Направи най-добрите инвестиции в живота си
От 2 евро си осигурявате Мадагаскар Производство на електричество
Цена
Текущата стойност на Производство на електричество в Мадагаскар е 168,24 Gigawatt-hour. Производство на електричество в Мадагаскар се увеличи до 168,24 Gigawatt-hour на 1.05.2023 г., след като беше 161,428 Gigawatt-hour на 1.04.2023 г.. От 1.11.2012 г. до 1.06.2023 г., средният БВП в Мадагаскар беше 143,29 Gigawatt-hour. Най-високата стойност беше достигната на 1.03.2023 г. с 169,36 Gigawatt-hour, докато най-ниската стойност беше записана на 1.02.2013 г. с 106,39 Gigawatt-hour.
Производство на електричество ·
Макс
Производство на електроенергия | |
---|---|
1.11.2012 г. | 113,12 Gigawatt-hour |
1.12.2012 г. | 115,79 Gigawatt-hour |
1.01.2013 г. | 116,71 Gigawatt-hour |
1.02.2013 г. | 106,39 Gigawatt-hour |
1.03.2013 г. | 117,95 Gigawatt-hour |
1.04.2013 г. | 115,29 Gigawatt-hour |
1.05.2013 г. | 121,33 Gigawatt-hour |
1.06.2013 г. | 119,01 Gigawatt-hour |
1.07.2013 г. | 124,64 Gigawatt-hour |
1.08.2013 г. | 117,22 Gigawatt-hour |
1.09.2013 г. | 122,90 Gigawatt-hour |
1.10.2013 г. | 119,12 Gigawatt-hour |
1.11.2013 г. | 120,50 Gigawatt-hour |
1.12.2013 г. | 121,72 Gigawatt-hour |
1.01.2014 г. | 111,67 Gigawatt-hour |
1.02.2014 г. | 123,61 Gigawatt-hour |
1.03.2014 г. | 123,61 Gigawatt-hour |
1.04.2014 г. | 123,00 Gigawatt-hour |
1.05.2014 г. | 128,99 Gigawatt-hour |
1.06.2014 г. | 127,69 Gigawatt-hour |
1.07.2014 г. | 134,59 Gigawatt-hour |
1.08.2014 г. | 127,78 Gigawatt-hour |
1.09.2014 г. | 120,81 Gigawatt-hour |
1.10.2014 г. | 123,51 Gigawatt-hour |
1.11.2014 г. | 119,78 Gigawatt-hour |
1.12.2014 г. | 124,36 Gigawatt-hour |
1.01.2015 г. | 125,40 Gigawatt-hour |
1.02.2015 г. | 116,75 Gigawatt-hour |
1.03.2015 г. | 128,99 Gigawatt-hour |
1.04.2015 г. | 125,57 Gigawatt-hour |
1.05.2015 г. | 131,41 Gigawatt-hour |
1.06.2015 г. | 131,57 Gigawatt-hour |
1.07.2015 г. | 136,76 Gigawatt-hour |
1.08.2015 г. | 130,68 Gigawatt-hour |
1.09.2015 г. | 126,80 Gigawatt-hour |
1.10.2015 г. | 128,10 Gigawatt-hour |
1.11.2015 г. | 129,16 Gigawatt-hour |
1.12.2015 г. | 131,04 Gigawatt-hour |
1.01.2016 г. | 132,14 Gigawatt-hour |
1.02.2016 г. | 126,23 Gigawatt-hour |
1.03.2016 г. | 136,35 Gigawatt-hour |
1.04.2016 г. | 134,11 Gigawatt-hour |
1.05.2016 г. | 141,44 Gigawatt-hour |
1.06.2016 г. | 142,79 Gigawatt-hour |
1.07.2016 г. | 146,03 Gigawatt-hour |
1.08.2016 г. | 140,46 Gigawatt-hour |
1.09.2016 г. | 137,81 Gigawatt-hour |
1.10.2016 г. | 138,69 Gigawatt-hour |
1.11.2016 г. | 136,81 Gigawatt-hour |
1.12.2016 г. | 138,62 Gigawatt-hour |
1.01.2017 г. | 129,64 Gigawatt-hour |
1.02.2017 г. | 121,61 Gigawatt-hour |
1.03.2017 г. | 138,48 Gigawatt-hour |
1.04.2017 г. | 138,75 Gigawatt-hour |
1.05.2017 г. | 146,89 Gigawatt-hour |
1.06.2017 г. | 143,83 Gigawatt-hour |
1.07.2017 г. | 148,95 Gigawatt-hour |
1.08.2017 г. | 147,69 Gigawatt-hour |
1.09.2017 г. | 143,08 Gigawatt-hour |
1.10.2017 г. | 147,97 Gigawatt-hour |
1.11.2017 г. | 145,56 Gigawatt-hour |
1.12.2017 г. | 149,16 Gigawatt-hour |
1.01.2018 г. | 141,12 Gigawatt-hour |
1.02.2018 г. | 133,16 Gigawatt-hour |
1.03.2018 г. | 146,03 Gigawatt-hour |
1.04.2018 г. | 145,18 Gigawatt-hour |
1.05.2018 г. | 153,69 Gigawatt-hour |
1.06.2018 г. | 152,36 Gigawatt-hour |
1.07.2018 г. | 158,70 Gigawatt-hour |
1.08.2018 г. | 155,81 Gigawatt-hour |
1.09.2018 г. | 148,89 Gigawatt-hour |
1.10.2018 г. | 157,10 Gigawatt-hour |
1.11.2018 г. | 151,68 Gigawatt-hour |
1.12.2018 г. | 153,07 Gigawatt-hour |
1.01.2019 г. | 149,16 Gigawatt-hour |
1.02.2019 г. | 136,27 Gigawatt-hour |
1.03.2019 г. | 150,41 Gigawatt-hour |
1.04.2019 г. | 156,71 Gigawatt-hour |
1.05.2019 г. | 159,96 Gigawatt-hour |
1.06.2019 г. | 156,52 Gigawatt-hour |
1.07.2019 г. | 164,58 Gigawatt-hour |
1.08.2019 г. | 160,23 Gigawatt-hour |
1.09.2019 г. | 153,57 Gigawatt-hour |
1.10.2019 г. | 159,86 Gigawatt-hour |
1.11.2019 г. | 153,25 Gigawatt-hour |
1.12.2019 г. | 159,29 Gigawatt-hour |
1.01.2020 г. | 152,68 Gigawatt-hour |
1.02.2020 г. | 148,66 Gigawatt-hour |
1.03.2020 г. | 156,66 Gigawatt-hour |
1.04.2020 г. | 143,69 Gigawatt-hour |
1.05.2020 г. | 154,02 Gigawatt-hour |
1.06.2020 г. | 152,14 Gigawatt-hour |
1.07.2020 г. | 153,65 Gigawatt-hour |
1.08.2020 г. | 153,88 Gigawatt-hour |
1.09.2020 г. | 154,59 Gigawatt-hour |
1.10.2020 г. | 157,80 Gigawatt-hour |
1.11.2020 г. | 152,13 Gigawatt-hour |
1.12.2020 г. | 156,49 Gigawatt-hour |
1.01.2021 г. | 155,44 Gigawatt-hour |
1.02.2021 г. | 144,87 Gigawatt-hour |
1.03.2021 г. | 161,46 Gigawatt-hour |
1.04.2021 г. | 155,31 Gigawatt-hour |
1.05.2021 г. | 159,20 Gigawatt-hour |
1.06.2021 г. | 162,36 Gigawatt-hour |
1.07.2021 г. | 167,76 Gigawatt-hour |
1.08.2021 г. | 162,58 Gigawatt-hour |
1.09.2021 г. | 159,76 Gigawatt-hour |
1.10.2021 г. | 161,72 Gigawatt-hour |
1.11.2021 г. | 157,29 Gigawatt-hour |
1.12.2021 г. | 162,94 Gigawatt-hour |
1.01.2022 г. | 150,89 Gigawatt-hour |
1.02.2022 г. | 143,11 Gigawatt-hour |
1.03.2022 г. | 165,37 Gigawatt-hour |
1.04.2022 г. | 160,91 Gigawatt-hour |
1.05.2022 г. | 162,16 Gigawatt-hour |
1.06.2022 г. | 159,20 Gigawatt-hour |
1.07.2022 г. | 169,02 Gigawatt-hour |
1.08.2022 г. | 165,38 Gigawatt-hour |
1.09.2022 г. | 164,23 Gigawatt-hour |
1.10.2022 г. | 164,67 Gigawatt-hour |
1.11.2022 г. | 159,96 Gigawatt-hour |
1.12.2022 г. | 168,87 Gigawatt-hour |
1.01.2023 г. | 164,32 Gigawatt-hour |
1.02.2023 г. | 151,51 Gigawatt-hour |
1.03.2023 г. | 169,36 Gigawatt-hour |
1.04.2023 г. | 161,43 Gigawatt-hour |
1.05.2023 г. | 168,24 Gigawatt-hour |
Производство на електричество История
Дата | Стойност |
---|---|
1.05.2023 г. | 168,24 Gigawatt-hour |
1.04.2023 г. | 161,428 Gigawatt-hour |
1.03.2023 г. | 169,356 Gigawatt-hour |
1.02.2023 г. | 151,506 Gigawatt-hour |
1.01.2023 г. | 164,321 Gigawatt-hour |
1.12.2022 г. | 168,874 Gigawatt-hour |
1.11.2022 г. | 159,957 Gigawatt-hour |
1.10.2022 г. | 164,67 Gigawatt-hour |
1.09.2022 г. | 164,227 Gigawatt-hour |
1.08.2022 г. | 165,375 Gigawatt-hour |
Сходни макро показатели за Производство на електричество
Име | В момента | Предишен | Честота |
---|
Макросайтове за други страни в Африка
- 🇩🇿Алжир
- 🇦🇴Ангола
- 🇧🇯Бенин
- 🇧🇼Ботсвана
- 🇧🇫Буркина Фасо
- 🇧🇮Бурунди
- 🇨🇲Камерун
- 🇨🇻Кабо Верде
- 🇨🇫Централноафриканска република
- 🇹🇩Чад
- 🇰🇲Комори
- 🇨🇬Конго
- 🇿🇦Южна Африка
- 🇩🇯Джибути
- 🇪🇬Египет
- 🇬🇶Екваториална Гвинея
- 🇪🇷Еритрея
- 🇪🇹Етиопия
- 🇬🇦Габон
- 🇬🇲Гамбия
- 🇬🇭Гана
- 🇬🇳Гвинея
- 🇬🇼Гвинея-Бисау
- 🇨🇮Кот д'Ивоар
- 🇰🇪Кения
- 🇱🇸Лесото
- 🇱🇷Либерия
- 🇱🇾Либия
- 🇲🇼Малави
- 🇲🇱Mali
- 🇲🇷Мавритания
- 🇲🇺Мавриций
- 🇲🇦Мароко
- 🇲🇿Мозамбик
- 🇳🇦Намибия
- 🇳🇪Нигер
- 🇳🇬Нигерия
- 🇷🇼Руанда
- 🇸🇹Сао Томе и Принсипи
- 🇸🇳Сенегал
- 🇸🇨Сейшели
- 🇸🇱Сиера Леоне
- 🇸🇴Сомалия
- Южен Судан
- 🇸🇩Судан
- 🇸🇿Свазиленд
- 🇹🇿Танзания
- 🇹🇬Того
- 🇹🇳Тунис
- 🇺🇬Уганда
- 🇿🇲Замбия
- 🇿🇼Зимбабве
Какво е Производство на електричество
Производството на електроенергия играе централна роля в съвременната макроикономика. Като основен източник на енергия, то има директно въздействие върху промишлеността, домакинствата, транспортната инфраструктура и всички основни сектори на икономиката. От хронични възникващите нови източници на възобновяема енергия до традиционните фосилни горива, електроенергията е ключов фактор за икономическата стабилност и растеж. Производството на електроенергия може да бъде разделено на различни категории в зависимост от източника на енергия: въглища, природен газ, ядрена енергия, хидроенергия, вятър, слънчева енергия и други възобновяеми източници. Всеки от тези методи има своите уникални предимства и предизвикателства, които играят критична роля във формирането на енергийната политика и стратегиите на различните държави. Традиционните методи за производство на електроенергия включват използването на въглища и природен газ. Въглищата, например, са източник на значителни количества енергия и се използват широко от десетилетия. Въпреки това, те са и източник на големи количества вредни емисии, като въглероден диоксид, което доведе до натиска върху индустрията за намаляване на въглеродния отпечатък и преход към по-екологично чисти източници. Ядрената енергия е друг високоефективен метод за производство на електроенергия. Макар че първоначалните инвестиции и разходи за поддръжка са значителни, ядрената енергия предлага висока производителност и минимални емисии на въглероден диоксид. Все пак, рисковете, свързани с ядрената безопасност, и въпросите около съхранението на радиоактивни отпадъци правят този метод спорен и изискващ стриктно регулиране. В последните десетилетия, възобновяемите източници на енергия, като вятърна и слънчева енергия, набират все по-голяма популярност. Те предлагат изключително ниски оперативни разходи и минимално влияние върху околната среда след първоначалната инсталация. Технологичният напредък в съхранението на енергия и иновативните решения като смарт мрежи (smart grids) допълнително подобряват ефективността и надеждността на тези източници. Хидроенергията остава основен приносител към глобалното производство на електроенергия, особено в региони с подходящи географски условия. Тя е стабилен и надежден източник на енергия с относително ниски оперативни разходи. Въпреки това, изграждането на хидроелектрически съоръжения може да има значителни екологични и социални въздействия, като възможността за разселване на местни общности и промени в речните екосистеми. Цената на електроенергията и достъпът до нея са критични фактори за конкурентоспособността на една икономика. Високите цени на електроенергията могат да ограничат икономическата активност и да доведат до намалена продуктивност на промишлеността и бизнеса. От друга страна, наличието на надеждна и достъпна електроенергия е необходимост за поддържане на високо качество на живот и стимулиране на иновациите и технологичния прогрес. В глобален мащаб, енергийната политика играе важна роля в оформянето на пазара за електроенергията. Международните регулации и споразумения, като Парижкото споразумение за климата, налагат амбициозни цели за намаляване на вредните емисии и насърчават използването на възобновяеми източници. Държавните политики, субсидии и стимули също имат огромно влияние върху инвестициите в различни енергийни технологии и инфраструктури. Развитието на интелигентни мрежи и съхранението на енергия са още две важни области на иновация. Интелигентните мрежи позволяват по-ефективно управление на енергийния поток и адаптиране към променливите условия на потребление и производство. Технологиите за съхранение на енергия, като батериите с голям капацитет, предлагат решения за един от основните проблеми на възобновяемите източници – тяхната непостоянност. Не на последно място, трябва да се спомене и значението на международната търговия с електроенергия. Регионалните енергийни пазари и междусистемните връзки между държавите играят важна роля за оптимизирането на производството и потреблението на електроенергия. Те допринасят за енергийната сигурност и стабилността на националните икономики. Електроенергийният сектор преживява динамични промени, които са движени от икономически, екологични и технологични фактори. Разбирането на тези променливи и тяхното влияние върху макроикономическите процеси е от съществено значение за формулирането на устойчиви и ефективни енергийни стратегии. В този контекст, електропроизводството не само задоволява настоящите енергийни нужди, но също така определя бъдещата посока на икономическото и технологичното развитие.