Основные виды и функциональные особенности тарифов
, студентка специальности «Экономика» ВКГУ им. С. Аманжолова
В процессе обращения энергии на рынке применяют тарифы (цены) на покупку и тарифы на продажу энергии (мощности), которые могут иметь одно, двух - и многоставочную структуру[1, с.32]. Система тарифов на электрическую энергию представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 - Системы тарифов на электрическую энергию
Одноставочный тариф - простейшая форма тарифов, при которой размер платы за потребленную энергию определяется по одной ставке за кВт·ч. Одноставочный тариф бывает двух видов: пропорциональный и регрессивный.
Пропорциональный одноставочный тариф предусматривает установление единой тарифной ставки за кВт·ч независимо от объёма и режима потребления энергии[1, с.38].
Плата за потребленную электроэнергию(![]()
) определяется по формуле (1):
, (1)
где - одноставочный тариф;
- объем потребления.
Одноставочные тарифы применяют для расчетов с населением, учреждениями, организациям, потребителями небольшой мощности, а также потребителями, имеющими равномерный характер потребления энергии.
Одноставочный регрессивный тариф предполагает изменение тарифной ставки за потребленный кВт·ч в зависимости от объема потребления энергии. В эту группу тарифов входят: ступенчатый тариф и блок-тариф.
В свою очередь каждый из них имеет две модификации:
- с уменьшающейся тарифной ставкой при увеличении объема покупаемой энергии; с увеличивающейся тарифной ставкой при увеличении объема покупаемой энергии.
Ступенчатый тариф с возрастающей тарифной ставкой при увеличении объема покупки используется в условиях дефицитного электробаланса в целях сокращения или рационализации энергопотребления. Однако следует отметить, что ступенчатые и блок-тарифы с увеличивающейся тарифной ставкой при увеличении энергопотребления противоречат закономерности снижения себестоимости производства при росте выработки электроэнергии[2, с.118].
В соответствии со второй модификацией ступенчатого тарифа ставка за каждый кВт·ч уменьшается с ростом объема потребления электроэнергии. Применение данной формы тарифа заинтересовывает потребителей в увеличении объема электропотребления.
Плата за потребленную электроэнергию при использовании в расчетах ступенчатого тарифа определяется по формуле (2):
, (2)
где - объем потребления;
![]()
- тарифная ставка соответствующей ступени.
Применение блочных тарифов требует деления шкалы электропотребления на последовательные блоки, для каждого из которых устанавливается своя тарифная ставка ‒изменяющаяся с ростом потребления электрической энергии.
При использовании блок-тарифа покупатель оплачивает электроэнергию по разным тарифным ставкам в зависимости от объема потребления, формула (3):

(3)
Тарифы с дифференцированной ставкой в зависимости от объема потребления энергии относятся к группе социальных тарифов, так как они позволяют защитить население с низким уровнем доходов[50, с.73].
К преимуществам одноставочных форм тарифов относится их предельная простота в применении, а к недостаткам – отсутствие заинтересованности потребителей в выравнивании энергопотребления в течение суток, а также невозмещение производителям энергии условно-постоянных затрат при нулевом энергопотреблении.
Двухставочный тариф – более сложная по сравнению с одноставочным система тарифов, включающая плату за мощность и плату за каждый потребленный кВт ч электроэнергии.
Ставка по тарифу за мощность возмещает производителю энергии постоянные затраты на производство и реализацию энергии (амортизационные расходы, затраты на оплату труда, социальные отчисления и прочие постоянные расходы), то есть затраты на поддержание мощности в работоспособном состоянии, а также включает часть прибыли. В результате ставка по тарифу за мощность определяется по формуле (4):
, (4)
где ![]()
– постоянная составляющая себестоимости на производство энергии в расчете на единицу мощности, тен./кВт;
– прибыль, учитываемая в тарифной ставке за мощность, тен./кВт.
Плата за мощность, взимаемая авансом за месяц или год, обеспечивает покрытие постоянных расходов на содержание мощности энергоснабжающей организации, гарантируя ей определенную экономическую стабильность, независимо от объема потребления энергии.
Ставка по тарифу за электроэнергию возмещает компании переменные расходы и часть прибыли. К переменным относятся затраты, зависящие от объема производства энергии, в первую очередь – топливные затраты.
Ставка по тарифу за потребленную энергию () по формуле (5) составляет:
, (5)
где ![]()
– переменная составляющая себестоимости электроэнергии, тен./кВтЧч;
- прибыль, учитываемая в составе ставки по тарифу за потребленную электроэнергию, тен./кВтЧч.
Плановая прибыль, которую должны обеспечить потребители электроэнергии производителю, распределяется между ставкой платы за мощность и ставкой платы за потребленную энергию соответственно структуре затрат на производство электроэнергии.
Система двухставочных тарифов предполагает использование различных моделей тарификации.
Во-первых, двухставочный тариф с платой за присоединенную мощность потребителя к сетям энергоснабжающей организации предполагает взимание ставки за один кВ∙А присоединенной к сетям мощности трансформаторов и высоковольтных двигателей потребителей. Увеличение присоединенной мощности вызывает рост платы по тарифу - это невыгодно для потребителей, поэтому предприятия пытаются искусственно занижать присоединенную мощность, что приводит к увеличению потерь в трансформаторах и, соответственно, к росту максимальной электрической нагрузки энергосистемы.
Во-вторых, двухставочный тариф с платой за заявленный собственный максимум нагрузки потребителя, он предполагает расчет платы по следующей формуле (6):
![]()
, (6)
где – ставка по тарифу за мощность, тен./кВт;
![]()
– заявленный собственный максимум нагрузки, кВт;
![]()
– плата за каждый потребленный кВтЧч, тен./кВтЧч;
– объем потребления электроэнергии потребителем, кВтЧч/год.
При несовпадении во времени максимальных нагрузок отдельных потребителей с совмещенным максимумом нагрузки энергосистемы, арифметическая сумма максимальных нагрузок потребителей будет больше совмещённого максимума нагрузки системы. Соответственно, плата за собственный заявленный максимум нагрузки всеми потребителями превысит величину постоянных затрат, необходимых для содержания мощности в работоспособном состоянии, что несправедливо по отношению к потребителям[3, с.155].
В-третьих, тариф за заявленную мощность потребителя, которой он участвует в совмещенном максимуме нагрузки энергосистемы – состоит из годовой (месячной) платы за 1 кВт заявленной потребителем мощности, участвующей в совмещенном максимуме нагрузки энергосистемы, и платы за 1 кВтЧч потребленной активной электроэнергии.
Плата за потребленную энергию при использовании данной формы тарифа определяется по формуле (7):
![]()
, (7)
где– ставка по тарифу за каждый кВт мощности, которым потребитель участвует в формировании совмещенного максимума нагрузки энергосистемы, тен./кВт;
![]()
– мощность, которой потребитель участвует в формировании совмещенного максимума нагрузки энергосистемы, и которая зафиксирована в договоре энергоснабжения, кВт;
![]()
– ставка по тарифу за каждый кВтч потребленной электроэнергии потребителем, тен./ кВтЧч;
– объем потребления электроэнергии, кВтЧч.
Данный тариф в значительной степени устраняет недостатки ранее рассмотренных форм двухставочного тарифа. Постоянные расходы, связанные с содержанием мощности энергосистемы в работоспособном состоянии, более справедливо распределяются между потребителями – пропорционально их участию в формировании совмещенного максимума нагрузки энергосистемы.
Двухставочный тариф с абонентной платой предполагает взимание платы за содержание генерирующей мощности в работоспособном состоянии. Расчет данного тарифа основан на разделении утвержденного одноставочного тарифа (Тэ) на две составляющие: тариф абонентной платы (T1) и топливную составляющую тарифа (Т2) и определяется по формуле (8):

(8)
При этом тариф абонентной платы T1 должен возмещать постоянные затраты, а Т2 − переменные (топливные) затраты на производство электроэнергии и обеспечивать необходимую прибыль [4, с.102]
В общем случае плата за потребленную электроэнергию составит по формуле (9):
, (9)
где, – договорной и фактический объем электропотребления.
К преимуществам системы двухставочных тарифов перед одноставочными тарифами относят то, что потребители стимулируются уплотнять суточный график нагрузки энергосистемы, следовательно растет число часов использования установленной мощности сиcтемы, снижается себестоимости электроэнергии, что выгодно энергоснабжающей организации. Таким образом, двухставочный тариф учитывает интересы, как производителя, так и потребителя электроэнергии, изменяясь в соответствии с изменением себестоимости производства и условиями передачи электроэнергии.
Система тарифов на тепловую энергию базируется на затратном подходе, в соответствии с которым тарифы должны возмещать энергоснабжающей организации необходимую валовую выручку.
В целях выполнения регулирующих и стимулирующих функций тарифы на тепло дифференцируются:
- по регионам страны, что вызвано различием в условиях производства и передачи тепловой энергии (разные виды теплогенерирующего оборудования на ТЭЦ и котельных, разные цены на топливо, разные удельные расходы топлива на производство Гкал тепла и т. д.);
- по группам потребителей; по видам теплоносителей (пар, горячая вода); по параметрам теплоносителя в зависимости от энергетической ценности энергоносителя (пара, горячей воды); в зависимости от участия потребителя в регулировании режимов теплопотребления (прохождение максимумов нагрузки, нерасчетных похолоданий, различных аварийных ситуаций); по сезонам года[5, с.47].
Для расчетов с потребителями тепла используют следующие основные виды тарифов:
- абонентский тариф (плата за определенный уровень комфорта); одноставочный тариф; двухставочный тариф; многоставочный тариф.
По абонентскому тарифу расплачивается население (абоненты) за тепло, потребляемое на отопление одного квадратного метра отапливаемой площади, исходя из норм теплопотребления; за горячую воду – исходя из норм водопотребления на одного человека.
В расчетах за потребленную тепловую энергию другими группами потребителей используются в основном пропорциональные одноставочные и реже - двухставочные тарифы.
Плата за тепловую энергию (![]()
) с использованием пропорционального одноставочного тарифа определяется по формуле (10):
![]()
, (10)
где Тq – тариф на тепловую энергию, тен./Гкал;
Qпотр – объем потребленной абонентом тепловой энергии, Гкал/год.
Применение двухставочного тарифа требует установки специальных измерительных приборов для замера тепловой нагрузки абонента в Гкал/час и количества тепла, потребленного за период (Гкал/мес, Гкал/год).
Согласно двухставочному тарифу на тепловую энергию первая ставка (Т1) берется за потребляемую абонентом (договорную) тепловую мощность, возмещая энергоснабжающей организации постоянные расходы на поддержание теплогенерирующих установок в работоспособном состоянии, и включает часть прибыли.
Вторая ставка по тарифу (Т2) взимается за каждую потребленную абонентом Гкал тепла, возмещает энергоснабжающей организации переменные (топливные) затраты и включает часть прибыли.
Тариф на тепловую энергию зависит от вида и параметров теплоносителя, передаваемого потребителю: горячая вода, отборный пар, редуцированный, острый пар. C увеличением параметров пара тариф на Гкал тепла возрастает, при этом тариф на тепло в паре выше тарифа на тепловую энергию, поставляемую в виде горячей воды.
В целях эффективного использования тепловой энергии и максимального возврата конденсата теплогенерирующей установке тарифы на отпускаемую потребителям тепловую энергию устанавливают, исходя из полного (100%) возврата конденсата потребителями тепла энергоснабжающей организации.
В случае полного или частичного невозврата конденсата потребители возмещают энергоснабжающей организации затраты на воду и ее химическую подготовку по тарифу, установленному по согласованию сторон.
При использовании двухставочного тарифа плата за потребленную тепловую энергию определяется по формуле (11):
![]()
, (11)
где ![]()
– плата по тарифу за потребляемую тепловую мощность, тг./Гкал/час;
![]()
– потребляемая абонентом тепловая мощность, указанная в договоре энергоснабжения, Гкал/час;
– плата по тарифу за каждую потребленную Гкал тепла, тг./Гкал;
![]()
– объем потребления тепловой энергии, Гкал/год.
Двухставочный тариф позволяет в определенной степени стабилизировать финансовое cocтoяниеэнергоснабжающей организации, обеспечивая ей покрытие постоянных расходов за счет вносимой абонентом в начале периода платы за заявленную в договоре тепловую мощность.
B целях исключения подобной ситуации имеет смысл использовать в расчетах за потребленную тепловую энергию многоставочный тариф с введением платы за теплоноситель (за сетевую воду). В этом случае плата за потребленную тепловую энергию (![]()
рассчитывается по формуле (12):
![]()
, (12)
где – тарифная ставка за каждую тонну сетевой воды, тг./т;
![]()
– расход сетевой воды абонентом, т/год.
Введение третьей ставки в тарифе за тепловую энергию:
- заинтересовывает потребителей в снижении расходов теплоносителя без снижения объемов теплопотребления, так как при этом уменьшается составляющая платы ; уменьшение расхода теплоносителя высвобождает пропускную способность сетей, позволяя подключать к ним новых абонентов без вложения дополнительных капитальных затрат в тепловые сети; возврат сетевой воды на ТЭЦ с более низкой температурой дает возможность осуществлять нагрев сетевой воды паром из отбора турбин с более низким давлением и температурой, увеличивая полезно используемый теплоперепад для производства электроэнергии по теплофикационному режиму [6, с.19].
В процессе обращения энергии на рынке применяют тарифы на покупку и тарифы на продажу энергии (мощности), которые могут иметь разноставочную структуру. Каждый вид тарифов имеет свои функциональные особенности с преимуществами и недостатками. Двухставочный тариф по электричеству - учитывает интересы, как производителя, так и потребителя, изменяясь в соответствии с изменением себестоимости производства и условиями передачи электроэнергии. Применение двухставочного и трехставочного тарифов на тепло позволяет стимулировать потребителей к снижению максимальных тепловых нагрузок и сократить потребность в дополнительном вводе в эксплуатацию новых теплоисточников.
Литература
Электроснабжение городов: электропотребление, расчетные нагрузки, распределительные сети: учебное пособие. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 269 с. Потери электроэнергии при её транспорте по электрическим сетям: расчет, анализ, нормирование и снижение: учебное пособие для вузов/ , , ; под общ. ред. . – М. : Издательский дом МЭИ, 2013 . – 424 с. Альтернативные источники энергии и энергосбережение / , . – М.: НиТ, 2014. - 320 с. Непомнящий потери от нарушений электроснабжения потребителей.- М.: Издательский дом МЭИ, 2010. -188 с. Электроснабжение объектов: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. -320 с. Электроснабжение потребителей и режимы/ , . – М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 320 с.

