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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 洪茂蔚 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Mao Wei Hung | en |
| dc.contributor.author | 李佳濰 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Chia-Wei Lee | en |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T16:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18 | - |
| dc.date.copyright | 2025-09-17 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-04 | - |
| dc.identifier.citation | 經濟部能源署,(110 年), 「全國電力資源供需報告」。
經濟部能源署,(111 年), 「全國電力資源供需報告」。 經濟部能源署,(112 年), 「全國電力資源供需報告」。 台灣電力公司企劃處,(111 年),「110 年電業年報」。 台灣電力公司企劃處,(112 年),「111 年電業年報」。 台灣電力公司企劃處,(113 年),「112 年電業年報」。 行政院能源及減碳辦公室, (109 年),「能源轉型白皮書(核定本)」 經濟部能源署, (110 年), 《能源轉型白皮書 110 年度執行報告》 王國威, (111 年), 《電力系統日、夜尖峰發生時間與備轉容量率探討》,財團法人台灣綜合研究院。 劉良德, (100 年),「論台灣能源政策中發電配比之合理性與可行性」,國立臺灣大學會計與管理決策組碩士論文。 台灣電力公司, (113 年),「臺灣電力供需的轉型與挑戰」 科技民主與社會研究中心永續韌性研究小組, (114 年), 「氣候變遷與基礎設施韌性:臺灣半導體產業水資源與電力使用分析報告」 McKinsey&Company, (113 年), 《Global Energy Perspective 2024》。 台電公司網站 https://www.taipower.com.tw/。 能源署網站 https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/home/Home.aspx。 IEA 網站 https://www.iea.org/。 | - |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/99799 | - |
| dc.description.abstract | 在「算力即國力」趨勢驅動下,人工智慧(AI)與高效能資料中心對電力的全天候需求急遽攀升。這些負載多為全天候用電需求, 晚間運行時將與太陽光電發電高峰出現時序錯配,進一步壓縮台灣本就吃緊的夜尖峰供電餘裕。
研究方法:係整合歷年 《全國電力資源供需報告》 與 《長期電源開發計畫》,納入機組歲修、退役排程與招標延宕,並結合高科技產業擴產資訊,建立 10 年期夜尖峰供需模型,追蹤備用容量率變動。 需求面分析顯示, 半導體先進製程與 AI 雲端資料中心屬 24 小時高負載 ,其新增電力需求在 2030 年前占全國增量 82%,帶動夜尖峰負載自 2024 年的 3,725 萬瓩升至 2033 年的 4,766 萬瓩, 十年間成長 31.8% 。供給面挑戰則包括,離岸風電 Round 3-1(2,335 MW)統一展延至少一年,Round 3-2 最快 2028 年後才陸續併網,顯示官方容量時程偏樂觀;以及大林、通霄、協和等燃煤轉燃氣計畫接連流標或重議價,導致燃氣機組上線時程普遍落後。 系統現況方面 ,台電備轉容量率雖因新機組與儲能併網略升至 7–11%, 仍低於國際建議值 10–15% ; 歷次大停電事件暴露備援脆弱 ,任何大型機組故障都可能觸發限電。模型結果指出,在離岸風電延宕與燃氣機組遲滯的基準情境下,夜尖峰備用容量率將長期滯留 6–7% 警戒邊緣。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Propelled by the maxim that “computing power is national power,” round-the-clock electricity demand from artificial-intelligence (AI) applications and high-performance data centers is surging. Because these loads run 24/7, their night-time consumption is chronically out of phase with solar output, further squeezing Taiwan’s already-tight night peak reserve margin.
We synthesize historical National Power Supply–Demand Reports and Long-Term Power Development Plans, incorporate maintenance and retirement schedules, tender delays, and high-tech industry expansion timelines, and construct a ten-year night-peak supply-demand model that tracks reserve-margin dynamics. On the demand side, advanced semiconductor fabs and AI cloud data centers are continuous high-load users. Their incremental power needs will account for 82 % of national load growth before 2030, driving night-peak demand from 37.25 GW in 2024 to 47.66 GW in 2033—a 31.8 % increase. On the supply side, the Round 3-1 offshore-wind (2,335 MW) has been uniformly deferred by at least one year, while Round 3-2 will not reach commercial operation until 2028 at the earliest, indicating that official capacity timelines are overly optimistic. Coal-to-gas conversions at Talin, Tunghsiao, and Xiehe have repeatedly failed tenders or required repricing, pushing gas-fired units behind schedule. Although Taipower’s operating reserve margin ratio has edged up to 7–11 % with new units and energy storage systems coming online, it remains below the 10–15 % internationally recommended range. Past blackouts reveal fragile backup capacity: a single large-unit failure can trigger load-shedding. Model results show that, under baseline assumptions of offshore-wind delays and gas-unit slippage, night-peak reserve margins will hover at a precarious 6–7 % throughout the decade. | en |
| dc.description.provenance | Submitted by admin ntu (admin@lib.ntu.edu.tw) on 2025-09-17T16:43:07Z No. of bitstreams: 0 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-17T16:43:07Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
| dc.description.tableofcontents | 致謝 II
摘 要 III ABSTRACT IV 目次 V 圖次 VII 表次 IX 第壹章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目標 2 第貳章 研究方法 4 第叄章 台灣電力市場概況 7 第一節 電力供給 9 第二節 電力需求 26 第三節 電力供需缺口:備用/備轉 容量率 31 第肆章 未來電力供需分析 41 第一節 需求面 41 第貳節 供給面 45 第伍章 實際發展情境下之電力供需挑戰分析 47 第陸章 結論 53 參考文獻 55 | - |
| dc.language.iso | zh_TW | - |
| dc.subject | 電源開發計劃 | zh_TW |
| dc.subject | 能源政策 | zh_TW |
| dc.subject | 電力供給 | zh_TW |
| dc.subject | 能源轉型 | zh_TW |
| dc.subject | 備用容量率 | zh_TW |
| dc.subject | reserve margin | en |
| dc.subject | energy transition | en |
| dc.subject | power supply | en |
| dc.subject | energy policy | en |
| dc.subject | power-generation development plan | en |
| dc.title | 台灣電力市場的未來挑戰:夜尖峰供需缺口與備用容量率之預估 | zh_TW |
| dc.title | Forecasting the Supply-Demand Gap and Reserve Margin in Taiwan’s Electricity Market | en |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.date.schoolyear | 113-2 | - |
| dc.description.degree | 碩士 | - |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 蔡佳芬;蔡豐澤 | zh_TW |
| dc.contributor.oralexamcommittee | Chia Fen Tsai;Feng-Tse Tsai | en |
| dc.subject.keyword | 能源政策,電源開發計劃,備用容量率,能源轉型,電力供給, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | power-generation development plan,energy policy,reserve margin,energy transition,power supply, | en |
| dc.relation.page | 55 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202501480 | - |
| dc.rights.note | 未授權 | - |
| dc.date.accepted | 2025-07-07 | - |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | - |
| dc.contributor.author-dept | 國際企業學系 | - |
| dc.date.embargo-lift | N/A | - |
| 顯示於系所單位: | 國際企業學系 | |
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| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
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