависит от почасового графика электропотребления конкретного предприятия W_t, что математически описывается соответствующей системой уравнений.
Рис. 7. Пример формирования группового совмещенного графика электрических нагрузок промышленных предприятий
-
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Структура потребления электроэнергии любого промышленного предприятия описана графиками элекгропотребления отдельных производственных и вспомогательных объектов, имеются в виду цеха, корпуса, печи, станы и пр. Как правило, основная часть спроса на элекгропотребле- ние сконцентрирована на отдельных единицах энергоемких объектов, входящих в контур единого технологического процесса или производственной цепочки. Спрос на электропотребление отдельных энергоемких объектов формирует групповой (совмещенный) график спроса на электропотребление промышленного предприятия (рис. 7).
Ценозависимое управление затратами на электроэнергию производится посредством управления конфигурацией работы отдельных энергоемких производственных объектов, оказывающих влияние на величину обязательств по оплате компонентов стоимости электроэнергии на промышленном предприятии. Величина и диапазоны корректировок определяются конкретными экономическими условиями хозяйствования (табл. 3).
Таблица 2
Механизм формирования компонентов стоимости электроэнергии
Компонент стоимости |
Принцип формирования стоимости |
Период формирования величины затрат |
Направление снижения затрат |
---|---|---|---|
Электрическая энергия Электрическая мощность Услуги по передаче электроэнергии |
Потребление электроэнергии в период максимума энергосистемы Потребление электроэнергии в час суточного максимума энергосистемы Неравномерность потребления электроэнергии в периоды часов пиковой нагрузки |
Период пиковой нагрузки энергосистемы Час суточного максимума региональной энергосистемы Период пиковой нагрузки энергосистемы |
Снижение элекгропотребления в период максимума энергосистемы Снижение элекгропотребления в час суточного максимума энергосистемы Снижение элекгропотребления в плановые часы пиковой нагрузки |
Таблица 3
Варианты режимов работы оборудования промышленного предприятия
Режим работы предприятия |
Описание работы оборудования |
Загрузка оборудования в периоды плановых часов пиковой нагрузки энергосистемы |
---|---|---|
Номинальный режим нагрузки |
График работы производственного оборудования в базовом режиме выполнения плана |
80-100% в зависимости от заданных планов производства и работы смежных производственных линий |
Режим ограничения нагрузки |
График работы производственного оборудования в ограниченном режиме выполнения плана |
25-80% |
Технологический минимум нагрузки |
График работы производственного оборудования в режиме поддержания жизнеспособности инженерных систем предприятия и отсутствия выпуска продукции |
0-25% в зависимости от технологических особенностей производства |
В целях снижения затрат на электроэнергию регулирование графиков электрических нагрузок может производиться в относительно коротких диапазонах управления, в пределах ±20% от номинальной нагрузки элекгропотребления (Baev, Solovieva, Dziuba, 2017), если речь идет о рисках ограничения подачи электроэнергии на промышленное предприятие и остановки основного производственного оборудования, ценозависимое регулирование нагрузки допустимо в более широких диапазонах, вплоть до снижения нагрузки электропотребления по отдельным производственным объектам до 100% от номинальной.
В кризисный период модель ценозависимого управления элекгропотреблением промышленных предприятий имеет много ограничений: к внутренним относятся технологические и организационные возможности переноса графиков работы производственного оборудования, к внешним - установленные сроки выполнения плана выпуска продукции, экономические возможности среды использовать почасовые тарифы на электроэнергию, к снижению затрат на электро- потребление в требуемых диапазонах.
Для ценозависимого управления электропотреблением промышленным предприятиям следует учесть ряд факторов:
- обеспечение экономической эффективности перевода основного и вспомогательного производственного персонала на вторую смену и ночной режим работы, работу в выходные и праздничные дни;
- соблюдение условий технологической устойчивости работы производственного оборудования при снижении нагрузки ее работы до режима ограничения нагрузки и режима технологического минимума;
- учет параметров технологических процессов в одной технологической цепочке с оборудованием, посредством которого производится ценозависимое управление;
- учет логистических процессов и запасов в процессе изменения графика работы технологических процессов;
- внедрение системы оперативного учета и контроля параметров спроса на потребление энергоресурсов, параметров расчета экономического эффекта от ценозависимого управления электропотреблением;
- гармонизацию системы учета и моделирования процессов ценозависимого управления элекгропотреблением и системы управления производственными процессами;
- обеспечение возможности гибкого управления графиками производственных процессов, чтобы оперативно корректировать параметры ценозависимого электропотребления;
- учет параметров повышения стоимости на закупку прочих энергетических ресурсов (например, природного газа) в случае перераспределения графиков работы производственного оборудования.
-
ПРИМЕР РАСЧЕТА
В качестве примера возьмем машиностроительное предприятие, находящееся в условиях кризиса и покупающее электроэнергию на территории Ленинградской области. График почасового электропотребления в номинальном режиме работы оборудования за календарный месяц (апрель 2017 года) (рис. 8) отличается цикличной волатильностью, ростом нагрузки в дневные периоды и спадом в периоды ночных смен, что характерно для предприятий с односменным режимом работы.
У предприятия накоплены значительные долги за электроэнергию. Для исключения риска технологического ограничения подачи электроэнергии и сохранения объемов производства руководство предприятия принимает решение перевести процессы на то время, когда в энергосистеме минимум потребления. На рис. 9 представлены два варианта смоделированного графика спроса на электропотребление в режимах ограничения нагрузки и технологического минимума.
Рис. 8. Почасовой график номинального режима работы оборудования промышленного предприятия в апреле 2017 года
Рис. 9. Изменение параметров почасовых графиков электропотребления промышленного предприятия с номинального режима на режим ограничения нагрузки и режим технологического минимума на примере рабочей недели
График «номинальный режим нагрузки» соответствует почасовому графику элекгропотребления в номинальном режиме загрузки оборудования. В часы пиковой нагрузки энергосистемы потребляется мощность более 10 МВт, в периоды ночного минимума энергосистемы она снижается до 2 МВт. В выходные дни также наблюдается значительный спад элекгропотребления ниже нагрузки в ночной минимум рабочих дней.
График «режим ограничения нагрузки» характеризуется снижением потребляемой мощности предприятия в интервалы часов пиковой нагрузки энергосистемы со среднего уровня 10 МВт до 5 МВт. Разницу, на которую нужно было снизить нагрузку, перераспределили на ночные часы работы предприятия и на выходные дни. Суммарный месячный объем электропотребления предприятия остался неизменным.
Таблица 4
Экономические показатели различных вариантов ценозависимого управления электропотреблением
Показатель |
Номинальный режим нагрузки |
Режим ограничения нагрузки |
Режим технологического минимума |
Сравнение режима ограничения и номинального режима, % |
Сравнение режима технологического минимума и номинального режима, % |
Месячный объем потребления, кВт ч |
3465 180 |
3465 180 |
3465 180 |
0 |
0 |
Стоимость электроэнергии, руб. |
23004 359 |
13521 132 |
8510 482 |
59 |
37 |
Тариф на электроэнергию, руб./кВт ч, в том числе: |
6,639 |
3,902 |
2,456 |
59 |
37 |
обязательства по оплате электрической мощности, МВт мес. |
9,2116 |
5,0000 |
2,5000 |
54 |
27 |
обязательства по оплате, МВт мес. |
9,9090 |
5,0000 |
2,5000 |
50 |
25 |
средняя цена закупки компонента электрической энергии, руб./кВт ч |
1,173 |
1,140 |
1,090 |
97 |
93 |
График «режим технологического минимума» подразумевает снижение потребляемой мощности предприятия в период интервалов часов пиковой нагрузки энергосистемы со среднего уровня 10 МВт до 2,5 МВт. Разницу, на которую нужно было снизить нагрузку, перераспределили прежде всего на выходные дни и на ночные часы работы. Суммарный месячный объем элекгропотребления предприятия остался неизменным.
Результаты расчета затрат на покупку электроэнергии для смоделированных вариантов графиков нагрузок представлены в табл. 4. В трех вариантах месячный объем суммарного элекгропотребления является эквивалентным и составляет 3 465 180 кВт ч, при этом для варианта «номинальный режим нагрузки» обязательства по оплате электрической мощности составляют 9,2116 МВт/мес., обязательства по оплате услуги по передаче электроэнергии составляют 9,9090 МВт/мес. Для вариантов «режим ограничения нагрузки» и «режим технологического минимума» компонент обязательств по оплате электрической мощности снизился на 46 и 73% соответственно, компонент обязательств по оплате услуги по передаче электроэнергии снизился на 50 и 75% соответственно. При этом средняя цена покупки компонента «электрическая энергия» снизилась всего на 3 и 7% соответственно, поскольку электрическую нагрузку переносили в том числе на пиковые периоды выходных дней, что привело к приобретению электрической энергии по пиковым ценам выходных дней.
Снижение указанных компонентов привело к сокращению как общих затрат на элекгропотребление, так и тарифов на приобретение электроэнергии для предприятия: в варианте «режим ограничения нагрузки» - на 41%, в варианте «режим технологического минимума» - на 63%, или на 9483 227 и 14493877 руб. соответственно.
Перейдя на режим ограничения нагрузки либо режим технологического минимума работы, предприятие имеет возможность снизить долг за прошлый период, погасив его за счет полученной экономии, либо снизить риски неплатежей за электроэнергию в будущем. Также снижение затрат на электроэнергию при сохранении объемов выпуска продукции позволит предприятию повысить показатели финансовой устойчивости и быстрее выйти из кризисной ситуации.
Конечный экономический эффект от ценозависимого управления графиками нагрузки должен быть рассчитан с учетом изменения смен, увеличения затрат на освещение в ночные и вечерние смены. Однако, если предприятие имеет высокую долю затрат на оплату электроэнергии, предложенные организационные мероприятия в большинстве случаев будут экономически целесообразны.
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В кризисные периоды для предприятий, где нужно поддерживать производственные и обеспечительные процессы, возникают риски неплатежей в адрес энергоснабжающих компаний. Действующее законодательство РФ в области электроэнергетики содержит жесткие санкции, применяемые к промышленным предприятиям за нарушение платежной дисциплины, что определяет необходимость управления рисками неплатежей за электроэнергию в кризисный период.
Анализ механизмов формирования стоимости электроэнергии, закупаемой промышленными предприятиями на оптовом и розничном рынках электроэнергии, выявил, что предприятия могут самостоятельно управлять всеми компонентами стоимости закупаемой электроэнергии: стоимостью электрической энергии, стоимостью электрической мощности, стоимостью услуг по передаче электроэнергии. Управление затратами каждого компонента стоимости электроэнергии производится посредством варьирования собственного почасового графика спроса на электроэнергию с учетом параметров, формируемых регуляторами оптового рынка и механизмами гибкого формирования почасовых цен на поставку электроэнергии.
Предлагаемая классификация режимов нагрузки определяет возможности применения инструментов ценозависимого управления электропотреблением в различных экономических условиях деятельности предприятий. От управления в период базовой работы управление графиками спроса в кризисный период отличается глубиной регулирования графиков спроса на электропотребление. Предложены диапазоны ценозависимого управления графиками нагрузки до уровней «режим ограничения нагрузки» и «технологический минимум нагрузки», что позволяет существенно снизить затраты на закупаемую электроэнергию и снизить риски неплатежей в будущем.
На примере элекгропотребления машиностроительного предприятия, приобретающего электроэнергию на территории Ленинградской области, посредством моделирования вариантов ценозависимого управления графиком нагрузки электропотребления показана возможность снизить обязательства по оплате стоимости электроэнергии при сохранении общего месячного объема электропотребления. В режиме ограничения нагрузки обязательства по оплате электроэнергии снижены на 41%, в режиме «технологического минимума» - на 63%, что подчеркивает эффективность предложенного метода.
Проведенная систематизация факторов, влияющих на эффективность ценозависимого управления электропотреблением в кризисный период, позволяет более точно оценить целесообразность и эффективность проводимых мероприятий и избежать неточностей и ошибок в процессе управления.
Разработанный метод ценозависимого управления электропотреблением позволяет эффективно управлять рисками неплатежей за электроэнергию на промышленных предприятиях, находящихся в кризисной ситуации; минимизировать риск формирования задолженностей перед энергоснабжающими организациями и риск ограничения подачи электроэнергии на производственные объекты, а также повысить экономические показатели предприятия в целом.
Список литературы
1. Администратор торговой системы оптового рынка ([б.г.]). URL: http://www.atsenergo.ru.
2. В РАО «ЕЭС России» обеспокоены нарастающими неплатежами за потребленную электрическую и тепловую энергию на Дальнем Востоке (2012) // Энергетика и промышленность России. 27 нояб. URL: https://www.eprussia.ru / news / base / 2002 / 2359.htm.
3. Волкова И. О. (2016). Интеллектуальная энергетика в России: оценка существующего потенциала развития // Экономика и организация промышленного производства. № 12. С. 90–101.
4. Гительман Л. Д., Ратников Б. Е., Кожевников М. В. и др. (2013). Управление спросом на энергию. Уникальная инновация для российской электроэнергетики. Екатеринбург: Экономика. 120 с.
5. 10 лет ФЗ-35 «Об электроэнергетике» ([б. г.]) // Совет рынка. URL: http://www.en.np-sr.ru / en / press / news / 10 let- fz-35 ob-elektroenergetike-aleksandra-panina-blagodarya-prinyatomu-zakonu-byli-sozdany-usloviya-dlya-razvitiya-konkurentnogo-rynka-elektroenergii.
6. Дзюба А. П. (2014). Повышение энергетической эффективности промышленного электропотребления посредством управления затратами на покупку электрической мощности // Энергосбережение, информационные технологии и устойчивое развитие: Междунар. науч. практ. интернет-конф. Ижевск: ИжГТУ им. М. Т. Калашникова. С. 35–42.
7. Дзюба А. П., Соловьева И. А. (2017). Ценозависимое управление электропотреблением и энергозатратами на производственных объектах металлургического комплекса // Металлург. № 1. С. 8–15.
8. Плановые часы пиковой нагрузки на 2018 год для территорий, отнесенных к ценовым зонам оптового рынка электрической энергии и мощности, и территорий, отнесенных к неценовым зонам оптового рынка электрической энергии и мощности от 21.12.2017 г. (2017) // Системный оператор Единой энергетической системы. URL: http://so-ups.ru / index.php id=newonsite_view&no_cache=1&tx_ttnews [tt_news] =12010.
9. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_130498 / .
10. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_112537 / .
11. Приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20 э / 2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_50075 / .
12. Приложение №13.2 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии «Регламент определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке» (2019) // Совет рынка. URL: https://www.np-sr.ru / ru / regulation / joining / reglaments / 1978.
13. Приложение № 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии «Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии» (2019) // Совет рынка. URL: https://www.np-sr.ru / ru / regulation / joining / reglaments / 2013.
14. Приложение № 26 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии «Положение о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке» (2019) // Совет рынка. URL: https://www.np-sr.ru / ru / regulation / joining / reglaments / 2015.
15. Соловьева И. А., Дзюба А. П. (2013). Прогнозирование электропотребления в промышленных комплексах и регионах / Под общ. ред. проф. И. А. Баева. М.: Наука: Информ; Воронеж: ВГПУ. 153 с.
16. Соловьева И. А., Дзюба А. П. (2014). Стратегия управления затратами на электропотребление промышленного предприятия // IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения безопасного развития современного общества» / Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт экономики Уральского отделения РАН. Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ». С. 47–57.
17. Соловьева И. А., Дзюба А. П. (2017а). Управление затратами на электропотребление промышленных предприятий на базе модели оптимизации графиков электрических нагрузок // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. № 1–1. С. 165–174.
18. Соловьева И. А., Дзюба А. П. (2017б). Управление спросом на электроэнергию в России: состояние и перспективы // Вестник Самарского государственного экономического университета. № 3 (149). С. 53–62.
19. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» от 03.11.2015 № 307 ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_188331 / .
20. Энергетики готовятся к зиме (1994) // Коммерсант. 16 авг. № 152. URL: https://www.kommersant.ru / doc / 86894.
21. Baev I. A., Solovieva I. A., Dziuba A. P. (2017). Assessment and analysis of energy infrastructural potential of Russian regions // 3rd International Conference on Industrial Engineering. SHS Web Conf. Vol. 35.
Об авторах
А. П. ДзюбаРоссия
Кандидат экон. наук, кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». Область научных интересов: управление энергозатратами промышленных предприятий, управление спросом, ценозависимое электропотребление.
И. А. Соловьева
Россия
Доктор экон. наук, доцент кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». Область научных интересов: управление энергозатратами промышленных предприятий, ценозависимое электропотребление, инвестиционный анализ и оценка инвестиционных рисков.
Рецензия
Для цитирования:
Дзюба А.П., Соловьева И.А. ЦЕНОЗАВИСИМОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2019;10(1):8-19. https://doi.org/10.17747/2618-947X-2019-1-8-19
For citation:
Dzyuba A.P., Soloveva I.A. COST-DEPENDENT ELECTRIC CONSUMPTION AS A TOOL OF RISK MANAGEMENT OF NON-PAYMENT FOR ELECTRIC ENERGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Strategic decisions and risk management. 2019;10(1):8-19. https://doi.org/10.17747/2618-947X-2019-1-8-19