nameplate capacityとは? わかりやすく解説

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定格出力

(nameplate capacity から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/24 03:59 UTC 版)

定格出力(ていかくしゅつりょく、: nameplate capacity)は、定格容量公称容量設備容量銘板容量、あるいは総容量(gross capacity)とも呼ばれ、[1] 発電所[2][3]発電機化学プラント[4] 燃料プラント、鉱山、[5]、金属精錬所[6]などの施設において意図された、フル負荷での持続的な出力のことである。定格出力は、そのユニットを分類するために当局に登録される理論上の出力である。風力や太陽光のような変動性電源の場合、定格出力は、最大利用可能な風速や晴れた夏の日中の強い日差しといった、理想的な条件下での出力を指す。

設備利用率は、一定期間における実際の出力と定格出力の比率を測定する指標である。常に出力が定格出力に近い発電所は、設備利用率が高くなる。

発電所の場合、電力出力はメガワット電気(MWe)で表される。燃料プラントの場合は、1日あたりのバレル数単位の精製能力で表される[7][8]

発電所

調整可能電源

調整可能電源において、定格出力は、瞬間的でも恒久的でもなく、妥当な期間(例えば1日)にわたって出力を維持できるプラント内部の技術的能力に依存する。この際、燃料不足のような外部要因や、保守点検のような内部要因は考慮しない。[9] 実際の出力は、設備や状況に応じた様々な理由により、定格出力とは異なる場合がある[9][10]

変動性電源

調整不可能な電源、特に再生可能エネルギーにおいて、定格出力は理想的な条件下での発電能力を指す。実際の出力は一般に、気象条件、水力ダムの水位、潮汐の変動、その他の外部要因によって制限される。設備の故障や保守は、電源そのものが持つ固有の変動に比べれば、設備利用率の低下に寄与する割合は通常小さい。 太陽光発電(PV)では、容量は「標準試験条件(STC)」の下で評価され、通常はワットピーク(Wp)として表される。さらに、PVシステムの定格出力は、未加工の直流(DC)電力か変換された交流(AC)電力出力かを識別するために、例えばMWDC や MWACのように添え字で表記されることもある。[要出典]

発電機容量

電力を消費するポンプを備えたターボ・エレクトリック方式COGES発電所の図

この用語は発電機銘板(nameplate)に由来している。これらの銘板にはモデル名や製造者名とともに定格出力が記載されているのが一般的であるためである[11]。ただし、発電所から電力網への定格出力は、実際の発電機を系統に接続するための構成機器自体も電力を消費するため、常に発電機の定格出力よりも少なくなる。したがって、個々の構成機器の容量と、施設全体の容量には区別がある。

関連項目

参考文献

  1. ^ [1](https://pris.iaea.org/PRIS/Glossary.aspx) Glossary of Terms in PRIS Reports. IAEA-PRIS
  2. ^ [2](http://www.eia.doe.gov/glossary/index.cfm?id=G#gen_nameplate) Energy glossary Energy Information Administration. Retrieved: 23 September 2010.
  3. ^ [3](https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/generator-nameplate-capacity.html) Glossary. Nuclear Regulatory Commission, 2 August 2010. Retrieved: 23 September 2010.
  4. ^ [4](http://www.icis.com/StaticPages/Plant_Performance_Data.htm) Plant Performance Data (PPD) Archived 2010-09-10 at the Wayback Machine. ICIS. Retrieved: 23 September 2010.
  5. ^ [5](http://www.mining-technology.com/features/feature74139/) The Future of Tantalum and Niobium Mining-Technology, 14 Jan 2010. Retrieved: 23 September 2010.
  6. ^ [6](http://www.alcoa.com/alumina/en/info_page/refineries.asp) Refining Capacity Alcoa, December 31, 2009.
  7. ^ [7](http://nrcan.gc.ca/eneene/sources/petpet/refraf-eng.php) Refinery Economics Archived 2010-12-28 at the Wayback Machine. Natural Resources Canada, 5 january 2009.
  8. ^ [8](http://www.arabianbusiness.com/522168-magnificent-seven) Archived 2008-09-05 at the Wayback Machine. Arabian Business, 17 June 2008.
  9. ^ a b Kleiser, Thomas. [9](http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1130160031.78/iProcess/TUEV-SUED1227777806.56/ReviewInitialComments/LI99J7QWQ8LUOWOBOK67F6CA1JEKFH) Response to CDM page 2-4 by TÜV, 4 March 2009. Retrieved: 23 September 2010.
  10. ^ Swain, Bibb. [10](http://www.ethanolproducer.com/article.jsp?article_id=2463) Designed to go above Nameplate Capacity Archived 27 October 2007 at the Wayback Machine. Ethanol Producer, November 2006. Retrieved: 23 September 2010.
  11. ^ Reitze, Arnold W. [11](https://books.google.com/books?id=M8w5yJbNTD0C&dq=%22Nameplate+capacity%22&pg=PA260) Air pollution control law: compliance and enforcement page 260 George Washington University Law School, 2001. ISBN 1-58576-027-7, ISBN 978-1-58576-027-5 Retrieved: 23 September 2010.



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