ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2014. ČEPS, a.s.



Podobné dokumenty
ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok ČEPS, a.s.

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

REŽIMY PROVOZU ES ČR. červenec Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR

Obsah a členění studie

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011

Roční zpráva o provozu ES ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Obsah a členění studie

Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na chod elektrizační soustavy ČR

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Dispečerské řízení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík

Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na náklady na řízení přenosové soustavy ČR 1/32

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink

Flexibilita na straně výroby

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.

Budoucnost české energetiky II

Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy?

Prvky kritické infrastruktury v odvětví výroby, přenosu a distribuce elektřiny

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

TRH S ELEKTŘINOU

VYHLÁŠKA. ze dne 18. března o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení.

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Předběžné regulované ceny 2012

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV )

Systém podpory bioplynových stanic v roce Ing. Jan Malý

Elektrizační soustava

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Participace ČEPS na rozvoji trhů

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Flexibilita Agregátor

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ČEPS

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Aktualizace energetické koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad

Seznam regulačních výkazů

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

Plánovaný rozvoj PS v ČR. přenosových kapacit Andrew KASEMBE. Odbor Rozvoj PS ČEPS, a.s.

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Pracovní skupina elektro

Kodex PS Certifikace PpS

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Ing. Martin Uhlíř, MBA

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

Transkript:

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2014 ČEPS, a.s. Zpracoval: ČEPS, a.s. sekce 15100 Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce 13200 Energetický obchod Schválil: Ing. Miroslav Šula Ředitel sekce Dispečerské řízení Mgr. Jaroslav Kašpar Ředitel sekce Energetický obchod V Praze dne 22. 11. 2013

Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Členění kapitol... 4 1.2 Vstupní podklady a výchozí předpoklady... 4 2. Poptávka po elektřině... 7 2.1 Predikce spotřeby... 7 2.1.1 Hodnoty spotřeby ES ČR na rok 2014... 7 2.2 Predikce zatížení... 8 2.2.1 Vstupní podklady a data pro predikci zatížení... 8 2.2.2 Výsledky predikce ročních hodinových průběhů zatížení ES ČR... 9 3. Bilance výkonu ES ČR... 11 3.1 Vstupní podklady... 11 3.2 Výsledky bilance výkonů... 12 4. Stanovení výše podpůrných služeb a jejich dostupnost... 15 4.1. Stanovení výše podpůrných služeb... 15 4.1.1 Vstupní podklady... 15 4.1.2 Statistika systémové výkonové odchylky... 15 4.1.3 Výsledky výpočtů PpS v jednotlivých kategoriích... 16 4.1.3 Certifikované parametry bloků... 17 4.2 Dostupnost podpůrných služeb... 17 4.2.1 Vyhodnocení technické dostupnosti PpS v ES ČR v roce 2014... 18 4.2.2 Výsledky technické dostupnosti PpS v ES ČR v roce 2014... 18 5. Bilance elektrické energie v ES ČR... 21 5.1 Vstupní podklady... 21 5.2 Výsledky bilance energie... 21 5.3 Seznam příloh pro kapitoly 1 až 5.... 23 6. Roční program prací na zařízení zvn a vvn ČEPS, a.s. na rok 2014. 24 6.1 Komentář k prováděným pracím.... 25 6.2 Zahraniční spolupráce.... 28 6.3 Roční program prací na zařízení zvn a vvn ČEPS, a.s. na rok 2014...32 7. Přenosové a zkratové poměry...79 7.1. Úvod......80 7.2. Výpočet zimního maxima......83 7.3. Výpočet stavu nízkého zatížení ES s vysokým nasazením OZE.......83 7.4. Údržbové stavy v ES...... 84 7.5. Výpočet zkratových poměrů...... 89 7.6. Ztráty.......... 89 7.7. Přehledy prvků ES............. 89 8. Shrnutí závěrů.........91 9. Zápisy...........95 str. 1

kapitola 1. Úvod 2

1. Úvod Provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. je zodpovědný za bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz a rozvoj přenosové soustavy a dále spolupráci s dalšími partnery (zejména provozovateli regionálních distribučních soustav, výrobci elektřiny a sousedními provozovateli přenosových soustav) v rámci propojené elektrizační soustavy. Tyto povinnosti vycházejí zejména z energetického zákona č. 458/2000 Sb. a dále vyhlášek MPO a ERÚ, především vyhlášky č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení. Na energetickou legislativu dále navazují Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS) a a provozní instrukce ČEPS, a.s. podrobně specifikující jednotlivé činnosti. V oblasti přenosu elektrické energie a výkonové bilance ES ČR ČEPS, a.s., zajišťuje kvalitu přenosu elektrické energie od zdrojů k distributorům a dále k zahraničním partnerům v rámci mezinárodní spolupráce, tj. poskytuje přenosové služby. Pro udržení spolehlivého chodu PS, zajišťuje ČEPS, a.s. systémové služby. Prostředky pro realizaci systémových služeb jsou obstarávány na trhu s podpůrnými službami od subjektů s potřebnou certifikací uvedenou v Kodexu PS. Potřebný objem a struktura podpůrných služeb pro zajištění výkonové rovnováhy závisí zejména na průběhu zatížení a výroby v ES ČR a jejich možné odchylce a dále na největším provozovaném bloku v soustavě. Spolehlivost přenosu elektrické energie zajišťuje samozřejmě i dokonalá koordinace plánu údržby a vypínání zařízení PS s plány údržby zařízení PDS a zahraničních partnerů, plány údržby přenosových zařízení úzce navazující na plán odstávek zdrojů v ES ČR, plán zkoušek, certifikačních měření a plán pohotových výkonů, které významným způsobem ovlivňují bilanci ES ČR a tím dostupnost podpůrných služeb na domácím trhu. ČEPS, a.s. dále určuje přenosové schopnosti vnitřních i mezinárodních přenosových profilů a predikuje ztráty PS. Souhrn výše uvedených činností zabezpečujících spolehlivost a kvalitu chodu PS i ES ČR v časovém horizontu jednoho roku zastřešuje Roční příprava provozu ČEPS, a.s. (dále jen RPP ). RPP ČEPS, a.s. je zpracována ve spolupráci s výrobci elektrické energie, s provozovateli regionálních distribučních soustav a zahraničními síťovými operátory. RPP se zabývá koordinací a harmonizací ročních plánů odstávek zdrojů, pohotových výkonů a koordinací ročních plánů prací na zařízeních v ES ČR. V RPP jsou prezentovány predikce spotřeby a zatížení ES ČR a výsledky bilance ES ČR v horizontu jednoho roku, hodnoty potřebných objemů jednotlivých kategorií podpůrných služeb v průběhu sledovaného roku, harmonogram odstávek zdrojů, plán prací na zařízeních zvn a vvn ČEPS, a.s., kontrola přenosových a zkratových poměrů PS, přehledy zařízení atd. Výsledky RPP se využívají zejména jako: Výchozí podklady pro měsíční, týdenní a denní přípravy provozu dispečinku ČEPS, a.s. a všech účastníků trhu s elektřinou v ES ČR Přehled ročních objemů PpS potřebných k zajištění spolehlivého chodu ES ČR Podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ ke stanovení cen za SyS Podklad pro uzavírání dlouhodobých kontraktů ČEPS, a.s. při nákupu PpS Podklad pro výrobce hledající uplatnění na trhu s PpS 3

1.1 Členění kapitol Jednotlivé kapitoly jsou členěny následujícím způsobem: Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Kapitola 5. Kapitola 6. Kapitola 7. Kapitola 8. Kapitola 9. Úvod Poptávka po elektřině uvádí skutečnost a aktuální predikce spotřeby elektrické energie a zatížení použité v RPP. Bilance výkonu ES ČR uvádí výsledky bilance výkonu ES ČR v jednotlivých týdnech a měsících uvažovaného roku s respektováním podkladů výrobců o plánovaných odstávkách jednotlivých zdrojů a pohotových výkonech předaných na ČEPS do 11.11.2013. Bilance vychází z predikce uvedené v kapitole 2. Stanovení výše podpůrných služeb a jejich dostupnost uvádí výsledky výpočtů objemů podpůrných služeb potřebných k zajištění spolehlivého chodu ES ČR a jejich dostupnost v průběhu sledovaného roku. Bilance elektrické energie v ES ČR uvádí očekávané výsledky bilance elektrické energie a vývoj základních ukazatelů spotřeby elektrické energie. Roční plán prací na zařízení zvn a vvn ČEPS, a.s. uvádí podklady a požadavky uplatněné do 11.11.2013. Plán je uveden pro každý měsíc po dnech, včetně harmonogramu prací a grafického přehledu. Přenosové a zkratové poměry v PS uvádí výpočet přenosových poměrů pro typický den zimního maxima zatížení ES ČR a vybrané údržbové stavy PS. Kapitola obsahuje výpočet maximálních zkratů a výpočet zkratových poměrů se skladbou zdrojů odpovídající nasazení v zimním maximu. V závěru kapitoly jsou uvedeny přehledy vedení 400 kv a 220 kv, transformátorových jednotek a kompenzačních prostředků v PS. Shrnutí závěrů uvádí nejdůležitější skutečnosti k RPP ES ČR na rok 2014. Zápisy ze společných porad Roční příprava provozu ES ČR na rok 2014. Na těchto poradách byl koordinován další postup zpracování RPP. 1.2 Vstupní podklady a výchozí předpoklady Jako vstupní podklady pro RPP byly použity materiály dodané od výrobců elektrické energie, provozovatelů distribučních soustav, údaje získané z dispečerského a obchodního měření ČEPS, a.s., predikce spotřeby a zatížení ES ČR, podklady ERÚ, OTE, a.s., podklady EGÚ Brno a další. Vstupní údaje jsou aktuální k datu 11. listopadu 2013. V predikcích spotřeby, zatížení a ve výpočtech PpS je respektován zákon o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu č. 245/2000 Sb. Výsledky bilance výkonů a zejména technická dostupnost podpůrných služeb závisí nejen na informacích o zdrojích (odstávky, pohotové výkony, zkoušky) a zatížení ES ČR 4

(predikce, podklady od PDS, apod.), ale také na plánech dovozu a vývozu elektrické energie do nebo z ES ČR. V současnosti lze údaje o dovozech a vývozech přes PS (saldo PS) na následující rok získat jen s malou zárukou, zatímco vývozy a dovozy přes sítě 110 kv (saldo DS) známe poměrně přesně. Z uvedených důvodů v RPP 2014 provádíme pouze odborný odhad salda předávaných výkonů na úrovni 110 kv vycházející ze znalosti provozu ES ČR v roce 2012 a části roku 2013. Saldo elektrické energie přes PS je pro účely bilance uváženo jako nulové. Výsledkem bilance pak je hodnota pohotového výkonu, který je v daném období k dispozici. Výše uvedený výsledek bilance reprezentuje teoretickou hodnotu exportního potenciálu (schopnosti) ES ČR, případně hypotetickou hodnotu obchodní příležitosti výrobců obchodujících přes PS ČR. Při využití přebytků bilance pro export je třeba počítat s tím, že teoretická hodnota exportu může být v praxi limitována kapacitami přenosových profilů PS ČR. Metodika stanovení velikosti PpS vychází z postupů uvedených v Kodexu PS. V uvedeném materiálu jsou podrobně popsány metody výpočtu velikosti jednotlivých výkonových záloh, potřebných k zajištění spolehlivého chodu ES, s uvážením odpovídajících mezinárodních kritérií. Roční plán prací na zařízení zvn a vvn ČEPS, a.s. na rok 2014 uvedený v kapitole 6. byl zpracován tak, aby bylo plně využito plánovaných odstávek výrobního zařízení předaných výrobci. Jestliže v dalších fázích přípravy provozu provozovatel výrobního zařízení změní termín plánované odstávky, nemusí to vždy znamenat změnu plánu údržby a vypínání zařízení PS s ohledem na smluvní závazky související s přenosem el. energie. 5

kapitola 2. Poptávka po elektřině 6

2. Poptávka po elektřině 2.1 Predikce spotřeby Predikce spotřeby je jedním ze základních ukazatelů, od kterého se odvíjejí veškeré další procesy podporující strategická rozhodnutí v ČEPS, a.s. do blízké budoucnosti. Hodnota roční spotřeby ES ČR je faktorem, který převážnou měrou ovlivňuje velikost energie přenášené PS a je také vstupem pro určení hodinových průběhů zatížení ES ČR do budoucnosti a je jedním z podkladů potřebných ke stanovení optimálního objemu jednotlivých kategorií podpůrných služeb. Hodnoty spotřeby ES ČR sledujeme v střednědobém časovém horizontu. 2.1.1 Hodnoty spotřeby ES ČR na rok 2014 Hodnoty netto spotřeby ES ČR na rok 2014 použité v RPP vycházejí z referenčního scénáře spotřeby a jsou uvedeny na grafu scénářů vývoje spotřeby elektřiny v ČR pod označením Skutečnost a prognóza scénářů netto spotřeby elektrické energie v ES ČR (poslední aktualizace je ze října 2013), příloha (2.P1). Dosavadní vývoj spotřeby elektrické energie je charakterizován značným poklesem v roce 2009, poměrně pomalým nárůstem v roce 2010 a přibližnou stagnací spotřeby v průběhu roků 2011, 2012 a 2013. Scénáře vývoje spotřeby do roku 2020 byly aktualizovány s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji na konci měsíce října roku 2013. Z aktualizovaných údajů byl vytvořen nový referenční scénář vývoje spotřeby, kde se počítá s pokračováním stagnace spotřeby i v průběhu roku 2014. V dalších letech se předpokládá její pozvolný nárůst až na hodnoty dlouhodobých trendů vývoje spotřeby. Referenční scénář byl výchozím podkladem pro odvození dalších ukazatelů spotřeby s výhledem do roku 2020. Vybrané ukazatele spotřeby a pokrytí zatížení ES ČR jsou uvedeny v příloze pod označením (2.P2). Vývoj tuzemské brutto spotřeby bez čerpání v jednotlivých měsících sledovaných roků je uveden v grafické příloze (2.P3). Tabulka národní spotřeby ES ČR ve sledovaných letech je uvedena v příloze (2.P4). Grafické znázornění výše uvedených hodnot národní spotřeby ES ČR ve sledovaných letech je v příloze (2.P5). Pro přípravu provozu na rok 2014 byly použity následující aktualizované hodnoty roční spotřeby: Netto = 58,4 TWh Brutto = 69,99 TWh Brutto (bez čerpání) = 69,01 TWh Čerpání = 0,980 TWh Ztráty v PS = 0,827 TWh 7

2.2 Predikce zatížení Úkolem predikce zatížení je vytvoření průběhů hodinových hodnot zatížení ve sledovaném roce, přičemž celková hodnota spotřeby ES ČR odpovídá predikované hodnotě spotřeby pro požadovaný časový horizont. Při zpracování hodinových hodnot zatížení, jejich analýze a vytváření střednědobých predikcí užíváme program WinKOULE (autor Ing. Zdeněk Kobr). Při tvorbě prognóz, zejména krátkodobých, může být zohledněna celá řada faktorů, jako například: teplota, délka slunečního svitu, státní svátky, přechod mezi zimním a letním časem apod. Střednědobé predikce hodinových průběhů zatížení jsou zásadně prováděny pro normálové klimatické podmínky, které představují statisticky nejlepší odhad budoucí možné situace v příštích letech. V případech, kde bylo známo, že dochází ke změnám typových diagramů, byly tvary výsledných typových diagramů upraveny tak, aby vyhověly nově vzniklým podmínkám. Výsledky predikce ročních průběhů hodinových hodnot zatížení slouží zejména jako podklad pro sestavení výkonové bilance v požadovaném časovém horizontu a pro stanovení technické dostupnosti PpS v ES ČR a jejich potřebných objemů. 2.2.1 Vstupní podklady a data pro predikci zatížení Vstupními daty pro predikci zatížení jsou časové řady hodinových hodnot brutto zatížení ES ČR bez čerpání, energetický kalendář, normály teploty a slunečního svitu. Všechny tyto údaje jsou k dispozici na ČEPS, a.s.. Podobně jako predikci spotřeby je nutno i predikci zatížení v poměrně krátkých intervalech aktualizovat s ohledem na vývoj ukazatelů ekonomiky, které spotřebu ovlivňují. Nemění se však jen hodnota zatížení, ale i jeho struktura, která má vliv na tvary denních diagramů zatížení. Jedná se například o změny ve vybavení domácností, skladbě průmyslu, širokém použití klimatizačních zařízení a počítačových technologií. Velmi patrné změny se dají pozorovat v letních měsících, kdy hodnotu letního minima zatížení ES ČR ovlivňují právě klimatizační zařízení, což se projeví na tvaru diagramu zatížení ES ČR v uvedeném období. Dalšími prvky, které ovlivňují zejména tvar denního diagramu zatížení mohou být cenová rozhodnutí ERÚ ovlivňující použití HDO ze strany PDS. Do budoucnosti mohou být tvary denních diagramů ovlivněny například využíváním elektromobilů, případně řízením spotřeby v rámci inteligentních sítí. Je zřejmé, že při predikci, a to zejména zatížení, musíme vycházet z předpokladů, které jsou známy v okamžiku predikce. Jakákoliv změna v předpokladech (např. krize, zavedení nového průmyslového odvětví apod.) může podstatným způsobem ovlivnit tvar diagramu. Proto je potřeba aktualizovat nejen hodnoty spotřeby, ale i průběhy zatížení. 8

2.2.2 Výsledky predikce ročních hodinových průběhů zatížení ES ČR Predikované průběhy maximálního, průměrného a minimálního zatížení bez čerpání ve dnech roku 2014 2014 jsou uvedeny v příloze (2.P6) Poměrové ukazatele zatížení pro rok 2014 jsou uvedeny v příloze (2.P7) Očekávaná měsíční maxima a minima zatížení brutto bez čerpání pro rok 2014 jsou uvedena v příloze (2.P8) Průběh brutto zatížení bez čerpání ES ČR ve dnech ročních maxim zatížení a průběh brutto zatížení ES ČR ve dnech ročních maxim zatížení ve vybraných letech a predikce na rok 2014 jsou uvedeny v příloze (2.P9) Průběh brutto zatížení bez čerpání ES ČR ve dnech ročních minim zatížení a průběh brutto zatížení ES ČR ve dnech ročních minim zatížení ve vybraných letech a predikce na rok 2014 jsou uvedeny v příloze (2.P10) 9

kapitola 3. Bilance výkonu ES ČR 10

3. Bilance výkonu ES ČR Ve výkonové bilanci jsou započítány plánované odstávky a nasazení všech zdrojů ES ČR. Pohotové výkony od všech výrobců a dispečinků provozovatelů distribučních soustav byly předány na ČEPS, a.s. do 11. 11. 2013. Jsou zde započítány i odstávky výroben z důvodů plánovaných prací v sítích. 3.1 Vstupní podklady Předpokládané instalované (IV) a dosažitelné výkony (DV) všech parních (PE), jaderných (JE), paroplynových a spalovacích (PPE), vodních (VE), alternativních (AE) a závodních (ZE) zdrojů ES ČR platné k 1.1. 2014 jsou uvedeny v příloze (3.P1), příloha obsahuje i grafické znázornění podílu jednotlivých typů zdrojů na instalovaném a dosažitelném výkonu ES ČR. Alternativní zdroje zahrnují tyto obnovitelné zdroje: větrné elektrárny (VTE), fotovoltaické elektrárny (FVE) a elektrárny spalující biomasu (BIO). Během roku 2014 se již nepředpokládá větší nárůst instalovaného výkonu alternativních zdrojů (AE). Pro účely RPP se počítá koncem roku 2014 s hodnotou (IV) FVE kolem 2124 MW. Nasazený výkon vodních elektráren do maxim zatížení soustavy respektuje plánované odstávky VE, odpovídá cca 50% zabezpečenosti vodních přítoků, plánu pohybu hladin rozhodujících nádrží a hydrologickým vazbám na Vltavské kaskádě a plánovaným opravám. Nasazení PVE vychází z tvaru denních diagramů zatížení ES ČR (DDZ) a respektuje objemy hlavních a vyrovnávacích nádrží. Pro rok 2014 předpokládáme nasazení VE do maxima zatížení: Vltava PVE Ostatní VE 48 287 MW (podle tvaru denního diagramu zatížení DDZ a hydrologických podmínek) Očekávaný regulační výkon z Vltavy podle hydrologických podmínek v rámci certifikace 0 329 MW (podle tvaru DDZ, ekonomiky čerpání a plánu oprav) 76 118 MW (podle hydrologických podmínek) Z důvodů uvedených v kapitole 1.2 provádíme v RPP 2014 pouze odborný odhad salda předávaných výkonů na úrovni 110 kv vycházející ze znalosti provozu ES ČR v roce 2013. Saldo elektrické energie přes PS je pro účely bilance uváženo nulovou hodnotou. Výsledkem bilance pak je hodnota pohotového výkonu, který je v daném období k dispozici. Výsledek bilance reprezentuje hypotetickou hodnotu exportního potenciálu ES ČR. Při využití přebytků bilance pro export je třeba počítat s tím, že hodnota exportu může být v praxi limitována kapacitami přenosových profilů PS ČR. Tuzemská brutto spotřeba (bez čerpání) pro rok 2014 se uvažuje se ve výši 69,99 TWh. Do bilance je počítáno s predikovanými maximy DDZ jednotlivých dnů. Predikovaná týdenní maxima a minima zatížení jsou uvedena v tabulce označené Průběh průměrných naměřených maximálních brutto zatížení bez čerpání [MW] dnů po-pá v ES ČR (50 Hz) a průběh zatížení přepočteného na klimatický normál a 50 Hz příloha (3.P2). Tabulka znázorňuje skutečnost a predikci zatížení konce roku 2013 a predikci na rok 2014. Připojeny jsou i meziroční indexy přepočtených hodnot zatížení. 11

Grafické znázornění naměřených hodnot z tabulky je uvedeno v příloze (3.P3) a grafické znázornění hodnot přepočtených na klimatický normál a 50 Hz je v příloze (3.P4). Ztráty přenosové soustavy jsou určeny na základě předpokládaných přenosů přes PS. Do bilance výkonů je započítána i potřebná výše regulačních záloh podpůrných služeb (PpS). Měsíční harmonogramy odstávek zdrojů poskytujícími PpS v roce 2014 jsou uvedeny v příloze (3.P5). Čtvrtletní harmonogramy odstávek zdrojů poskytujícími PpS v roce 2014 jsou uvedeny v příloze (3.P6). Harmonogram odstávek zdrojů poskytujícími PpS v tabulkové formě pro rok 2014 je uveden v příloze (3.P7). Grafické znázornění nenasazeného výkonu a odstávek zdrojů v roce 2014 je uvedeno v příloze (3.P8). 3.2 Výsledky bilance výkonů Brutto bilance výkonů po měsících je uvedena v příloze (3.P9). Brutto bilance výkonů po týdnech je uvedena v příloze (3.P10). Grafické znázornění výkonové bilance - zdrojová část je uvedeno v příloze (3.P11). Grafické znázornění výkonové bilance - potřeba celkem je uvedeno v příloze (3.P12). Grafické znázornění výsledku výkonové bilance v příloze možná obchodní příležitost (3.P13). V RPP 2014 je výsledek bilance výkonů přebytkový ve všech měsících roku viz. příloha (3.P9) a pohybuje se a v maximu dnů (Po Pá) od cca 2300 MW do 3700 MW. V roce 2014 ovlivní rozhodujícím způsobem výkonovou bilanci ES ČR provoz elektrárny Temelín, provoz PPC 841 MW v Počeradech a případný provoz nového bloku 660 MW v Ledvicích. V roce 2014 pokračuje retrofit bloků B23, 24, 25 v elektrárně Prunéřov 2. Bilanci ES ČR ovlivňuje nezanedbatelným způsobem i kolísavá výroba obnovitelných zdrojů. 12

13

kapitola 4. Stanovení výše podpůrných služeb a jejich dostupnost 14

4. Stanovení výše podpůrných služeb a jejich dostupnost Následující kapitola se zabývá určením potřebné velkosti jednotlivých PpS z hlediska zajištění spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR. Velikost PpS je závislá na řadě faktorů. Provozovatel přenosové soustavy musí respektovat všechny podmínky vyplývající z jeho účasti v mezinárodním propojení, legislativní podmínky, ukazatele kvality a spolehlivosti dané našimi nebo mezinárodními normami a uspořádání české energetiky. Stanovení velikosti PpS vychází z postupů Kodexu PS. Výsledkem výpočtu objemu podpůrných služeb jsou indikativní hodinové hodnoty výkonů pro jednotlivé kategorie podpůrných služeb a týdenní maxima v pracovních a nepracovních dnech příslušného roku. 4.1. Stanovení výše podpůrných služeb 4.1.1 Vstupní podklady Hlavním vstupním podkladem při určování PpS je statistika systémové výkonové odchylky, údaje o blocích, fluktuaci zatížení ES ČR a přípustných odchylkách ACE. 4.1.2 Statistika systémové výkonové odchylky Vývoj systémové výkonové odchylky v minulosti a její odhad do budoucnosti má zásadní vliv na celkové potřeby PpS pro zajištění systémových služeb udržování kvality elektřiny, udržování výkonové rovnováhy v reálném čase a obnovení provozu. Z těchto důvodů se dosavadní vývoj systémové výkonové odchylky průběžně sleduje a statisticky zpracovává. Statistika systémové výkonové odchylky slouží pro posouzení dopadu jejího vývoje na spolehlivost provozu ES ČR v minulosti a je též výchozím podkladem pro stanovení objemů PpS potřebných pro zajištění spolehlivého provozu ES ČR do budoucnosti. Pro analýzu systémové výkonové odchylky máme k dispozici data od roku 2003. V následujícím odstavci jsou prezentovány základní statistické údaje sledované odchylky. Výsledky analýzy vývoje systémové výkonové odchylky ukazují, že v průběhu roku 2013 nedošlo k žádným významnějším změnám ve statistických parametrech sledované výkonové odchylky. S přihlédnutím k výše uvedené stagnaci spotřeby, malému přírůstku nových zdrojů a nezměněnému způsobu vypořádání odchylky nepředpokládáme ani v roce 2014 navýšení nároků na potřebu regulačních výkonů. Výsledné statistické ukazatele systémové výkonové odchylky jsou zobrazeny pomocí histogramů a sloupcových grafů. Histogramy systémové výkonové odchylky zobrazují četnosti zastoupení jednotlivých tříd výkonů odstupňovaných po 50 MW. Sloupcové grafy pak znázorňují průběhy ostatních statistických parametrů sledované odchylky. Histogramy a ostatní statistické ukazatele jsou prezentovány v přílohové části pod označením (4.P1) a (4.P2). Při návrhu objemů podpůrných služeb potřebných pro zajištění systémových služeb udržování kvality elektřiny, udržování výkonové rovnováhy v reálném čase a obnovení provozu na rok 2014 se vycházelo z výše uvedených poznatků a z praktických zkušeností získaných v dosavadním provozu při řízení ES ČR do roku 2013. V návrhu potřeb PpS na rok 2014 se nepočítá s výraznějším navýšením potřeb PpS vůči potřebám v roce 2013. 15

Vysvětlivky a komentář ke grafům v přílohách: V přílohách jsou uvedeny následující typy grafů, ilustrující popsanou situaci. Histogramy systémové výkonové odchylky (4.P1) Ukazuje frekvenci výskytu odchylek podle jejich velikosti. Úzký a vysoký histogram znamená, že se v daném roce vyskytovaly nejčastěji malé odchylky. Pokud je histogram plochý, znamená to, že odchylka dosahovala častěji vyšších hodnot a z toho plynoucí vyšší nároky na regulační rezervy. Sloupcový graf vývoje statistických ukazatelů (4.P2) systémové výkonové odchylky. Pro účely RPP jsou nejzajímavější veličiny průměr a směrodatná odchylka. Průměr ukazuje průměrný roční požadavek na aktivaci PpS. Směrodatná odchylka ukazuje, jak moc je průměr reprezentativní hodnotou jednotlivých aktivací PpS. Vysoký průměr ukazuje na vysoké požadavky na objem PpS. Vysoká směrodatná odchylka ukazuje na vysokou různost požadavku na PpS v jednotlivých hodinách a potažmo tak ukazuje na potenciálně vyšší pravděpodobnost výskytu extrémních hodnot odchylky. Tyto veličiny jsou zajímavé zejména v porovnání mezi jednotlivými roky. 4.1.3 Výsledky výpočtů PpS v jednotlivých kategoriích Hodnoty PpS na rok 2014 vycházejí na jedné straně z údajů o vývoji systémové výkonové odchylky, z údajů o spotřebě elektrické energie ES ČR a kolísání zatížení, z předpokladů o výrobě, informacích o zdrojích v soustavě, jejich výpadkovosti a informacích o dostupnosti regulačních energií na vyrovnávacím trhu a v zahraničí. Na druhé straně vstupuje jako parametr přípustná odchylka ACE, která by neměla být překročena při používání vypočtených PpS. Dalším faktorem, se kterým se při návrhu potřebných objemů PpS počítá je i vývoj očekávaných cen silové energie, který ovlivňuje chování účastníků trhu. Výsledkem výpočtu požadovaných ročních objemů PpS pro příslušné kategorie PpS v přípravě provozu na rok 2014 jsou indikativní hodnoty PpS. Uvedené indikativní hodnoty PpS vycházejí z technických požadavků, které umožňují zajištění SyS Udržování výkonové rovnováhy v reálném čase podle základních ukazatelů spolehlivosti provozu ES ČR popsaných v Kodexu PS. Výsledky výpočtu jsou pro účely výběrového řízení podrobeny ekonomické analýze, která minimalizuje vynaložené náklady, kde mohou být z důvodu optimalizace nákladů hodnoty PpS navržené v technických požadavcích nahrazeny levnějšími ekvivalentními službami a regulačními energiemi v odpovídajícím časovém rámci. V požadavcích na PpS jsou prezentovány pouze služby dosažitelné v časovém rámci do 30 minut. V časovém rámci nad 30 minut se pro spolehlivé zabezpečení systémových služeb využívá cca 400 MW opatřovaných v případě potřeby obchodně, ve formě regulačních energií ze zahraničí, případně havarijní výpomoci ze zahraničí (časový rámec 2-4 h). Regulační zálohy dosažitelné do 30 min. (RZ 30 + a RZ 30 -) mohou obsahovat zálohy typu (RZMZ 5, RZMZ 15 +, RZMZ 15 -, a RZMZ 30 ). V záporném smyslu se dále využívá SV 30, MSV, nebo vývoz energie do zahraničí. Extrémní hodnoty záporných hodnot RZ 30- pro speciální dny nejsou v tabulkách zahrnuty, dokupují se podle aktuálních požadavků obvykle jako SV 30. 16

Výsledky výpočtů PpS v jednotlivých časových kategoriích jsou prezentovány v tabulkách. Potřebné objemy požadovaných regulačních výkonových záloh byly stanoveny pro následující hlavní časové kategorie: Do 0.5 min. RZV regulační záloha vteřinová dosažitelná do 30-ti vteřin Do 15 min. RZ 15 +, RZ 15 - regulační záloha dosažitelná do 15-ti minut Do 30 min. RZ 30 +, RZ 30 - regulační záloha dosažitelná do 30-ti minut Podrobné dělení regulačních záloh je uvedeno v tabulce s názvem: Tabulka rozdělení regulačních záloh a energií příloha (4.P3) Tabulky týdenních maxim požadovaných objemů PpS jsou uvedeny v přílohách: Maxima PpS v jednotlivých týdnech roku 2014 (pracovní a nepracovní dny) (4.P4 a 4.P5). 4.1.3 Certifikované parametry bloků Hodnoty certifikovaných parametrů bloků byly aktualizovány k 11. 11. 2013. Regulační zálohy pro sekundární regulaci (RZSR), minutovou zálohu (RZMZ 15 +, RZM 15 - a RZMZ 30 ) a hodnoty regulační zálohy pro primární regulaci (RZPR) jsou uvedeny v tabulce označené Certifikované parametry bloků v příloze (4.P6). 4.2 Dostupnost podpůrných služeb Dostupnost PpS v ES ČR ovlivňují dvě základní složky: Dostupnost technická Technická dostupnost PpS je dána disponibilitou zdrojů poskytujících podpůrné služby. V případě dovozu regulační energie hrají významnou roli i volné kapacity na přenosových profilech mezi partnery. Nákup podpůrných služeb má opět určitá technická omezení daná potřebou lokalizovat jednotlivé typy PpS na těch místech ES ČR, kde se nejlépe uplatní při dodržení spolehlivosti jejich dodávky. Technická dostupnost PpS v ES ČR ukazuje hranice technických možností dodávky těchto služeb v ES ČR v ideálním případě, kdy se předpokládá, že PpS jsou dostupné na všech certifikovaných zdrojích, které jsou schopny je dodávat, respektuje se přitom harmonogram plánovaných odstávek. Dostupnost obchodní Obchodní dostupnost závisí zejména na cenách PpS na trhu s elektřinou a ochotě výrobců tyto PpS ČEPS a.s. prodat. Tato složka určuje rozhodujícím způsobem, kde se potřebné podpůrné služby nakoupí. 17

4.2.1 Vyhodnocení technické dostupnosti PpS v ES ČR v roce 2014 Technická dostupnost PpS v ES ČR je vyhodnocena v každé hodině roku 2014. Cílem vyhodnocení bylo určit, zda je v daném scénáři výkonové bilance ES ČR (zdroje, zatížení) možné zajistit požadované objemy podpůrných služeb ze zdrojů pracujících do ES ČR a při jakém saldu ES ČR je tato podmínka splněna. 4.2.2 Výsledky technické dostupnosti PpS v ES ČR v roce 2014 Výsledky vyhodnocení technické dostupností PpS v ES ČR pro rok 2014 jsou uvedeny v přílohách (4.P7) a (4.P8). Příloha (4.P7) obsahuje graf maximálních a minimálních hodnot salda (vývoz, dovoz), při kterých jsou ještě dostupné požadované hodnoty PpS (záporné hodnoty salda = vývoz, kladné hodnoty salda = dovoz). Mohou nastat i případy, kdy některé služby nelze při sestavě zdrojů dané harmonogramem odstávek vůbec zajistit. Grafická příloha (4.P7) ukazuje maximální a minimální hodnoty salda ES ČR v týdnech roku 2014, při kterém jsou splněny požadavky na dostupnost PpS v ES ČR. Z uvedeného grafu vyplývá, že dostupnost PpS bude vlivem plánovaných odstávek a nasazení značného výkonu OZE v celkové skladbě zdrojů, (viz. bilance výkonů), v průběhu letních měsíců roku 2014 možná jen při určitém vývozu elektrické energie do zahraničí. 18

19

kapitola 5. Bilance elektrické energie v ES ČR 20

5. Bilance elektrické energie v ES ČR 5.1 Vstupní podklady Bilance elektrické energie na rok 2014 vychází z vývoje spotřeby v roce 2013 a z předpokládaného vývoje poptávky po elektrické energii. Tomu odpovídá hodnota brutto spotřeby 69990 GWh, která se neliší od skutečnosti roku 2013. Do bilance jsou započteny údaje o předpokládané výši výroby i spotřeby výrobců a distributorů el. energie. V oblasti zahraniční spolupráce jsou započteny předpokládané vývozy a dovozy přes PS i hodnoty dovozů PDS po 110 kv do vydělených ostrovů DS. Predikce bilance na rok 2014 odpovídá strukturou bilancím prezentovaným ERÚ. Při odhadu hodnoty salda ES ČR se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2014 a plánu odstávek zdrojů. 5.2 Výsledky bilance energie Výsledky bilance elektrické energie na rok 2014 jsou uvedeny v příloze (5.P1). 21

Přílohová část kapitola 1-5 22

5.3 Seznam příloh pro kapitoly 1 až 5. 2.P1 Skutečnost a prognóza scénářů vývoje netto spotřeby elektrické energie v ES ČR (říjen 2013) 2.P2 Vybrané ukazatele spotřeby a pokrytí zatížení ES ČR (říjen 2013) 2.P3 Vývoj tuzemské brutto spotřeby bez čerpání 2.P4 Národní spotřeba elektrické energie ES ČR (tabulka) 2.P5 Národní spotřeba elektrické energie ES ČR (graf) 2.P6 Predikované průběhy maximálního, průměrného a minimálního brutto zatížení bez čerpání ve dnech roku 2014 2.P7 Poměrové ukazatele zatížení pro rok 2014 2.P8 Očekávaná měsíční maxima a minima brutto zatížení bez čerpání pro rok 2014 2.P9 Průběh brutto zatížení bez čerpání ES ČR ve dnech ročních maxim zatížení a průběh brutto zatížení ES ČR ve dnech ročních maxim zatížení 2.P10 Průběh brutto zatížení bez čerpání ES ČR ve dnech ročních minim zatížení a průběh brutto zatížení ES ČR ve dnech ročních minim zatížení 3.P1 Přehled zdrojů ES ČR k 1.1.2014 3.P2 Průběh průměrných naměřených maximálních brutto zatížení bez čerpání [MW] dnů po-pá v ES ČR (50 Hz) a průběh zatížení přepočteného na klimatický normál a 50 Hz 3.P3 Průběh průměrných maximálních naměřených zatížení dnů po-pá ES ČR přepočtených na 50 Hz (graf) 3.P4 Průběh průměrných maximálních zatížení dnů po-pá ES ČR přepočtených na 50 Hz a normálové hodnoty slunečního svitu a teploty (graf) 3.P5 Harmonogramy plánované výpadkovosti PE, JE, VE a ZE a zdroji poskytujícími PpS v roce 2014 (po měsících) 3.P6 Harmonogramy plánované výpadkovosti PE, JE, VE a ZE a zdroji poskytujícími PpS v roce 2014 (čtvrtletní) 3.P7 Přehled úplných výpadků roce 2014 3.P8 Plánované výpadky a odstávky zdrojů 3.P9 Výkonová bilance ES ČR (brutto) po měsících 3.P10 Výkonová bilance ES ČR (brutto) po týdnech 3.P11 Výkonová bilance - zdrojová část (graf) 3.P12 Výkonová bilance potřeba (graf) 3.P13 Výsledek výkonové bilance možná obchodní příležitost (graf) 4.P1 Histogramy systémové výkonové odchylky 4.P2 Vývoj statistických ukazatelů systémové výkonové odchylky 4.P3 Tabulka rozdělení regulačních záloh a energií 4.P4 Maxima PpS v jednotlivých týdnech roku 2014 (pracovní dny) 4.P5 Maxima PpS v jednotlivých týdnech roku 2014 (nepracovní dny) 4.P6 Certifikované parametry bloků 4.P7 Tunel salda rok 2014 5.P1 Bilance elektrické energie 23

Scénáře vývoje netto spotřeby elektřiny 68.0 67.0 66.0 65.0 64.0 63.0 62.0 61.0 60.0 skutečnost Norm. tepl. vysoký referenční Spotřeba [TWh] 59.0 58.0 57.0 56.0 55.0 54.0 53.0 52.0 51.0 50.0 49.0 48.0 47.0 46.0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nízký Scénář 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skutečnost 53.27 53.02 49.71 48.15 47.77 49.31 52.16 54.15 53.16 52.20 50.86 52.29 53.77 53.67 54.81 56.39 57.66 59.35 59.75 60.48 57.11 59.26 58.63 58.80 Norm. tepl. 53.10 52.88 49.74 48.50 47.96 49.80 52.40 53.55 53.18 52.51 51.32 52.96 53.96 54.07 54.89 56.59 57.69 59.43 60.24 60.85 57.36 58.70 58.86 58.81 vysoký 58.81 58.95 59.23 60.10 61.38 62.7 64.0 65.5 66.7 referenční Predikce je pro normálovou teplotu a osvit 58.81 58.40 58.40 59.00 60.00 61.0 62.1 63.3 64.2 nízký 58.81 57.85 57.57 57.90 58.62 59.3 60.2 61.0 61.7 Skutečnost a prognóza scénářů vývoje netto spotřeby elektrické energie v ES ČR (říjen 2013) Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P1

Vybrané ukazatele Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Brutto ref. [TWh] 62.35 61.87 58.00 56.26 56.78 58.26 61.23 63.07 62.94 62.66 61.33 64.09 64.92 64.91 66.72 68.59 69.85 71.63 72.63 72.50 68.90 70.24 70.79 70.47 69.99 69.99 70.71 71.91 73.11 74.43 75.81 76.95 Tmax. ref. [hod] 6491 6447 6258 6474 6113 6049 5879 5832 5820 6174 6178 6323 6126 5799 5988 6218 6417 6285 6565 6661 6171 6267 6484 6218 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 Max. ref. [MW] 9605 9596 9268 8690 9288 9632 10415 10814 10814 10149 9926 10137 10598 11193 11142 11031 10884 11396 11064 10884 11165 11207 10918 11333 10937 10937 11049 11236 11424 11630 11845 12023 EGU 2011 58690 59309 60235 61239 62328 63447 64596 65733 66820 67822 68729 Brutto spotřeba Vývoj maxima zatížení [TWh] [MW] 79.00 77.00 75.00 73.00 71.00 69.00 67.00 65.00 63.00 61.00 59.00 57.00 55.00 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 [rok] Doba trvání výroby konvenčních zdrojů 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 [týden] Vybrané ukazatele spotřeby a pokrytí zatížení ES ČR (říjen 2013) Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P2 [MW] [h] 13000 12000 11000 10000 9000 8000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 [rok] Doba využití maxima 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 [rok]

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P3

Národní spotřeba elektrické energie ES ČR Skutečnost Měsíc 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza leden 6282 6276 6152 6029 6116 6130 únor 5562 5640 5685 6176 5516 5610 březen 5717 5804 5790 5595 5915 5920 duben 4629 5045 4968 5089 5101 5150 květen 4599 4961 4975 4879 4842 4910 červen 4499 4688 4682 4651 4636 4680 červenec 4483 4566 4564 4595 4557 4590 srpen 4511 4676 4753 4682 4706 4720 září 4649 4860 4714 4714 4788 4795 říjen 5357 5415 5312 5381 5300 5410 listopad 5480 5539 5718 5512 5620 5710 prosinec 5831 6253 5718 5724 5725 5800 ROK 61599 63723 63031 63027 62822 63425 Definice národní spotřeby: [Národní spotřeba] = [netto výroba] + [saldo] [čerpání] [Národní spotřeba] = [výroba na svorkách generátorů] - [ztráty v blokových transformátorech] [vlastní spotřeba] [čerpání] + [saldo] [Národní spotřeba] = [spotřeba konečných zákazníků (prodej)] + [ostatní spotřeba] + [lokální spotřeba výrobců] + [spotřeba v ostrovech a LDS, pokud není již zahrnuta v položce spotřeba] + [ztráty v sítích] - [ztráty v blokových transformátorech] Definice brutto spotřeby: [Brutto spotřeba] = [netto spotřeba] + [vlastní spotřeba na výrobu elektřiny] + [čerpání] + [ztráty v sítích] [Brutto spotřeba] = [výroba na svorkách generátorů] + [saldo] Poznámky: Hodnota spotřeby ES se udává obvykle v [TWh]. Čerpání je zde uvažováno jako spotřeba! Ztráty v sítích zahrnují všechny technické ztráty tedy i ztráty v transformátorech (blokové, distribuční, vazební, atd.). Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P4

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P5

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P7

Očekávaná měsíční maxima a minima zatížení brutto bez čerpání rok 2014 měsíc 2013 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec měsíční očekávané maximum 10018 9723 9265 8717 8132 8089 7809 7949 8294 9350 9849 9986 dne 8. 1. 5. 2. 5.3. 2.4. 14.5. 4. 6. 2.7. 27.8. 30.9. 30.10. 26.11. 3.12. hodina středoevropského času 17 15 19 19 12 11 11 11 19 17 17 17 měsíční očekávané minimum 5491 6559 5972 5270 4855 4680 4420 4450 4904 5325 5952 5436 dne 1.1. 2.2. 30.3. 27.4. 25.5. 29. 6. 27. 7. 10.8. 7. 9. 5.10. 9.11. 25.12. hodina středoevropského času 8 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 11000 10000 9000 [MW] 8000 7000 6000 5000 4000 3000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec měsíční očekávané maximum měsíční očekávané minimum [měsíc] Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P8

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P9

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 2.P10

Přehled zdrojů ES ČR k 1. 1. 2014 druh zdroje název zkratka objektu IV DV pozn. ČEZ PE Mělník 2 EME2 x 220,0 220,0 Mělník 3 EME3 x 500,0 500,0 Počerady EPC x 1000,0 1000,0 Prunéřov 1 EPR1 x 440,0 440,0 Prunéřov 2 EPR2 x 1050,0 1055,0 pozn. Tušimice 2 ETU2 x 800,0 800,0 Ledvice 2 ELE2 x 220,0 110,0 pozn. Ledvice 3 ELE3 x 110,0 110,0 Tisová 1 ETI1 x 177,0 172,0 Tisová 2 ETI2 x 112,0 105,0 Poříčí 2 EPO2 x 165,0 170,0 Tepl. Dv. Králové TDK 18,3 18,0 Dětmarovice EDE x 800,0 800,0 Energotrans EGT x 356,0 356,0 Trmice ETR x 88,0 88,0 Hodonín EHO x 105,0 80,0 celkem PE ČEZ 6161,3 6024,0 JE Temelín JETE x 2000,0 2110,0 Dukovany EDU x 2040,0 2000,0 celkem JE ČEZ 4040,0 4110,0 PPE ČEZ Počerady 2 EPC2 845,0 845,0 VE Lipno ELI x 121,5 121,5 Orlík EOR x 360,0 360,0 Kamýk EKA 40,0 40,0 Slapy ESL x 132,0 132,0 Štěchovice 1 EST1 22,6 22,6 Štěchovice 2 EST2 x 45,0 48,0 Vrané EVR 13,8 12,0 Kořensko 1 EKO1 3,8 3,8 Hněvkovice EHN 9,6 9,4 Dalešice EDA x 478 450 Dlouhé Stráně1 EDS1 x 650,0 650,0 Drobné vody ČEZ 3,1 3,1 celkem VE ČEZ 1879,4 1852,4 Další významní výrobci PE Chvaletice ECH x 800,0 800,0 Opatovice EOP x 366,0 366,0 Teplárna Malešice TMA 122,0 55,0 ALPIQ-ECKG Kladno ECKG x 405,0 405,0 Teplárna Plzeň TPL x 145,5 145,5 UE-Komořany EKY x 219,0 219,0 Třebovice ETB x 177,0 177,0 Ostrava TPV 13,5 14,0 Přerov TPRE x 49,0 49,0 Olomouc TOL x 49,0 49,0 Karviná TKAR x 55,0 55,0 ČS.armáda CSA 24,0 24,0 Brno-teplárna PS x 80,6 70,0 Plzeňská energetika PLEN x 90,0 90,0 Otrokovice TOT x 50,0 50,0 Teplárna Příbram TPRE x 44,4 43 Dalkia-Kolín Zálabí EKOZ x 16,5 16,5 C-Energy Bohemia TPNL x 46,8 46,8 celkem ostatní PE 2753,3 2674,8 S.U. Vřesová PPVRE x 381,0 381,0 ALPIQ-ECKG Kladno PP ECK x 66,9 67,0 ALPIQ-Kladno GT PP GT x 45,0 45,0 Prostějov EPRJ x 58,9 58,0 Červený Mlýn PCM x 96,0 96,6 Kyjov EKJ x 23,0 23,0 celkem PPE+PSE 670,8 670,6 Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P1

Další významní výrobci - ZE druh zdroje název zkratka IV DV ZE ALIACHEM VCHZ 75,6 75,6 S.U.Vřesová ZEVRE x 220,0 248,0 Kaučuk KAUCUK 66,7 63,0 VT Chomutov ACTHERM 26,0 26,0 Chemopetrol CHEZA 275,0 180,0 Vítkovice EVI 79,0 79,0 vl. ČEZ Mittal Steel NH 254,0 210,0 Třinec TZ 96,0 95,0 Zlín-Svit ZLIN 69,0 66,0 celkem ZE 1161,3 1042,6 Ostatní zdroje vyvedené do distribuční soustavy PE+ZE ostatní parní a závodní elektrárny 804,9 804,9 PPE+PSE+BIO ostatní paroplynové a spalovací ( včetně BIO) 391,8 391,7 OZE MVE ostatní malé vodní elektrárny 342,3 342,3 VTE větrné elektrárny 263,3 263,3 FVE fotovoltaické elektrárny 2127,6 2127,6 CELKEM PE+ZE 10880,8 10546,3 VE+PVE 2221,7 2194,7 JE 4040,0 4110,0 PPE+PSE+BIO 1907,6 1907,3 VTE 263,3 263,3 FVE 2127,6 2127,6 ES ČR celkem 21441,0 21149,2 x označení zdrojů, které mají certifikaci na poskytování Pps pozn. V přehledu i v bilanci ES ČR je započítan B2 ELE 2 s nulovým DV Paroplynový zdroj Počerady 2 je uveden v přehledu, ale nepočítá se se stálým provozem, proto je nasazený výkon zdroje v bilanci 0MW Dále jsou v přehledu započítány výkony rekonstruovaných B 23,24,25 elektrárny Prunéřov 2. Blok 6 elektrárny Ledvice 4 o výkonu 660MW je ve výstavbě, proto není ještě v přehledu uváděn. Termín uvedení do provozu nejdříve konce roku 2014. Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P1

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P1

Průběh průměrných naměřených maximálních brutto zatížení bez čerpání [MW] dnů po-pá v ES ČR (50 Hz) a průběh zatížení přepočteného na klimatický normál a 50 Hz v letech 2010-2013 a prognozy roku 2014 2010 2011 index přep. 2012 index přep. 2013 index přep. 2014 index týden nam.2010 přep.2010 nam.2011 přep.2011 2010/2009 nam.2012 přep.2012 2011/2010 nam.2013 přep.2013 2013/2012 predikce 2014 2014/2013 1 10487.2 10114.7 10571.9 10371.3 102.5 9602 10026.2 96.7 8439.5 8694.5 86.7 8800.5 101.2 2 10675.4 10346.6 10157 10451.9 101.0 9804.7 10122.3 96.8 9615.0 9830.6 97.1 9869.9 100.4 3 10525.2 10366 10132 10311.8 99.5 10098.9 10130.9 98.2 10133.8 9869.2 97.4 9863.8 99.9 4 10877.5 10389.4 10265.9 10151.2 97.7 9924.5 10013.6 98.6 10296.4 9906.4 98.9 9763.5 98.6 5 10470.5 10244.8 10669.1 10177.2 99.3 10597.6 9967.7 97.9 9564.0 9716.4 97.5 9710.2 99.9 6 10643.1 10088.6 9830.1 10161.7 100.7 11104.2 10170.5 100.1 9571.0 9644.8 94.8 9643.5 100.0 7 10408.7 10060.2 10189.3 9988.2 99.3 10636.3 10093.5 101.1 9885.8 9539.2 94.5 9591.4 100.5 8 9779.6 9871.4 10483.4 9829 99.6 9926.6 9936.8 101.1 9771.3 9478.3 95.4 9514.2 100.4 9 9738.2 9767.1 9901.6 9730.6 99.6 9495 9701.5 99.7 9499.2 9375.5 96.6 9478.0 101.1 10 10180.9 9580.3 9791.5 9643 100.7 9493.4 9332.3 96.8 9076.7 9122.5 97.8 9188.8 100.7 11 9684.4 9616.2 9356.9 9702.3 100.9 9365.8 9519.8 98.1 9491.4 9045.1 95.0 9162.1 101.3 12 9044.9 9549.7 9229.2 9298.2 97.4 8910.2 9247 99.4 9413.5 9020.1 97.5 9014.3 99.9 13 9139.8 9233.7 8966 9108.3 98.6 8807.6 9027.8 99.1 9790.6 8972.0 99.4 8876.4 98.9 14 8900.4 9025.4 8621.6 8911.2 98.7 8944.6 8958.1 100.5 9036.0 8785.0 98.1 8685.8 98.9 15 9052.8 8844.1 8870.4 8728.6 98.7 8776.4 8692.9 99.6 8842.6 8705.0 100.1 8574.1 98.5 16 8646.8 8678.2 8475.6 8742.9 100.7 8666.4 8491 97.1 8073.5 8219.9 96.8 8338.3 101.4 17 8390.4 8525.8 8444.3 8364.8 98.1 8388.5 8468.4 101.2 7949.4 8146.3 96.2 8158.1 100.1 18 8597.7 8393.8 8752.5 8452.1 100.7 7978 8141.1 96.3 7787.5 7644.3 93.9 7955.4 104.1 19 8466.3 8345.3 8273 8375 100.4 7962.1 8027.1 95.8 7649.5 7658.2 95.4 7932.9 103.6 20 8656.2 8368.8 8340.7 8353.8 99.8 8244.2 8021.3 96.0 7780.3 7773.6 96.9 8002.7 102.9 21 8321.4 8271 8290.3 8381.7 101.3 8283.5 8318.9 99.3 7923.8 7865.8 94.6 8027.4 102.1 22 8569.5 8357.8 8215.3 8262.1 98.9 8138.8 8176.2 99.0 8281.6 8159.0 99.8 8041.5 98.6 23 8280.1 8171.3 8273.2 8244.8 100.9 8168 8076 98.0 8131.0 8032.4 99.5 8041.0 100.1 24 8060.5 7998.5 8246.6 8217.5 102.7 8110.8 8010.8 97.5 7931.8 7927.9 99.0 8008.9 101.0 25 8126.3 8041.7 8227.9 8172.2 101.6 8327.2 8154 99.8 8218.5 7957.6 97.6 7928.0 99.6 26 8369 8246.8 8257.6 8220.2 99.7 8164.8 8124.9 98.8 7957.6 7905.0 97.3 7938.9 100.4 27 7933.8 7937.3 7551.8 7470.5 94.1 7995.1 7833.1 104.9 7557.9 7530.8 96.1 7733.0 102.7 28 8465.1 8191.8 8098.6 8048.4 98.2 8150.7 8104 100.7 7891.8 7860.0 97.0 7702.7 98.0 29 8196.5 8109.3 8085.6 8096.7 99.8 8033.7 8029 99.2 7754.7 7734.0 96.3 7705.3 99.6 30 7785.6 7833.3 7627.7 7641.9 97.6 7925.8 7894.6 103.3 7766.7 7668.0 97.1 7635.4 99.6 31 7810.5 7841.5 7581.2 7576.5 96.6 7586.5 7544.5 99.6 7632.3 7503.5 99.5 7535.4 100.4 32 7992.6 7998.2 7951.9 7929.6 99.1 7626.3 7637.7 96.3 7821.3 7641.6 100.1 7667.8 100.3 33 7985.2 7971.6 8327.9 8299.9 104.1 7807.3 7806.6 94.1 7866.3 7921.8 101.5 7735.5 97.6 34 8270.9 8168.8 8518.3 8330.4 102.0 8282.4 8081.9 97.0 8025.9 7991.6 98.9 7885.4 98.7 35 8405.6 8112.1 8233.6 8207 101.2 8092.8 8089.9 98.6 8002.7 7947.3 98.2 7915.6 99.6 36 8484.1 8317.4 8257.6 8225.9 98.9 7956.6 7998 97.2 7910.3 7904.5 98.8 8008.2 101.3 37 8485.4 8474.3 8220.7 8376.7 98.8 8127 8181.2 97.7 7997.1 7937.7 97.0 8042.6 101.3 38 8601.2 8622.3 8382.8 8401.7 97.4 8211.1 8202.6 97.6 8178.1 8106.3 98.8 8082.6 99.7 39 8710.1 8536.2 8172.8 8365.6 98.0 8286.5 8376.1 100.1 8301.5 8288.8 99.0 8163.3 98.5 40 8898.2 8885.2 8545.2 8807.1 99.1 8429 8515.2 96.7 8514.3 8425.1 98.9 8373.1 99.4 41 9262.1 9021.6 9036.1 8999.7 99.8 8784.8 8638.7 96.0 8692.1 8660.4 100.3 8621.8 99.6 42 9445.3 9260 9378.6 9241.9 99.8 8894.5 8951.8 96.9 8818.1 8825.8 98.6 8732.1 98.9 43 9276.9 9172 9288 9319.9 101.6 8889.4 8960.7 96.1 8629 8780.1 98.0 8943.5 101.9 44 9329.2 9635.4 9438.3 9504.7 98.6 9361.1 9104.9 95.8 8658.5 8964.9 98.5 9080.2 101.3 45 9554.4 9653.9 9603.4 9750.1 101.0 9294.4 9329.8 95.7 9220.9 9367.3 100.4 9293.4 99.2 46 9491.7 9801.3 10002.6 9722.3 99.2 9502 9528.3 98.0 9517.8 9484.6 99.5 9522.3 100.4 47 10040.6 10069.5 10397.5 10249.6 101.8 9480.7 9653 94.2 9648.9 9648.9 100.0 9741.9 101.0 48 10719.7 10273.4 10256.8 10295.2 100.2 9506 9776.9 95.0 9787.6 9787.6 100.1 9746.6 99.6 49 10694.9 10513.5 10200 10360.9 98.5 10098.4 9918 95.7 10001.1 10001.1 100.8 9833.6 98.3 50 10902.3 10554.9 10139.2 10345 98.0 10423.8 10085.9 97.5 9922.1 9922.1 98.4 9846.9 99.2 51 9885.8 9834.3 9577.2 9613.4 97.8 9424.7 9549.7 99.3 9557.9 9557.9 100.1 9698.4 101.5 52 9250 8748.8 8173.4 8563.2 97.9 7903.7 8311.1 97.1 7673.9 7673.9 92.3 8332.1 108.6 53 7898.4 7898.4 8231.2 104.2 naměřené predikce přepočtené Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P2

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P3

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P4

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P5

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P5

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P5

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P5

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P5

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P6

Přehled úplných výpadků (Rok 2014) Elektrárna Blok ID DV Výpadek Datum Dny [MW] od do měs celkem Temelín B1 280101 1077 PO 1055 27.6.14 20:00 9.9.14 23:00 74.1 74.1 VO 1077 19.9.14 23:00 21.9.14 23:00 2.0 2.0 B2 280102 1055 PO 1055 25.4.14 20:00 13.6.14 23:00 49.1 49.1 Dukovany RE1 680201 500 PO 500 6.9.14 16:00 27.9.14 16:00 21.0 21.0 RE2 680202 500 PO 500 29.3.14 18:00 29.4.14 17:00 31.0 31.0 RE3 680203 500 PO 500 22.2.14 17:00 21.3.14 17:00 27.0 27.0 RE4 680204 500 PO 500 30.11.13 17:00 1.1.14 17:00 0.7 32.0 PO 500 29.11.14 18:00 31.12.14 18:00 32.0 32.0 Mělník3 B11 150011 500 VO 500 31.3.14 23:00 4.4.14 23:00 4.0 4.0 PO 500 27.6.14 23:00 27.7.14 23:00 30.0 30.0 Ledvice 4 B6 450041 0 X 1.1.14 0:00 1.1.15 0:00 365.0 365.0 Počerady B2 451002 200 SV 200 31.8.14 23:00 14.9.14 23:00 14.0 14.0 VO 200 22.11.14 8:00 22.11.14 18:00 0.4 0.4 B3 451003 200 PO 200 25.2.14 0:00 22.4.14 23:00 57.0 57.0 SV 200 31.8.14 23:00 14.9.14 23:00 14.0 14.0 VO 200 14.9.14 23:00 15.9.14 3:00 0.2 0.2 VO 200 22.11.14 8:00 22.11.14 18:00 0.4 0.4 B4 451004 200 PO 200 25.7.14 23:00 24.10.14 23:00 91.0 91.0 B5 451005 200 VO 200 18.1.14 0:00 21.1.14 0:00 3.0 3.0 VO 200 15.3.14 0:00 18.3.14 0:00 3.0 3.0 VO 200 9.5.14 23:00 12.5.14 23:00 3.0 3.0 PO 200 29.6.14 23:00 20.7.14 23:00 21.0 21.0 VO 200 26.9.14 23:00 29.9.14 23:00 3.0 3.0 PO 200 29.11.14 0:00 2.12.14 0:00 3.0 3.0 B6 451006 200 VO 200 1.2.14 0:00 4.2.14 0:00 3.0 3.0 VO 200 25.4.14 23:00 28.4.14 23:00 3.0 3.0 SV 200 30.6.14 23:00 14.7.14 23:00 14.0 14.0 VO 200 19.9.14 23:00 22.9.14 23:00 3.0 3.0 VO 200 15.11.14 0:00 18.11.14 0:00 3.0 3.0 Počerady 2 B21 450121 845 X 845 22.3.14 0:00 29.3.14 0:00 7.0 7.0 X 845 14.7.14 23:00 28.7.14 23:00 14.0 14.0 Prunéřov 2 B21 451321 210 VO 210 1.3.14 0:00 3.3.14 0:00 2.0 2.0 PO 210 1.8.14 23:00 29.8.14 23:00 28.0 28.0 VO 210 5.9.14 23:00 7.9.14 23:00 2.0 2.0 VO 210 6.12.14 0:00 8.12.14 0:00 2.0 2.0 B22 451322 215 VO 215 15.3.14 0:00 17.3.14 0:00 2.0 2.0 VO 215 30.5.14 23:00 1.6.14 23:00 2.0 2.0 PO 215 22.7.14 23:00 26.8.14 23:00 35.0 35.0 VO 215 1.11.14 0:00 3.11.14 0:00 2.0 2.0 B23 451323 250 X 1.9.12 0:00 31.10.14 23:00 304.0 791.0 B24 451324 210 X 1.9.12 0:00 31.12.14 23:00 365.0 852.0 B25 451325 210 X 1.9.12 0:00 28.2.15 23:00 365.0 911.0 Tušimice 2 B21 451421 200 PO 200 13.6.14 23:00 26.9.14 23:00 105.0 105.0 B22 451422 200 PO 200 11.4.14 23:00 25.7.14 23:00 105.0 105.0 B23 451423 200 PO 200 6.6.14 23:00 27.6.14 23:00 21.0 21.0 B24 451424 200 PO 200 6.6.14 23:00 27.6.14 23:00 21.0 21.0 Chvaletice B1 551101 200 PO 4.5.14 23:00 18.5.14 23:00 14.0 14.0 B2 551102 200 PO 200 4.5.14 23:00 18.5.14 23:00 14.0 14.0 B3 551103 200 PO 200 30.6.14 23:00 28.9.14 23:00 90.0 90.0 B4 551104 200 PO 200 29.8.14 23:00 7.12.14 23:00 100.0 100.0 Připravil ČEPS, a.s. DD příprava provozu SyS 3.P7