Электрический сектор в Японии

Электроэнергетика в Японии охватывает производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии в Японии. В 2014 году Япония потребляла 995,26 ТВтч электроэнергии. До ядерной катастрофы Фукусима-Дайити в 2011 году около одной трети электроэнергии в стране было создано ядерной энергией. В последующие годы большинство атомных электростанций были приостановлены, в основном заменены углем и природным газом. Солнечная энергия является растущим источником электроэнергии, а Япония имеет третью по величине солнечную энергию с установленной мощностью около 50 ГВт по состоянию на 2017 год.

Япония имеет вторую по величине емкость для хранения с насосом-гидроустановкой в ​​мире после Китая.

Электрическая сетка в Японии изолирована, без международных соединений, и состоит из двух широкополосных синхронных сеток, которые работают на разных частотах и ​​соединены соединениями HVDC. Это значительно ограничивает количество электроэнергии, которое может быть передано между севером и югом страны.

потребление
В 2008 году Япония потребляла в среднем 8507 кВт / ч электроэнергии. Это составило 115% от среднего показателя по ЕС15 в 7409 кВтч / чел. И 95% от среднего показателя ОЭСР — 8991 кВтч / чел.

Электричество на человека в Японии (кВт / ч)

использование производство Импортировать Настоятельный % ископаемое ядерной Пис.% Другое RE Bio + отходы * ветер Без использования RE * RE%
2004 8459 8459 0 5257 2212 26,1% +844 146 7469 11,7%
2005 8633 8633 0 5378 2387 27,6% 715 153 7765 10,1%
2006 9042 9042 0 6105 2066 22,8% 716 154 8171 9,6%
2008 8507 8507 0 5669 2 010 23,6% 682 147 7679 9,7%
2009 8169 8169 0 5178 2198 26,9% 637 * 128 27 * 7377 9,7%
* Другое RE — это водопровод, солнечная и геотермальная энергия и энергия ветра до 2008 года
* Non RE use = use — производство возобновляемой электроэнергии
* RE% = (производство RE / использования) * 100% Примечание: Европейский союз рассчитывает долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении электроэнергии.

Либерализация рынка электроэнергии
После ядерной катастрофы Фукусима-Дайити и последующего крупномасштабного закрытия атомной энергетики десять региональных операторов электроснабжения Японии вели большие финансовые потери, превышающие 15 млрд. Долл. США как в 2012 году, так и в 2013 году.

С тех пор были сделаны шаги по либерализации рынка электроснабжения. В апреле 2016 года потребители напряжения в сети внутреннего и малого бизнеса смогли выбрать из более чем 250 компаний-поставщиков, конкурентоспособно продающих электроэнергию, хотя многие из них продаются только в основном в крупных городах. Также поощрялась оптовая торговля электроэнергией на Японской электросети (JEPX), которая ранее продавала только 1,5% электроэнергии. К июню 2016 года более 1 миллиона потребителей изменили поставщика.Однако общие расходы на либерализацию к этому моменту составили около 80 млрд. Иен, поэтому неясно, пользовались ли потребители финансово.

В 2020 году доступ к инфраструктуре передачи и распределения станет более открытым, что поможет конкурентоспособным поставщикам сократить расходы.

коробка передач
Передача электроэнергии в Японии необычна, потому что страна разделена по историческим причинам на две области, каждая из которых работает с другой частотой сети.

Восточная Япония (включая Токио, Кавасаки, Саппоро, Йокогаму и Сендай) работает на частоте 50 Гц; Западная Япония (включая Окинаву, Осаку, Киото, Кобе, Нагою, Хиросиму) работает на частоте 60 Гц. Это происходит от первых приобретений генераторов от AEG для Токио в 1895 году и от General Electric для Осаки в 1896 году.

Эта разность частот разделяет национальную сетку Японии, поэтому мощность может перемещаться только между двумя частями сетки с использованием частотных преобразователей или линий передачи HVDC. Граница между двумя областями содержит четыре подстанции HVDC-back-to-back, которые преобразуют частоту; это Шин Шинано, Дама Сакума, Минами-Фукумицу и Преобразователь частоты Хигаси-Шимидзу. Общая пропускная способность между двумя сетками составляет 1,2 ГВт.

Ограничения этих связей были серьезной проблемой в обеспечении власти в районах Японии, пострадавших от ядерной катастрофы Фукусима-Дайити.

Способ производства
Валовое производство электроэнергии по источникам в Японии (TWh)

Год Всего Каменный уголь газ масло ядерной Гидро солнечная ветер геотермальный
2004 1121 294 26,2% 256 22,9% 169 15,0% 282 25,2% 103 9,2%
2008 1108 300 27,1% 292 26,3% 154 13,9% 258 23,3% 84 7,5%
2009 1075 290 27,0% 302 28,1% 98 9,1% 280 26,0% 84 7,8%
2010 1148 310 27,0% 319 27,8% 100 8,7% 288,23 25,1% 91 7,9% 3,800 0,33% 3,962 0,35% 2,647 0,23%
2011 1082 291 26,9% 388 35,8% 166 15,4% 101,761 9,4% 92 8,5% 5,160 0,48% 4,559 0,42% 2,676 0,25%
2012 1064 314 29,5% 409 38,4% 195 18,3% 15,939 1,5% 84 7,9% 6,963 0,65% 4,722 0,44% 2,609 0,24%
2013 1066 349 32,7% 408 38,2% 160 15,0% 9,303 0,9% 85 8,0% 14,279 1,34% 4,286 0,4% 0,296 0,03%
2014 1041 349 33,5% 421 40,4% 116 11,2% 0 0% 87 8,4% 24,506 2,35% 5,038 0,48% 2,577 0,25%
2015 1009 342 34,0% 396 39,2% 91 9,0% 9,437 0,9% 85 8,4% 35,858 3,55% 5,16 0,51% 2,582 0,26%

По данным Международного энергетического агентства, валовое производство электроэнергии в Японии в 2009 году составило 1 041 ТВт-ч, что делает его третьим по величине производителем электроэнергии в мире с 5,2% мировой электроэнергии. После Фукусимы Япония импортировала и дополнительно 10 миллионов коротких тонн угля, а импорт сжиженного природного газа увеличился на 24% в период с 2010 по 2012 год, в основном потребляемый в энергетическом секторе | 64%.

Атомная энергия
Ядерная энергия была национальным стратегическим приоритетом в Японии, но была обеспокоена способность ядерных установок Японии выдерживать сейсмическую активность.

После землетрясения, цунами и отказа систем охлаждения на АЭС Фукусима I 11 марта 2011 года была объявлена ​​ядерная авария. Это был первый случай ядерной аварии, объявленной в Японии, и 140 000 жителей в 20 км от завода были эвакуированы. Общий объем радиоактивных материалов, выпущенных во время инцидента, неясен, так как кризис продолжается.

6 мая 2011 года премьер-министр Наото Кан приказал ликвидировать АЭС «Хамаока», поскольку землетрясение силой 8,0 или выше, вероятно, ударило бы в этом районе в течение следующих 30 лет. Кан хотел избежать возможного повторения катастрофы Фукусимы, и 9 мая 2011 года Chubu Electric решила выполнить просьбу правительства. Кан позже призвал к новой энергетической политике с меньшей зависимостью от ядерной энергетики.

К октябрю 2011 года в Японии действовало всего 11 атомных электростанций. Из-за нехватки электроэнергии после большинства ядерных установок произошла нехватка электроэнергии, но Япония прошла летом 2011 года без обширных отключений, которые были предсказаны ранее. Все 50 ядерных установок были приостановлены к началу 2012 года, и японское правительство предупредило, что добровольного энергосбережения может быть недостаточно для предотвращения массового дефицита электроэнергии на следующее лето.Энергетическая белая бумага, одобренная японским кабинетом в октябре 2011 года, гласит, что «общественное доверие к безопасности ядерной энергии сильно пострадало» от катастрофы Фукусимы, и она призывает к сокращению зависимости государства от ядерной энергии.

Из 50 ядерных реакторов Японии все будут отключены 15 сентября 2013 года, оставив Японию без атомной энергии только во второй раз почти за 50 лет. В середине 2011 года были применены стратегии энергосбережения, что привело к сокращению потребления электроэнергии на 12%. Выбросы углекислого газа в электроэнергетике выросли в 2012 году, достигнув уровня на 39% больше, чем когда реакторы были в эксплуатации.

Гидроэнергетика
Гидроэлектроэнергия является основным источником возобновляемой энергии в Японии с установленной мощностью около 27 ГВт или 16% от общей мощности генерации, из которых около половины приходится на перекачивание. В 2010 году производство составляло 73 ТВт-ч. По состоянию на сентябрь 2011 года в Японии было 1 198 малых гидроэлектростанций общей мощностью 3,225 МВт. На меньшие предприятия приходилось 6,6 процента общей гидроэнергетической мощности Японии. Оставшаяся мощность была заполнена крупными и средними гидроэлектростанциями, обычно расположенными на больших плотинах.

Другие возобновляемые источники энергии
Японское правительство объявило в мае 2011 года цель произвести 20% электроэнергии страны от возобновляемых источников, включая солнечную энергию, ветер и биомассу, к началу 2020-х годов.

Ссылаясь на ядерную катастрофу Фукусимы, экологические активисты на конференции Организации Объединенных Наций призвали к более смелым шагам по использованию возобновляемых источников энергии, поэтому миру не нужно выбирать между опасностями ядерной энергетики и разрушительными последствиями изменения климата.

Бенджамин К. Совакуол сказал, что, с учетом ретроспективности, катастрофу Фукусимы удалось полностью избежать, так как Япония могла бы использовать обширную базу возобновляемых источников энергии в стране. Япония имеет в общей сложности «324 ГВт достижимого потенциала в виде наземных и морских ветровых турбин» 222 ГВт, геотермальные электростанции 70 ГВт, дополнительная гидроэлектрическая мощность 26,5 ГВт, солнечная энергия 4,8 ГВт и сельскохозяйственные остатки | 1.1 GW |. »

Одним из результатов ядерной катастрофы Фукусима-Дайити может быть возобновлена ​​общественная поддержка коммерциализации технологий использования возобновляемых источников энергии. В августе 2011 года правительство Японии приняло законопроект о субсидировании электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Законодательство вступит в силу 1 июля 2012 года и потребует от коммунальных предприятий покупать электроэнергию, вырабатываемую возобновляемыми источниками энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра и геотермальную энергию по рыночным ставкам.

По состоянию на сентябрь 2011 года Япония планирует построить экспериментальную плавучую ветряную ферму с шестью 2-мегаваттными турбинами с побережья Фукусимы.После завершения фазы оценки в 2016 году «Япония планирует построить к 2020 году до 80 плавучих ветровых турбин от Фукусимы».

Другие возобновляемые источники энергии

биомасса
Биомасса — это энергия возобновляемых источников энергии в Японии, после гидроэнергетики и ветроэнергетики; он обеспечил 34,6 ТВт-ч в 2015 году; эта продукция росла в среднем на 166% с 1990 по 2010 год, а затем на 36% с 2010 по 2015 год; Япония занимает 5-е место в мире, где 8% мирового объема (n 1, США — 61,6 ТВт-ч) 3; в широком смысле (включая отходы), в биомассе преобладает ее твердый компонент (древесина): 34,6 ТВт-ч; остальные 6,9 ТВтч производятся из муниципальных отходов: 4,3 ТВт-ч и промышленных отходов: 2,6 ТВт-ч.

Министерство экологии планирует увеличить вклад биомассы с 4,6 млн. Тонн в 2005 году до 8,6 млн. Тонн в 2020 году, 9 млн. Тонн в 2030 году и 10 млн. Тонн в 2050 году; массовое использование древесных гранул является основным средством достижения этого: ожидается, что 13,2 млн. т этих гранул будут потребляться в 2020 году и 16,4 млн. тонн 2050; В 2012 году правительство создало систему тарифов EnR, которая также действительна для совместных электростанций, заменив систему «RPS», которая заставила коммунальные предприятия использовать возобновляемые источники энергии. Sumitomo Forestry объявила в мае 2013 года о своем намерении построить в 2016 году крупнейшую биомассою электростанции в Японии (50 МВт), которая будет поставлять город Хоккайдо, а нефтеперерабатывающий завод Showa Shell объявил в конце 2015 года завод по производству биомассы мощностью 49 МВт на юге Токио.

Сектор биомассы опирается главным образом на извлечение остатков древесной промышленности, которые высоко развиты в этой стране, что почти на 70% покрыто лесами, 40% из которых эксплуатируется в промышленности. в феврале 2011 года был введен в эксплуатацию центральный Кавасаки в районе Канто, крупнейшей в стране 100% биомассы в стране: 33 МВт, потребляющей 180 000 древесных щепок в год.

Города генерируют большое количество ценных отходов в 1900 центрах сжигания, 190 из которых производят электричество с мощностью 1500 МВт электроэнергии; с другой стороны, в Японии нет площадей для посева для производства биотоплива; В Японии имеется 61 электростанция, работающая на биомассе (за исключением городских отходов), 10 биогазовых установок и 14 заводов по производству биотоплива на основе биомассы. Японское агентство лесного хозяйства планирует использовать обломки, оставленные цунами в районе Тохоку; он попросил 300 млн. иен (3,7 млн. долл. США) субсидировать покупку шлифовальных машин местными общинами.

геотермальный

Япония, расположенная в одном из самых активных вулканических районов мира, производит электричество из геотермальной энергии; в 2009 году 18 японских геотермальных электростанций произвели лишь 0,2% электроэнергии страны. В 2012 году эта доля не изменилась; потенциал все еще не задействован, но основным препятствием является существование охраняемых национальных парков, которые концентрируются более чем на 60% от геотермальных источников в стране.

Япония занимает в 2015 году 9-е место в мире по геотермальному электричеству с 2,58 ТВт-ч (3,2% от общего количества в мире), что значительно отстает от уровня 1: США (18,73 ТВт-ч).

Первые эксперименты по производству геотермальной электроэнергии в Японии относятся к 1923 году, но производство не началось только после Второй мировой войны; общая мощность геотермальных электростанций составляла 9,5 МВт в 1966 году, 133 МВт в 1989 году (шесть заводов) и 535 МВт в 2011 году; Семь из 18 геотермальных электростанций в стране были расположены в районе Асо-Куджо на южном острове Кюсю, мощностью 140 МВт, остальное в районе Тхоху (к северу от Хонсю), главным образом в префектурах Акиты и Ивате, а также на южном острове Кюсю, в префектурах Оиты и Кагосимы. Исследование, проведенное Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий в 2008 году, показало, что Япония занимает 3-е место в мире по геотермальным ресурсам, за Индонезией и Соединенными Штатами. Потенциал оценивается в 23,5 ГВт, что эквивалентно примерно двадцатью ядерными реакторами.

ветер
Япония находится в конце 2016 года 3-м по величине в Азии, за Китаем (168 690 МВт) и Индией (28 700 МВт) и 19-м в мире по установленной мощности ветра до 3234 МВт, 0,7% мирового объема, в то время как население Японии составляет 1,7% от общего количества в мире. Эта мощность увеличилась на 196 МВт (+ 6,5%) в 2016 году.

В 2015 году производство энергии ветра в Японии составляло 5,16 ТВтч, или 0,5% от общего объема производства электроэнергии.

В 2012 году ветряные турбины Японии произвели всего 4,3 ТВт-ч, или 0,4% электроэнергии в стране; эта продукция в 2012 году снизилась на 5,6% из-за плохих условий ветра, но с 2002 года увеличилась на 26,3% в год; несмотря на введение новой привлекательной покупной цены, ожидаемый взлет отстает из-за трудностей с подключением новых установок к сети;кроме того, решение Министерства экологии установить оценку программы воздействия на окружающую среду (ОВОС) ветровой энергии, улучшить регулирование сектора, усложняет ситуацию.

В сентябре 2011 года в Японии было 1 807 турбин с общей установленной мощностью 2440 МВт. Отсутствие благоприятных участков (регулярный ветер, близость к электрическим сетям, из урбанизированных или охраняемых районов) и предпочтение электрических операторов для ископаемого топлива или атомных электростанций препятствуют развитию ветровой энергии в Японии.

Хранение сетки
Япония в основном полагается на гидроэнергетику с накачкой, чтобы сбалансировать спрос и предложение. По состоянию на 2014 год в Японии имеется крупнейшая в мире накопительная емкость с более чем 27 ГВт.

Потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии на душу населения составляет 7 865 кВтч в Японии по сравнению с 7 043 кВт-ч во Франции, 7 015 кВт-ч в Германии и 12 833 кВт-ч в Соединенных Штатах.

Отраслевая разбивка конечного потребления электроэнергии сложилась следующим образом:

Окончательное потребление электроэнергии в Японии по секторам (ТВт-ч)
сектор 1990 % 2000 % 2010 % 2014 2015 % 2015 вар. 
2015/1990
Промышленность 423,1 54,9 399,9 41,3 336,4 32,9 306,3 305,1 32,1% -28%
Транспорт 16,4 2,1 18,2 1,9 18,8 1,8 17,8 17,9 1,9% + 10%
Жилой 184,1 23,9 257,9 26,6 305,3 29,9 273,9 267,6 28,2% + 45%
третичный 145,8 18,9 290,8 30,0 355,0 34,8 340,4 326,7 34,4% + 124%
сельское хозяйство 1,8 0.2 1,8 0.2 2,3 0.2 2,8 2,8 0,3% + 58%
Неопределенные 0 0,3 0.04 3,8 0,4 20,7 29,0 3,1% нс
Всего 771,1 100 968,8 100 1,021.6 100 961,9 949,2 100% + 23%
Источник данных: Международное энергетическое агентство

Спрос промышленных потребителей в 2011 году снизился на 3,6% (ущерб, вызванный землетрясением в Тохоку); В 2011 году потребление потребительского населения также сократилось на 5%, но это снижение связано главным образом с уменьшением потребления кондиционеров, так как летом 2011 года было намного меньше, чем в 2010 году.

Транспорт: электромобили
Японские автопроизводители находятся на переднем крае развития гибридных автомобилей и электромобилей:

Toyota является пионером гибридов, где она является крупнейшим в мире производителем (Prius, выпущенный в 1997 году, первый полнофункциональный гибридный автомобиль массового рынка и Lexus, и продал более пяти миллионов гибридных автомобилей Toyota и Lexus в мире), и подключаемые гибриды: Prius Plug In, коммерциализация которого началась в Европе в июле 2012 года;
Mitsubishi начала производство электромобилей очень рано: Mitsubishi i MiEV, запущенный в Японии в 2009 году и во Франции в 2010 году под брендами Peugeot: Ion и Citroën: C-Zero;
Nissan — это электромобиль номер один в мире: альянс Renault-Nissan отпраздновал 100 000-ю поставку электромобилей в начале июля 2013 года; он утверждает, что инвестировал в эту технологию 4 млрд. евро; на сегодняшний день продано более 71 000 фольги, что делает его самой продаваемой в мире электрической моделью; его основными рынками являются США, с примерно 30 000 копий, Япония (28 000) и Европа (12 000); в Соединенных Штатах Лист входит в первую десятку самых продаваемых автомобилей в Сан-Франциско, Сиэтле и Гонолулу; он также входит в десятку лучших продавцов в Норвегии;
Honda продает гибридные автомобили: Honda Insight, выпущенная в 2009 году, Honda Civic, Honda CR-Z запущена в 2010 году и т. Д., Которая в 2012 году объявила о продаже более миллиона копий; Honda имеет программу будущих подключаемых гибридных моделей;
Четыре крупных японских производителя объявили 29 июля 2013 года соглашение о поставке дополнительных пунктов подзарядки для электромобилей и гибридных гибридных разъемов в Японии: Toyota, Nissan, Honda и Mitsubishi считают «решающим фактором для быстрой разработки инфраструктур, способствующих использованию электромобилей транспортные средства, использующие электроэнергию »; В настоящее время в Японии насчитывается только около 1700 станций быстрого заряда (почти полная перезарядка менее чем за 30 минут) и 3000 публичных зарядных станций (время зарядки до восьми часов). В совместном заявлении было объявлено о развертывании 4000 терминалов и быстрых 8000 дополнительных нормальных терминалов.
японское правительство надеется, что доля электрических и подключаемых гибридных моделей достигнет 15-20% продаж новых автомобилей на архипелаге в 2020 году; в целях поддержки усилий строителей он выделил на текущий финансовый год субсидию в размере 100 млрд. иен (770 млн. евро).

Энергетическая компания
Для управления бизнесом по производству электроэнергии министерству экономики, торговли и промышленности требуется уведомление в соответствии со статьей 27-27 Закона об электроэнергетической промышленности.

В соответствии с «Регистром зарегистрированных электростанций» Агентства по природным ресурсам и энергии от 15 июля 2018 года на основании положений Дополнительных положений Закона о частичном пересмотре Закона об электроэнергетической промышленности (Закон № 72 2013 года). В общей сложности 692 бизнес-оператора, в том числе 17 предприятий, которые, как считается, подали форму уведомления.

Крупные электротехнические предприятия в Японии
В соответствии с полной либерализацией розничной торговли электроэнергией с 1 апреля 2016 года в тот же день вступил в силу пересмотренный Закон об электроэнергетическом бизнесе, а Электроэнергетическая компания вступила в силу 1 апреля 2016 года розничной электроэнергетической компанией, общей мощностью оператор передачи / распределения, оператор передачи энергии, стал бизнес-оператором по распределению электроэнергии и энергетической компанией. 10 бывших электроэнергетических компаний, которые будут описаны ниже, являются розничными магазинами, которые одновременно занимаются тремя предприятиями розничного бизнеса в сфере электроэнергетики, общего транспорта и дистрибуции, а также производством электроэнергии, за исключением TEPCO, который с 1 апреля перешел на структуру холдинговой компании , 2016 г. Электротехнические компании, генеральные распределительные и распределительные компании, энергетические компании.TEPCO изменила свое название на TEPCO Holdings Co., Ltd., дочернюю компанию, TEPCO Energy Partner, TEPCO POWER GRID, TEPCO Fuel & amp; Power Co., Ltd., соответственно розничный бизнес электроэнергии, общий транспорт и дистрибуторский бизнес, производство топлива и тепловой энергии. Я преуспеваю в бизнесе.

Розничная электрическая утилита
Для управления розничным электроэнергетическим бизнесом регистрация Министром экономики, торговли и промышленности требуется в соответствии со статьей 2-2 Закона об электроэнергетической отрасли.

В соответствии с «Регистром розничной электротехнической промышленности» Агентства по природным ресурсам и энергетике по состоянию на 1 декабря 2017 года насчитывалось в общей сложности 445 операторов.

Генеральный оператор передачи и распространения
Для управления общим бизнесом по передаче и распределению требуется разрешение министра экономики, торговли и промышленности в соответствии со статьей 3 Закона об электроэнергетической отрасли. Это проект, соответствующий отделу передачи и распределения электроэнергии 10 электроэнергетических компаний, которые являются бывшими генеральными электросетевыми компаниями до пересмотра Закона об электроэнергетическом бизнесе.

По состоянию на апрель 2016 года это 10 бизнес-операторов Hokkaido Electric Power Co., Тохоку Электроэнергетическая компания, Токийская электросетевая электростанция, Чубуская электроэнергетическая компания, Электроэнергетическая компания Hokuriku, Электроэнергетическая компания Kansai, Электроэнергетическая компания Chugoku, Shikoku Electric Энергетическая компания, Кюсюская электроэнергетическая компания и Окинавская электросетевая компания.

Оператор передачи энергии
Для управления бизнесом по передаче электроэнергии требуется разрешение министра экономики, торговли и промышленности в соответствии со статьей 27-4 Закона о предпринимательской деятельности в области электроэнергетики. Бизнес по передаче электроэнергии является бизнесом (за исключением частей, относящихся к общему бизнесу передачи и распределения), который передает электроэнергию общим операторам передачи и распределения электроэнергии электрическими объектами для передачи электроэнергии, которые они поддерживают и работают.

По состоянию на август 2018 года это две компании: Power Development (J-POWER) и Northern Hokkaido Wind Power Transmission Co., Ltd.

Указанный оператор передачи и распределения
Для управления конкретным бизнесом в области передачи и распространения уведомление должно быть направлено министру экономики, торговли и промышленности в соответствии со статьей 27-13 Закона об электроэнергетической промышленности. Конкретный бизнес по передаче и распределению — это бизнес, который соответствует отделу электропередачи определенного предприятия электроэнергетики до пересмотра Закона об электроэнергетическом бизнесе, а также отдела передачи и распределения и т. Д. Указанной электроэнергетической компании определенного масштаба, которая осуществляет частную линию.

Согласно «Зарегистрированному специфицированному списку операторов передачи и распределения» Агентства по природным ресурсам и энергетике, по состоянию на 31 июля 2018 года это следующие 20 операторов.

JNC Power, Oji Paper, Green Circle, Enet, Forest Power, Линия электропередачи Миядзаки, Марубени, Elex, Генеральная ассоциация организации Хигаси Мацусима Мирай, Восточно-японская железнодорожная компания, Энергосервис Роппонги, Объединенная электроэнергетическая компания Sumitomo, JFE Steel, OGCTS , Forest Power Co., Ltd., Hidaka Energy Corporation, так называемая компания по управлению сетью I, JC Power Supply Co., Ltd., Mitsui Fudosan TG Smart Energy Co., Ltd.