Схема учета электроэнергии 10 кв: Пособие Схемы включения счетчиков электрической энергии. Практическое пособие

Содержание

Главная страница — 404 Страница не найдена

Выберите интересующий Вас вопрос,
чтобы увидеть полную схему системы голосового самообслуживания ПАО «Россети Московский регион»

кнопка 1

Вопросы по отключениям электроэнергии

Переключение на оператора КЦ
ПАО «Россети Московский регион»

кнопка 2

Вопросы по технологическому присоединению

Кнопка 0

Переключение на оператора КЦ
ПАО «Россети Московский регион»

Соединение с оператором
ПАО «Россети Московский регион»

Возможность оставить голосовое сообщение для операторов
ПАО «Россети Московский регион»

Кнопка 1

Получение статуса в автоматическом режиме
(ввод штрихкода)

Кнопка 2

Уведомление о выполнении Технических условий
(ввод штрихкода)

кнопка 3

Вопросы по подаче электронной заявки и работе в личном кабинете

Соединение с оператором
ПАО «Россети Московский регион»

Возможность оставить голосовое сообщение для операторов
ПАО «Россети Московский регион»

кнопка 4

Вопросы по дополнительным услугам

Соединение с оператором
ПАО «Россети Московский регион»

Возможность оставить голосовое сообщение для операторов
ПАО «Россети Московский регион»

кнопка 5

Сообщение о противоправных действиях в отношении объектов ПАО «Россети Московский регион»

Соединение с оператором
ПАО «Россети Московский регион»

Возможность оставить голосовое сообщение для операторов
ПАО «Россети Московский регион»

кнопка 6

Справочная информация

Соединение с оператором
ПАО «Россети Московский регион»

Возможность оставить голосовое сообщение для операторов
ПАО «Россети Московский регион»

Виртуальный помощник

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ 6 (10) кВ

ПКУ 6 (10) кВ

Предназначен для измерения и учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением 6 кВ или 10 кВ частотой 50 Гц на границе балансовой принадлежности между различными субъектами рынка.

36

Габаритные размеры

Функциональные возможности

  • Организация коммерческого учета на границах зон балансовой принадлежности
  • Отслеживание фактов хищения электрической энергии
  • Сбор, хранение и передача измеренных данных на диспетчерские пункты с привязкой к единому астрономическому времени
  • Тарифный учет электроэнергии и предоставление объективной информации для проведения расчетов между участниками рынка электроэнергии

Условия эксплуатации

  • В части воздействия климатических факторов внешней среды, исполнение – У, категории размещения – 1 по ГОСТ 15150
  • В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам – группа М2 по ГОСТ 17516.1
  • Высота над уровнем моря не более 1000 м
  • Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции
  • Рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением не более 10˚ в любую сторону для модуля ВМ и не более 5˚– для модуля НМ
Наименование параметра Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ 6 (10)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 (12)
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 100
Номинальный ток главных цепей, А 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400
Номинальный ток вспомогательных цепей, А 5
Вариант электрической схем (соотношение количества ТТ и ТН) 3ТТ и 3ТН
2ТТ и 3ТН
Количество ограничителей перенапряжений, шт. в зависимости от схемы ПКУ 0; 3; 4; 5; 6
Ток термической стойкости (1 сек.) в зависимости от номинального тока главных цепей, кА 2 — 40
Ток электродинамической стойкости в зависимости от номинального тока главных цепей, кА 1 — 81
Класс точности прибора учета при измерении актив-ной/реактивной энергии 0,5 S / 0,5
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54
Габаритные размеры, мм:
Высоковольтный модуль (Ш х В х Г)
Низковольтный модуль (Ш х В х Г)

850 х 755 х 705
300 х 700 х 195
Гарантийный срок, лет 3,5
ПКУENRGХХХХХУ1(ХТТ/ХТН)

Вариант электрической схемы (соотношение количества ТТ и ТН)

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1)

Номинальный ток первичных цепей, А

Номинальное напряжение, кВ (6; 10)

Отличительный индекс изделия

Пункт коммерческого учета

Похожие продукты

Пункт коммерческого учета по оптимальным ценам в Красноярске в компании «СибЭМ»

Сборка и монтаж пунктов коммерческого учета 6-10кВ.

Пункты коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) устанавливаются на столбовые опоры линий электропередач 6-10 кВ на границе балансовой принадлежности.

— организацию коммерческого учета на границе балансовой принадлежности;

— отслеживание фактов хищения электроэнергии;

— определение количества электроэнергии, подлежащего оплате (в том числе при использовании зонных и 4-х тарифных установок) для расчетов между поставщиками и потребителями электроэнергии;

— формирование достоверной и оперативной информации по контролю и учету электроэнергии и мощности привязанной к единому астрономическому времени;

— передачу информации о потребленной электроэнергии и мощности в диспетчерскую службу (интеграция в систему АСКУЭ).

В состав пункта коммерческого учета электроэнергии входят:

высоковольтный блок измерительных трансформаторов тока и напряжения;

— низковольтный шкаф учета;

— монтажный комплек;

— соединительный кабель;

Внутри корпуса высоковольтного блока пункта коммерческого учета размещены измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) различных производителей.

Все трансформаторы сертифицированы, внесены в Госреестр средств измерений РФ, имеют классы точности измерения, позволяющие их использование в системах АИИС КУЭ.

Варианты исполнения схем измерения:

2 ТТ + 2 ТН ; 2 ТТ + 3 ТН ; 3 ТТ + 2 ТН; 3 ТТ + 3 ТН

— класс точности ТТ 0,5/0,5S/0,2/0,2S

— класс точности ТН 0,5/0,2.

В состав низковольтного шкафа учета входят устройства:

— Счетчик электроэнергии. Тип и марка счетчика электроэнергии указывается в ТУ или опросном листе. Приборы связи (например, GSM-модем) и интерфейсы RS-485, 232, CAN и др. — для дистанционного снятия показаний счетчика электроэнергии

— Испытательная коробка.

— В районах с холодным климатом применяется обогрев счетчика.

Сбор информации по показаниям счетчика электроэнергии:

— Местный режим: на дисплее счетчика электрической энергии, находящемся в низковольтном модуле ПКУ отображаются количественные и качественные показатели электроэнергии, отпущенной потребителю.

— Дистанционный сбор, передачи данных, а также контроль показаний счетчика электроэнергии на диспетчерский пункт осуществляется посредством применения в ПКУ GSM/радио/PLC-модема, порта связи RS-485/232 и др.

Состав устройства, технические характеристики, а также индивидуальные требования к ПКУ указываются в ТУ или опросных листах.

Точная стоимость, сроки поставки определяются индивидуально по опросному листу или ТУ. Оборудование сертифицировано.

Почему потребители выбирают сотрудничество с нашей компанией.

СЗТТ :: Модуль высоковольтный для ПКУ

Инновации в коммерческом учете

Одной из самых востребованных разработок завода за последние годы стал пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ).

Основным отличием высоковольтного модуля нашего ПКУ от конструкций других производителей  является применение проходных трансформаторов тока типа ТПОЛ-10-III. Это позволило создать лаконичную конструкцию высоковольтного модуля с минимально возможными массой и габаритами (по сравнению с конструкциями других производителей), что в свою очередь обеспечило возможность установки модуля непосредственно (без дополнительной рамы) на опору воздушной линии.

Второе отличие – применение трансформаторов напряжения типа НОЛ.08М не подверженных явлению феррорезонанса и, вследствие этого, не требующих применения предохранительных устройств.

Третьим отличием являются конструктивные элементы предотвращающие выпадение внутри высоковольтного модуля конденсата из окружающей среды, что существенно увеличивают надежность нашего ПКУ. 16-и летний межповерочный интервал трансформаторов тока и напряжения, устанавливаемых в высоковольтном модуле, замыкает перечень вышеперечисленных достоинств ПКУ нашей конструкции.

Скачать каталог КСО-208 (pdf; 5,2 Мб)

Скачать каталог на КРУ серии РУ-ЕС-01 (pdf; 5,23 Мб)

Скачать каталог на КТПК (pdf; 2 Мб)

Скачать каталог на КТПМ и КТПС (pdf; 2,12 Мб)

Опросные листы КРУ, КСО, КТП и ПКУ (zip; 1,31 Мб)

Опросный лист

Техническое описание (pdf)

Общие сведения

Комплект оборудования для пунктов коммерческого учета (ПКУ) предназначен для использования в составе ПКУ наружной установки в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) 6 -10 кВ, частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации

В части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам группа М1 по ГОСТ 17516.1.

Высота над уровнем моря — не более 1000 м.

Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а также агрессивных паров и газов в в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции.

Рабочее положение в пространстве вертикальное с допустимым отклонением не более 10 ° в любую сторону для модуля высоковольтного (МВ) и не более 20 ° для модуля низковольтного (МН).

Структура условного обозначения модуля высоковольтного

ПКУ МВ

Х

/

Х

УХЛ1

ТУ16-2014 ОГГ.674512.004 ТУ

1

2

 

3

4

5

1 — пункт коммерческого учета модуль высоковольтный;
2 — номинальное напряжение на стороне ВН- 6, 10 кВ;
3 — номинальное напряжение на стороне НН — 0,4 кВ;
4 — климатическое исполнение и категория размещения;
5 — обозначение технических условий.

Пример записи условного обозначения модуля высоковольтного пункта коммерческого учета номинальным напряжением на стороне ВН — 10 кВ, номинальным напряжением на стороне НН — 0,4 кВ, климатического исполнения УХЛ1 при заказе и в других документах:

ПКУ МВ 10/0,4 УХЛ1 ТУ16-2014 ОГГ.674512.004 ТУ

Основные технические характеристики

Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, кВ

6

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

6,9

12

Номинальное напряжение первичной обмотки ТН, кВ

   

Класс точности ТН

0,2; 0,5; 1; 3

Номинальный первичный ток трансформатора тока, А

5, 10, 15, 20,30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600

Номинальный вторичный ток трансформатора тока, А

5

Класс точности вторичной обмотки ТТ

0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S

Частота сети, Гц

50

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ1

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP43

Масса модуля высоковольтного, кг:

192

Срок службы, лет

25

Гарантийный срок эксплуатации

2 года

 Примечание:
-Допускается изготовление модуля высоковольтного с трансформаторами тока, имеющими характеристики, отличающиеся от указанных в таблице;
-Масса приведена для самого тяжелого варианта МВ — 3ТТ, 2ТН типа НОЛП.

Конструкция

Конструктивно МВ представляет собой сварной металлический корпус с порошковым покрытием. Трансформаторы тока и проходные изоляторы установлены на крыше корпуса, трансформаторы напряжения (ЗНОЛП, или НОЛП) внутри корпуса. Доступ к ТН и низковольтным клеммам ТТ через три двери (справа, слева и с фасада). Двери снабжены замками, дополнительно предусмотрены петли для навесных замков. Все три двери соединены с корпусом гибкими заземляющими проводниками.

Усиленные задняя стенка и дно модуля позволяют устанавливать модуль непосредственно на опору ЛЭП без промежуточных элементов на проектной высоте (не менее 4,5 м от земли до токоведущих частей). В нижней части корпуса имеются место для подключения МВ к контуру заземления опоры и сальник для ввода низковольтного кабеля.

Степень защиты обеспечивается применением лабиринтных систем и уплотнений.

Количество трансформаторов зависит от схемы измерения (рис.1)

Рис. 1 — варианты исполнения высоковольтного модуля.

Модуль низковольтный представляет собой сварной металлический корпус с порошковым покрытием. Счетчик электрической энергии и прочее низковольтное оборудование (согласно опросному листу)устанавливаются внутри корпуса. Доступ через дверь с фасада. Дверь снабжена замком, дополнительно предусмотрена установка концевого выключателя положения двери. Дверь соединена с корпусом гибким заземляющим проводником.

Модуль устанавливается непосредственно на опору ЛЭП. В нижней части корпуса предусмотрено место установки сальников для ввода низковольтных кабелей.

Степень защиты и габаритные размеры МН согласуются с заказчиком (по умолчанию В х Ш х Г — 600 х 400 х 200 мм, IP 66).

— Высоковольтный модуль. Монтажный чертеж (pdf).

— Высоковольтный модуль. Габаритный чертеж (pdf).

— Пункт коммерческого учета.
Схема электрическая принципиальная (2 ТПОЛ, 2 НОЛП) (pdf).

— Пункт коммерческого учета.
Схема электрическая принципиальная (2 ТПОЛ, 3 ЗНОЛПМ) (pdf).

— Пункт коммерческого учета.
Схема электрическая принципиальная (3 ТПОЛ, 2 НОЛП) (pdf).

— Пункт коммерческого учета.
Схема электрическая принципиальная (3 ТПОЛ, 3 ЗНОЛПМ) (pdf).

Комплект поставки

В состав комплекта оборудования для ПКУ входят:

— модуль высоковольтный измерительный, шт                            -1;

— модуль низковольтный измерительный, шт                              -1;

— монтажный комплект для установки МВ на опоре, шт               -1;

— монтажный комплект для установки МН на опоре, шт               -1;

— паспорт МВ                                                                             -1;

— руководство по эксплуатации МВ ПКУ                                       -1;

— паспорт шкафа МН                                                                  -1;

— комплект эксплуатационной документации низковольтного оборудования входящего в МН     -1.

Дополнительно по требованию заказчика в комплект поставки могут включаться ограничители перенапряжения (ОПН) и разъединители. Количество комплектов ОПН (1 комплект — 3 шт.)  и тип разъединителя оговариваются в опросном листе на МВ. По требованию заказчика, в комплекте с ОПН может поставляться траверса для установки ОПН на опоре.

Так же по дополнительному требованию, есть возможность установить в высоковольтном модуле пломбируемый промежуточный блок зажимов.

Опросный лист

Техническое описание (pdf)


404 Страница не найдена

  • О компании
    • Россети Янтарь 75 лет
      • История компании
      • Ключевые факты и цифры
      • Миссия и стратегия
    • Программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года
      • Схема выдачи мощности (СВМ)
      • Подготовка к ЧМ
      • Реконструкция сетей 60 кВ с переводом на 110 Кв
      • Общесистемные мероприятия
      • Мероприятия по обеспечению энергоснабжения потребителей Куршской косы
      • Технологическое присоединение льготников
      • Реконструкция сетей 0,23 кВ
    • Акционерное общество
      • Органы управления
      • Информация об аудиторе и регистраторе
      • Структура акционерного капитала
    • Антикоррупционная политика
    • Социальная и кадровая политика
      • Социальная ответственность
      • Пенсионный фонд
      • Молодежная политика
      • Взаимодействие с ВУЗами
      • Вакансии
    • Контактная информация и реквизиты
    • Экологическая политика
    • Руководство ПАО «Россети»
  • Пресс-центр
    • Россети Янтарь
    • Россети
    • Энергетика
    • Видео
    • Фоторепортажи
  • Закупки
    • Управление закупочной деятельностью
    • Неликвиды
    • Продажа и аренда имущества
    • Проведение закупок
    • Информация о заключенных договорах
    • Дорожная карта по сотрудничеству МСП
    • Закупки для МСП
    • Реестр недобросовестных поставщиков
  • Раскрытие информации
    • Раскрытие информации Обществом
      • Устав и внутренние документы
      • Финансовая и годовая отчетность
      • Ежеквартальные отчеты
      • Аффилированные лица
      • Существенные факты
      • Решения органов управления
      • Решения о выпуске ценных бумаг
      • Сведения о порядке предоставления информации акционерам
      • Интерфакс-ЦРКИ
      • Дополнительные сведения, обязательные для раскрытия Обществом
      • Инвестиционная программа
    • Раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии сетевой организацией
      • Действующая редакция с 16. 02.2019 г.
      • В редакции до 16.02.2019 г.
    • Раскрываемая информация в соответствии со Стандартом раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками
      • Действующая редакция с 16.02.2019 г.
      • В редакции до 16.02.2019 г.
    • Раскрытие информации производителем электрической энергии
  • Потребителям
    • Обслуживание потребителей
      • Территория обслуживания
      • Совет потребителей услуг
      • Центры обслуживания потребителей
      • Интерактивная карта
    • Услуги
      • Технологическое присоединение
      • Передача электроэнергии
      • Коммерческий учет электрической энергии
      • Передача объектов электросетевого хозяйства
      • Зарядные станции для электротранспорта
      • Дополнительные услуги
    • Нормативные документы
      • Документы по техническому обслуживанию и ремонту
      • Правила применения цен и тарифов
      • Нормативные документы cистемы обслуживания потребителей услуг
      • Нормативные документы по технологическому присоединению
      • Нормативные документы по коммерческому учету электроэнергии
      • Нормативные документы по передаче электроэнергии
    • Отключения электроэнергии
      • Плановые отключения
      • Аварийные отключения
    • Дополнительная информация
      • Правила безопасности
      • Техническое состояние сетей
      • Пропускная способность
      • План и отчет по ремонтам
      • Управление собственностью
      • Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
    • Загрузка центров питания
    • Обратная связь
      • Опросы и анкеты
      • Запись на прием
      • Информация о качестве обслуживания потребителей
  • ДЗО
    • АО «Янтарьэнергосбыт»
    • АО «Калининградская генерирующая компания»
      • О компании
      • Закупки
      • Раскрытие информации
      • Потребителям
    • АО «Янтарьэнергосервис»
      • О компании
      • Закупки
      • Раскрытие информации

Пункты коммерческого учета ПКУ-6(10)

Пункт коммерческого учета электроэнергии типа ПКУ-6 (10) предназнчен для учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением 6, 10 кВ, частотой 50 Гц; итак же для использования в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) для передачи измеренных и вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.

Согласно ПУЭ, коммерческий учет электроэнергии должен осуществляться на границе балансовой принадлежности между различными субъектами рынка. Отсюда вытекает первый, и наиболее вероятный, вариант использования ПКУ — когда граница балансовой принадлежности проходит по стороне 6-10 кВ (скорее всего это будет первый столб от фидера на отпайке). Особенно это проявляется при строительстве новых коттеджных поселков, дачных и гаражных кооперативов и т. д. В этом случае установка ПКУ может быть включена в Технические условия, которые выдают сети на подключение, и подключаемый абонент будет обязан приобрести и установить ПКУ. Также ПКУ может быть установлен на уже существующую отпайку, где граница балансовой принадлежности проходит по высокой стороне, но из-за отсутствия устройств такого типа, коммерческий учет ведется по стооне 0,4 кВ, что приводит к необходимости расчетов потерь в линиях и трансформаторных подстанциях от стороны 0,4 кВ до границы балансовой принадлежности.  

Второй вариант установки ПКУ — на том же месте (на отпайке), но когда граница балансовой принадлежности проходит по стороне 0,4 кВ. Целью данной установки является борьба с хищениями электроэнергии, которые по различным оценкам составляют порядка 30-40% коммерческих потерь электроэнергии. В данном случае установка ПКУ возможна только с согласия абонента, так как он имеет полное право не согласиться проводить коммерческие расчеты не на границе балансовой принадлежности. Но как показывает практика использования подобных пунктов учета, у представителей энергосистем ( особенно у РЭСовцев) не возникает больших проблем с подписанием договоров о ведении высоковольтного учета. В случае если абонент все-таки не подписывает договор о ведении высоковольтного учета, ПКУ может быть ипользован в качестве контролирующего средства учета. В практике использования подобного рода пунктов был случай, когда после установки и извещения абонента об установке высоковольтного учета в качестве контроля, случаи воровства прекратились. В данном случае установка высоковольтного учета является инструментом психологического давления на недобросовестного потребителя.

Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ: технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПКУ

Номинальное напряжение, кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

Номинальная частота, Гц

50

Номинальный ток, А

10

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

100

Номинальный ток вторичных цепей, А

5

Степень защиты по ГОСТ 14254-80

IP54

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

У1

Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм: — высоковольтного модуля — низковольтного модуля

800×865×1100 300×600×200

Масса, кг:

  • высоковольтного модуля (с монтажным комплектом)
  • низковольтного модуля

250
40

 Тех описание ПКУ. docx


 Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии

ПКУ-6(10)

Параметры сети:

Класс напряжения, кВ:        6*       10*

Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _____________

Параметры ПКУ:

Схема подключения:

а) 3ТН и 2ТТ (рекомендуемый вариант)               *

б) 3ТН и 3ТТ (рекомендуемый вариант)              *

в) 2ТН и 2ТТ (по специальному заказу)               *

 

Крепление высоковольтного шкафа:        на опоре *    тип опоры____________    

Крепление шкафа учета:                             на опоре *    другой *______________

Трансформатор напряжения (со встроенным предохранителем):

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ:

            6/3*               6,3*               6,6*               6,9*               10*                11*

Трансформаторы тока:

Номинальный первичный ток, А:

30*     50*     75*     100*   150*   200*   300*   400*   500*   600*   другой* ________

Класс точности вторичной обмотки для измерения:      0,2S* 0,5S*            другой* ________

Разъединитель:

В комплекте с устройством:           да*     нет*               тип __________________________

Ограничители перенапряжения нелинейные:

В комплекте с устройством:           да*     нет*

Количество комплектов:            один*     два*

Счетчик электроэнергии:

Тип: __________________ активный*     реактивный*                        активно-реактивный*

Класс точности: 0,2*          0,5*              1,0*               2,0*               другой* _______

Тип интерфейса: RS-485*  RS-232* токовая петля*    CAN*                       нет*

Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т. д.)_______________________

_____________________________________________________________________________

Способ передачи данных:

Интеграция в АСКУЭ:        да*     нет*

Тип модема: _____________________

Способ передачи данных:   ТфОП — Телефонная линия общего пользования*        

                                               ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи*

                                               GSM*                       GPRS*          радиомодем*

Количество однотипных устройств _________ шт.

Сведения о заказчике:

Организация: _________________________________________________________________

Объект: ______________________________________________________________________

Контактное лицо (телефон, факс, e-mail) __________________________________________

Примечание

 

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой

 

 

Опросный лист ПКУ

 

 


Изготовим камеры ПКУ любого исполнения, согласно требованиям заказчика.

Выполним проектные работы и  поставку,  монтаж и пусконаладку высоковольтных устройств до 10кВ.


Низковольтный тариф и учет

В данном руководстве не будет предпринята попытка обсуждать конкретные тарифы, поскольку, по всей видимости, в мире существует столько же различных структур тарифов, сколько и коммунальных услуг.

Некоторые тарифы очень сложны в деталях, но определенные элементы являются базовыми для всех из них и нацелены на то, чтобы побудить потребителей управлять своим потреблением энергии таким образом, чтобы снизить затраты на генерацию, передачу и распределение.

Два основных способа снижения стоимости энергоснабжения потребителей:

  • Снижение потерь мощности при производстве, передаче и распределении электрической энергии.В принципе, самые низкие потери в энергосистеме достигаются, когда все части системы работают с единичным коэффициентом мощности
  • .
  • Снижение пикового спроса на мощность при одновременном увеличении спроса в периоды низкой нагрузки, тем самым более полно эксплуатируя генерирующую установку и минимизируя избыточность установки

Снижение потерь

Хотя идеальные условия, указанные в первой возможности, упомянутой выше, не могут быть реализованы на практике, многие структуры тарифов частично основаны на потреблении кВА, а также на потребленных кВтч. Поскольку для данной нагрузки в кВт минимальное значение кВА достигается при единичном коэффициенте мощности, потребитель может минимизировать расходы на выставление счетов, приняв меры для улучшения коэффициента мощности нагрузки (как описано в главе «Коррекция коэффициента мощности»). Потребление в кВА, обычно используемое для тарифных целей, представляет собой максимальное среднее потребление в кВА, возникающее в течение каждого расчетного периода, и основано на средних потребностях в кВА за фиксированные периоды (обычно 10, 30 или 60 минут) и выборе самого высокого из этих значений. Этот принцип описан ниже в разделе «Принцип измерения максимальной потребляемой мощности в кВА».

Снижение пикового потребления мощности

Вторая цель, то есть снижение пиковой потребности в мощности при одновременном увеличении спроса в периоды низкой нагрузки, привела к тарифам, которые предлагают существенное снижение стоимости энергии при:

  • Определенные часы в течение 24-часового дня
  • Определенные периоды года

Простейшим примером является бытовой потребитель с водонагревателем накопительного типа (или обогревателем помещения накопительного типа и т. Д.). Счетчик имеет два цифровых регистра, один из которых работает в течение дня, а другой (переключаемый таймером) — в ночное время.Контактор, управляемый тем же устройством отсчета времени, замыкает контур водонагревателя, потребление которого затем указывается в регистре, к которому применяется более низкая ставка. Обогреватель можно включать и выключать в любое время в течение дня, если это необходимо, но тогда он будет измеряться по нормальному тарифу. Крупные промышленные потребители могут иметь 3 или 4 ставки, которые применяются в разные периоды в течение 24-часового интервала, и аналогичное количество для разных периодов года. В таких схемах соотношение стоимости киловатт-часа в период пиковой нагрузки в году и в период наименьшей нагрузки в году может достигать 10: 1.

Метров

Следует принять во внимание, что для реализации этого вида измерений при использовании классического электромеханического оборудования необходимы высококачественные инструменты и устройства. Последние разработки в области электронного измерения и микропроцессоров, вместе с дистанционным управлением пульсациями [1] из центра управления коммунальными предприятиями (для изменения времени пикового периода в течение года и т. Д.) Теперь работают и значительно облегчают применение обсуждаемые принципы.

В большинстве стран некоторые тарифы, как отмечалось выше, частично основаны на потреблении кВА в дополнение к потреблению кВтч в течение расчетных периодов (часто с трехмесячным интервалом). Максимальное потребление, зарегистрированное описываемым счетчиком, фактически является максимальным (то есть самым высоким) средним потреблением в кВА, зарегистрированным для последующих периодов в течение интервала выставления счетов.

На рисунке C11 показана типичная кривая потребления кВА за период в два часа, разделенный на последующие периоды по 10 минут.Счетчик измеряет среднее значение кВА в течение каждого из этих 10-минутных периодов.

Рис. C11 — Максимальное среднее значение кВА за интервал 2 часа

Принцип учета максимальной потребляемой мощности кВА

Счетчик кВА-ч во всем похож на счетчик кВт-ч, но соотношение фаз тока и напряжения было изменено, чтобы он эффективно измерял кВА-ч (киловольт-ампер-часы). Кроме того, вместо набора циферблатов декадного счетчика, как в случае обычного счетчика кВтч, этот прибор имеет вращающуюся стрелку.Когда стрелка поворачивается, она измеряет кВА · ч и передвигает красный индикатор. По истечении 10 минут указатель частично переместится вокруг циферблата (он спроектирован так, что он никогда не может совершить один оборот за 10 минут), а затем электрически сбрасывается в нулевое положение, чтобы начать следующий 10-минутный период. Красный индикатор остается в положении, достигаемом измерительным указателем, и это положение соответствует количеству кВА · ч (киловольт-ампер-часов), потребляемому нагрузкой за 10 минут.Вместо того, чтобы в этот момент шкала была отмечена в кВА · ч, она может быть отмечена в единицах средней кВА. Следующие цифры прояснят этот вопрос.

Предположим, точка достижения красного индикатора соответствует 5 кВАч. Известно, что переменное количество кВА полной мощности протекало в течение 10 минут, то есть 1/6 часа.

Если теперь 5 кВА-ч разделить на количество часов, то получится среднее значение кВА за период.

В этом случае средняя кВА за период составит:

5 × 116 = 5 × 6 = 30 кВА {\ displaystyle 5 \ times {\ frac {1} {\ frac {1} {6}}} = {5 \ times 6} = {30 \ {\ mbox { кВА}}}}

Каждая точка на циферблате будет отмечена аналогичным образом i.е. значение средней кВА будет в 6 раз больше, чем значение кВА · ч в любой заданной точке. Аналогичные рассуждения можно применить к любому другому интервалу времени сброса.

В конце расчетного периода красный индикатор будет на максимуме из всех средних значений, имевших место в расчетном периоде.

Красный индикатор сбрасывается на ноль в начале каждого расчетного периода. Электромеханические счетчики описанного типа быстро заменяются электронными.Контроль пульсаций — это система сигнализации, в которой ток тональной частоты (обычно 175 Гц) вводится в сеть низкого напряжения на соответствующих подстанциях. Сигнал вводится в виде кодированных импульсов, и реле, которые настроены на частоту сигнала и распознают конкретный код, будут работать, чтобы инициировать требуемую функцию. Таким образом, доступно до 960 дискретных сигналов управления.

Критический анализ и применение практики сетевого измерения в MEPCO

Электрическая инфраструктура по всему миру стремительно расширяется ради удовлетворения потребностей в электроэнергии в бытовой, коммерческой и развлекательной отраслях с целью повышения уровня жизни.В этом отношении возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются всемирно признанными потенциальными кандидатами на поддержание неисчерпаемой, чистой и надежной электроэнергии с дополнительным признаком экономической перспективы. Эффективность распределения электроэнергии с меньшими затратами для потребителей может быть дополнительно повышена за счет введения двусторонней системы выставления счетов, так называемого сетевого учета, которая может решить такие проблемы, как регулирование напряжения, отключение электроэнергии, перенапряжение сети и необходимость в дорогостоящих расходах. системы хранения, что делает их выгодными для энергосистемы и конечного пользователя.Это предвидение побудило правительство Пакистана установить сетевую измерительную инфраструктуру в местах, где располагаются избыточные запасы возобновляемой энергии. В соответствии с Законом об электроэнергетике 1997 года Национальный орган регулирования электроэнергетики (NEPRA) издал в сентябре 2015 года правила и положения об измерении нетто с одобрения федерального правительства, которые позволили распределительным компаниям в Пакистане покупать излишки электроэнергии, вырабатываемые потребителями. для частичного возмещения единиц, импортированных из энергосистемы.Целью этой исследовательской работы является продвижение использования возобновляемых источников энергии с помощью механизма нетто-измерения для достижения максимальной мощности. Экспорт единиц со стороны потребителя в коммунальную сеть и наоборот может быть произведен с помощью двунаправленного счетчика энергии. В этой статье был проведен анализ сетевых измерений солнечной энергии с помощью программного обеспечения ETAP, чтобы определить его преимущества в распределительной сети. Были исследованы различные сценарии, и сделан вывод о том, что метод солнечного сетевого измерения имеет множество важных преимуществ, e.грамм. , улучшение регулирования напряжения, снижение потерь при передаче и распределении, увеличение доступности электроэнергии, уменьшение выставления счетов потребителям и снижение нагрузки на энергосистему.

1. Введение

В Пакистане спрос на энергию растет более чем на девять процентов ежегодно, и прогнозируется, что увеличение спроса на энергию будет восьмикратным к 2030 году и двадцатикратным к 2050 году [1]. Среди всех развивающихся стран Пакистан также находится в гонке развития, и для того, чтобы соответствовать своему огромному спросу на нагрузку, Пакистан требует расширения масштабов энергосети, чтобы иметь возможность поддерживать баланс между спросом и предложением энергии.Из-за непрерывного и стремительного роста населения в стране поставки электроэнергии отстают от спроса, и из-за этого значительного дисбаланса требуется серьезное отключение нагрузки на 10–12 часов в городских районах и от 16 до 18 часов в сельских районах. место летом [2]. Лучшее и реальное решение для преодоления этого энергетического разрыва — продвигать возобновляемые источники энергии на индивидуальной основе и повышать осведомленность об их эффективном использовании с помощью нетто-счетчиков. Возобновляемые источники энергии, такие как ветровая, приливная, геотермальная и солнечная энергия, могут быть доступны в избыточном количестве, и с их помощью можно легко поддерживать резкий рост спроса на энергию [3].Net-metering — это усовершенствованный механизм выставления счетов, который имеет возможность запускать счетчик в обратном направлении, когда электроэнергия зачисляется в сеть в непиковые часы; таким образом, единицы продаются потребителем. Теперь с помощью Совета по развитию альтернативной энергетики (AEDB), Национального органа по регулированию электроэнергетики (NEPRA) и соответствующих распределительных компаний (DISCOS) правительство Пакистана мотивирует людей обратить внимание на нетто-учет, продвигая возобновляемые источники энергии, чтобы инвестиции могут быть сделаны в сектор возобновляемых источников энергии на небольшом / индивидуальном уровне.В 2015 году правила и стандарты для схемы нетто-учета были определены NEPRA, позволив DISCOS принимать / покупать избыточные энергоблоки, вырабатываемые возобновляемыми источниками энергии, у потребителя по тем же тарифам, которые предписывает компания [4].

В современную эпоху технологических достижений внедрение сетевых измерений значительно расширилось в электроэнергетическом секторе. Механизм чистого измерения представляет большой интерес для пользователей возобновляемых источников энергии, например, , ветровая и солнечная.Сетевой учет — это схема, по которой электроэнергия может передаваться в электрическую сеть по тем же тарифам, которые устанавливаются распределительными компаниями, по которым взимается плата с потребителя. Для пользователей возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, механизм чистого измерения очень привлекателен, поскольку он позволяет конечным пользователям потреблять всю произведенную ими электрическую энергию в зависимости от их потребностей или передавать дополнительную электрическую энергию / всю произведенную электрическую энергию в коммунальное предприятие. сетка с помощью механизма двустороннего биллинга.При необходимости дополнительную экспортируемую электроэнергию можно снова использовать по тем же тарифам, по которым она передавалась в энергосистему. Во время этого процесса электрическая сеть ведет себя как накопитель (аккумулятор) для пользователей солнечной или ветровой энергии, тем самым устраняя необходимость в выделенных батареях [5]. Блок-схема механизма нетто-измерения показана на Рисунке 1.


С географической точки зрения Пакистан полон возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии, и расположен в очень доступном солнечном диапазоне, где уровень солнечного света составляет от 7 до 7. 8 часов регулярно зимой и от 11 до 12 часов регулярно летом.Хотя погодные условия, например, , влажность, пыль, туман и облака также влияют на солнечное излучение, однако количество солнечной энергии, достигающей Земли, составляет около 80% в ясные и яркие дни. Имея такой особый географический район, Пакистан получает солнечную радиацию непрерывно круглый год, а средняя солнечная радиация составляет примерно 9 часов [6]. Годовые значения прямого солнечного излучения во всех четырех провинциях Пакистана показаны в таблице 1.


Название провинции Мин.солнечное излучение
(кВтч / м 2 / день)
Макс. солнечное излучение
(кВтч / м 2 / день)

Пенджаб 6,5 7
Белуджистан 7 7,5
Синд 5 5.5
KPK 4.5 5

Установка фотоэлектрической системы на крыше с помощью механизма нетто-измерения может удовлетворить растущий спрос на энергию [7].Это не только снизит нагрузку на энергосистему, но и снизит потери при передаче и распределении.

Из-за наилучшего географического расположения Пакистан нацелился на использование возобновляемых источников энергии примерно на 10 ГВт-ч до 2030 года [8]. В сотрудничестве с AEDB правительство Пакистана играет жизненно важную роль в продвижении и развитии солнечной энергетики в Пакистане. В 2006 году AEDB отменила налоговые пошлины на продукты солнечной энергии с целью продвижения и увеличения использования солнечных технологий в Пакистане [8].Одним из примеров развития солнечной энергетики в Пакистане является создание крупнейшей в мире солнечной электростанции под названием Quaid-e-Azam Solar Park (QASP). QASP расположен в Бахавалпуре (Пенджаб) и имеет мощность 1000 МВт с датой коммерческой эксплуатации (COD), установленной на 2020 год [9]. На данный момент в эксплуатации находятся 4 блока, синхронизированные с национальной сетью, каждый мощностью 100 МВт [9].

2. Обзор литературы

Раньше схема сетевого учета была впервые принята в США, где солнечная энергия или энергия ветра синхронизировались с сетью энергосистемы.Эта система была введена для пользователей возобновляемой энергии, потому что они были заинтересованы в использовании всей производимой ими электроэнергии в разное время в соответствии с их потребностями. В 1981 г. первым штатом, получившим лицензию на сетевые измерения, была Миннесота [10]. После Миннесоты многие другие штаты также приняли лицензию на схему нетто-измерения, поскольку интерес, стоящий за этим законом, заключался только в том, чтобы подавать избыточную энергию в коммунальные сети по ставкам, установленным соответствующими распределительными компаниями. К настоящему времени 42 штата приняли и внедрили сетевой учет в США [10].

На Филиппинах механизм чистого измерения был инициирован Законом о возобновляемых источниках энергии (REA) 2008 года и его Правилами и положениями (IRR). Комиссия по регулированию энергетики (ERC) является исполнительным органом, который координируется с Национальным советом по возобновляемым источникам энергии (NREB) [11]. В 2013 году на Кипре также была запущена схема нетто-измерения при сотрудничестве с Управлением по регулированию энергетики Кипра (CERA) [12]. Интерес, стоящий за этой схемой, состоял в том, чтобы продвигать установку фотоэлектрической системы на крыше на Кипре как признак чистой и экологически чистой энергии.После первого продвижения схемы нетто-измерения на Кипре, установка фотоэлектрических панелей на крыше стала становиться популярной на индивидуальной основе из-за интереса и простоты политики нетто-измерения, предлагаемой на Кипре. Кипр, расположенный в восточной части Средиземноморского региона, обладает самым большим солнечным излучением и фотоэлектрическим потенциалом в Европе [12]. Годовая (горизонтальная) освещенность в холмистой местности находится в диапазоне от 1800 до 1900 кВтч / м 2 , а в приморских районах / внутри страны находится в диапазоне от 1900 до 2100 кВтч / м 2 [12].

В связи с быстрым экономическим ростом в последние несколько лет многие страны юго-востока планируют уравнять быстрое экономическое развитие с долгосрочными целями возобновляемости. В связи с этой модернизацией несколько стран стремятся увеличить свою долю возобновляемых источников энергии в своих национальных сетях. В последнее время возросло внимание к продвижению возобновляемых источников энергии в малых масштабах, ориентированных как на коммерческие, так и на жилые районы [13]. Среди этих целевых стран Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Индонезия инициировали для своих домашних пользователей рамки для установки фотоэлектрических систем на крыше.Недавно Индонезия также ввела схему нетто-измерения [13]. Таиланд и Малайзия также вводят в действие механизм нетто-измерения [9].

В Индии Махарашта был первым штатом, который воспользовался сетевым счетчиком. Первый двунаправленный счетчик был установлен в Verdean Industries Ltd. компанией Tata Power. После этого в офисе компании Vatic-Nagar было установлено еще 25 кВт солнечной энергии. Некоторые другие проекты также были эффективно установлены Rooftop-Urjacomopany, например, система учета солнечной энергии мощностью 3 кВт в Телангане, система измерения сети солнечной энергии мощностью 15 кВт в Карнатаке, система измерения сети солнечной энергии мощностью 10 кВт в Карнатаке [14].

Многие распределительные компании продвигают механизм сетевого учета солнечной энергии на бытовой уровень. В нескольких штатах Соединенных Штатов Америки, а также в Японии введен в действие механизм сетевого учета, при котором произведенная электроэнергия потребляется самостоятельно перед подачей излишков электроэнергии в коммунальную сеть. С другой стороны, Германия широко известна успешным внедрением схемы брутто-учета [15].

Индия также известна своей пылкой солнечной энергией, где солнечное излучение доступно в течение более длительного времени на ежедневной основе.Поскольку солнечная энергия имеет большой потенциал для преодоления потерь энергии. Поэтому Национальная солнечная миссия была запланирована Индией [16]. Целью Национальной миссии по солнечной энергии было увеличение генерирующих мощностей за счет технологических инноваций, а также снижение стоимости электроэнергии как можно ниже. Миссия состоит из трехэтапного подхода. Подход 1 st (т.е. 2010-2013 гг.) Продвигает автономную систему, которая включает в себя сетевое производство солнечной энергии до 1000 МВт. Подход 2 и (т.е., 2014-2017) включает в себя еще 3000 МВт или более связанных с сетью выработок солнечной энергии. Фаза 3 rd (т.е. 2017-2022 гг.) Будет включать в себя производство солнечной энергии мощностью 20000 МВт или более [16].

В Гуджарате генерация электроэнергии по схеме сетевого учета нацелена на установку до 5 МВт мощности, то есть 1 МВт в частном обществе и 4 МВт в правительственных зданиях [15].

3. Методология

В этом документе фидер на 11 кВ под названием «CITY-3, Azeem Abad» выбран для анализа сетевых измерений солнечной энергии, который исходит от сетевой станции 132 кВ, Burewala в районе Multan Electric. Энергетическая компания (MEPCO).Напряжение сети понижается 160 распределительными трансформаторами (3-фазными) с 11 кВ до 415 В, к которым подключены несколько нагрузок. Для удобства моделирования эти 160 распределительных трансформаторов объединены в 8 распределительных трансформаторов. В таблице 2 показаны детали трехфазных распределительных трансформаторов фидера CITY-3 [17].


Трансформатор (кВА) Количество

10 4
15 7
25 77
50 23
75 1
100 25
200 20
400 1
630 2
Итого160

Из фидера CITY-3 потребитель по имени М.Сарвар из Пенджабского колледжа (ПК), Азим Абад, Буревала, использует собственную солнечную электроэнергию, воспользовавшись схемой солнечного сетевого учета. Разделенная нагрузка этого потребителя составляет 170 кВт, а генерирующая мощность солнечного сетевого счетчика составляет 192. С помощью двунаправленного счетчика этот пользователь солнечного сетевого счетчика экспортирует избыточную электроэнергию в коммунальную сеть, когда его выработка превышает его мощность. потребность. В этой исследовательской работе мы моделируем этот питатель и выполняем анализ потока нагрузки с учетом и без учета солнечной сети.Целью этого моделирования является реализация схемы сетевого измерения в MEPCO с использованием программного обеспечения программы анализа и анализа электрических переходных процессов (ETAP). Другая основная причина — продвижение схемы сетевого учета солнечной энергии в Пакистане. В конце мы делаем сравнение уровней напряжения, потерь в распределении и потерь в линии со схемой сетевого учета солнечной энергии и без нее. Таблица 3, показанная ниже, показывает статус заявителя на сетевые измерения, для которого необходимо выполнить моделирование [17].


Статус заявителя сетевых измерений
Имя заявителя M.Sarwar (PC Burewala)

Коды подразделений 15333
Название питателя CITY-3 Azeem Abad
Разделенная нагрузка 170
Лицензия на производство В этом документе , другое количество случаев выполнено в отношении Bus22 на фидере CITY-3 с механизмом учета солнечной сети, и критический анализ, т.е.е., анализ потока нагрузки и анализ гармоник также выполняются на ETAP. Bus22 выбирается в зависимости от статуса измерения сети MEPCO [17]. Несколько нагрузок подключаются к сетевому трансформатору N-M, как показано на Рисунке 2 (b). Из этих нагрузок единственная нагрузка PC Burewala установила солнечную систему мощностью 192 кВт и использовала сетевые измерения. Поскольку целью данной статьи является продвижение схемы нетто-измерения и демонстрация ее заметных преимуществ в системе распределения. Итак, в свете вышеизложенного был выбран Bus22.Выполняются следующие случаи:

Случай 1. Анализ потока нагрузки фидера CITY-3 с включенной нагрузкой Bus22 / отключением солнечной энергии.

Случай 2. Анализ потока нагрузки фидера CITY-3 при включенной нагрузке Bus22 / включенной солнечной энергии.

Случай 3. Анализ потока нагрузки фидера CITY-3 при выключенной нагрузке Bus22 / включенной солнечной энергии.

4. Анализ потока нагрузки и результаты

Однолинейная схема фидера CITY-3 представляет трехфазную энергосистему, как показано на Рисунке 2 (a).Для удобства однолинейная схема механизма учета солнечной сети отдельно показана в новой сети / окне (сеть N-M) и соединена с фидером, как показано ниже на Рисунке 2 (b). Причина создания отдельной сети состоит в том, чтобы наблюдать заметные эффекты сетевого учета солнечной энергии в распределительной сети.

4.1. Случай 1, Анализ потока нагрузки с помощью Bus22 Нагрузка включена / Солнечная энергия выключена

В первом случае выработка солнечной энергии недоступна (в ночное время или в пасмурную погоду), и нагрузка Bus22 ПК Burewala потребляет всю необходимую мощность от электросети, как показано на рисунках 3 (a) и 3 (b).В этом случае напряжение на шине нагрузки Bus21 сети N-M составляет 408 В, а номинальное напряжение составляет 415 В. Видно, что на нагрузке Bus21 наблюдается падение напряжения 8 вольт. Кроме того, существует дополнительная нагрузка в 120 кВт (нагрузка PC Burewala) на коммунальную сеть, поскольку нагрузка PC Burewala потребляет всю необходимую мощность из сетевой станции, что приводит к увеличению потерь при передаче и распределении. В этом случае анализ потока нагрузки показывает реальную и реактивную мощность, протекающую в сети, уровни напряжения на шинах, а также потери при передаче и преобразовании в распределительной сети, которые можно увидеть в отчетах, созданных в результате анализа исследования потока нагрузки в ETAP.

На Рисунке 3 (b) можно увидеть, что солнечная энергия выключена, что означает, что солнечная энергия не подает энергию на шину 22, и вся энергия поступает из коммунальной сети на шину 22 для питания нагрузки ПК Burewala, как показано мультиметром. . По данным мультиметра, потребляемая активная и реактивная мощность нагрузки PC Burewala составляет -109,5 кВт и -35,99 кВАр.

Знак минус означает, что нагрузка потребляет как активную, так и реактивную мощность из энергосистемы общего пользования. Профиль напряжения фидера также можно наблюдать от электросети, фидера 11 кВ до шины 22 нагрузки ПК Burewala.В таблице 4 показано сравнение напряжений на разных шинах между номинальным напряжением и наблюдаемым процентом профиля напряжения в случае 1.


Идентификатор шины Номинальное напряжение (В) Наблюдаемый уровень напряжения ( % возраст)

Bus1 11000 100
Bus2 11000 99,36
Bus3 11000 99.18
Автобус4 415 97,69
Автобус5 415 98,78
Автобус6 11000 98,89
Автобус7 11000 99
4

90
11000 98,66
Bus9 415 97,58
Bus10 415 97,95
Bus11 11000 99.03
Bus12 11000 99,14
Bus13 11000 98,78
Bus14 415 97,83
Bus15 415 97,7
11000 98,8
Bus17 11000 99,03
Bus18 11000 98,91
Bus19 11000 97.94
Автобус 20 11000 99,06
Автобус 21 415 97,78
Автобус 22 415 97,55

Таблица 5, показанная ниже, показывает поток нагрузки на соответствующих шинах сетевой измерительной сети для случая 1.


Идентификатор шины Напряжение Поток нагрузки
кВ% маг. МВт МВАР

20 11.000 99,065 -0,256 -0,099
21 0,415 97,779 -0,255
22 0,415 97,555 -0,108 -0,036

Из таблицы 5 видно, что существует нагрузка 108.5 кВт на шине 22 и солнечная энергия отключена (нет генерации на шине 22), и профиль напряжения на основной нагрузке шины 21 сетевой измерительной сети составляет 97,78%, а нагрузка шины 22 на ПК Burewala составляет 97,55%. Полный фидер потребляет мощность 3274 кВт и 469,8 кВАр из энергосистемы, как показано на Рисунке 3 (а). Отрицательный знак с 0,109 МВт на шине 22 показывает, что нагрузка ПК Burewala на шине 22 забирает энергию из энергосистемы.

Потери ответвления в случае 1: Таблица 6 показывает отчет о потерях ответвлений фидера CITY-3.

0,2

Идентификатор филиала Потери Идентификатор филиала Потери
кВт кВт

Line1 18.8 Line12 Line12
Line2 0,8 Cable1 0,3
Line3 2,1 T1 2,8
Line4 0.2 T2 1,1
Line5 1,4 T3 1,4
Line6 4,8 T4 1,5
Line7 0,3 T5 1,4
Line8 1,6 T6 1,8
Line9 0,9 T7 1,5
Line10 1,0 T8 1.3
Line11 0,4
Общие потери (кВт) 45,6

Таблица 6 показывает, что общие потери системы в случае 1, когда ПК Нагрузка Burewala включена, а солнечная энергия выключена — 45,6 кВт. Все эти значения важны с точки зрения сравнения, когда солнечная энергия вырабатывает электроэнергию (солнечная энергия включена) для удовлетворения потребительского спроса и подачи избыточной энергии в коммунальную сеть.

4.2. Случай 2: Анализ потока нагрузки с включенной нагрузкой Bus22 / солнечной энергией

В случае 2 солнечная энергия доступна (т. Е. Солнечная энергия включена), питая нагрузку Bus22 и экспортируя излишек энергии в энергосистему. Из-за явлений нетто-измерения в распределительной сети можно наблюдать ряд заметных изменений, которые можно увидеть в соответствующих результатах потока нагрузки и потерь в ответвлении. Можно видеть, что в случае 1, когда солнечная энергия была выключена, весь питатель потреблял 3274 кВт из коммунальной сети, но в этом случае, когда солнечная энергия включена, весь питатель потребляет 3105 кВт.1 кВт от коммунальной сети, что показывает, что механизм сетевого учета солнечной энергии снижает нагрузку на коммунальную сеть, а также зависимость пользователя нетто-счетчика от коммунальной сети, как показано на Рисунке 4 (а). В этом случае мультиметр на стороне нагрузки PC Burewala показывает значение 60,64 кВт и -36,3 кВАр, как показано ниже на Рисунке 4 (b). Положительный знак с реальной мощностью 60,64 кВт показывает, что солнечная энергия подает дополнительную мощность в коммунальную сеть, тогда как отрицательный знак с реактивной мощностью -36,3 кВАр показывает, что нагрузка принимает реактивную мощность из коммунальной сети, поскольку солнечная энергия вырабатывает только реальную мощность.

В случае 2 уровень напряжения на всех шинах распределительной сети, особенно в сети N-M, при основной нагрузке Bus21 составляет 98,18%, а при нагрузке Bus22, связанной с солнечными сетями, составляет 98,3%. В предыдущем случае (т. Е. Солнечная энергия отключена) уровень напряжения на этих двух шинах составлял 97,78% на шине 21 и 97,55% на шине 22, что ясно показывает, что измерение солнечной сети улучшает профиль напряжения на нагрузке, а также подает избыточную мощность в энергосистему. также улучшает профиль напряжения системы, что делает энергосистему более стабильной, а также улучшает качество электропитания потребителя.

В случае 2 полный фидер потребляет 3105 кВт реальной мощности и 463,2 кВАр реактивной мощности из коммунальной сети, как показано на рисунках 4 (a) и 4 (b), в то время как в случае 1 (т. Е. Солнечная энергия отключена) мощность, потребляемая коммунальными сетями, составляет 3274 кВт и 469,8 кВАр. Солнечная энергия вырабатывает 170 кВт, из которых 110,1 кВт потребляет соответствующая нагрузка ПК Burewala, а дополнительная мощность 60,64 кВт подается в коммунальную сеть. В таблице 7 показано сравнение номинальных напряжений и наблюдаемого профиля напряжения на разных шинах в случае 2.


Идентификатор шины Номинальное напряжение (В) Наблюдаемый уровень напряжения (% возраста)

Bus1 11000 100
Bus2 11000 99,39
Bus3 11000 99,21
Bus4 415 97,72
Bus5 415 98.81
Bus6 11000 98,92
Bus7 11000 99.03
Bus8 11000 98,69
Bus9 415 97,61
415 98
Bus11 11000 99.08
Bus12 11000 99,19
Bus13 11000 98.83
Bus14 415 97,88
Bus15 415 97,75
Bus16 11000 98,86
Bus17 11000 99.08
11000 98,96
Автобус19 11000 97,99
Автобус20 11000 99,15
Автобус21 415 98.18
Bus22 415 98,3

Поток нагрузки, показанный в таблице 8, показывает поток нагрузки и профиль напряжения на соответствующих шинах, т. Е. Bus20, Bus21 и Bus22 сети NM для случая 2.


Идентификатор шины Напряжение Расход нагрузки
кВ% mag. МВт МВАр

20 11.000 99,155 -0,086 -0,095
21 0,415 98,180 -0,085 -0,085
22 0,415 98,296 0,061 -0,036

Из таблицы 8 видно, когда выработка солнечной энергии составляет 170.8 кВт на шине 22, а профиль напряжения на основной нагрузке Bus21 сети NM составляет 98,18%, в то время как в случае 1 профиль напряжения на шине 21 составил 97,78%, что ясно показывает, что только один пользователь солнечной сети может улучшить ситуацию на 0,4%. можно увидеть в профиле напряжения на шине 21. Профиль напряжения на связанной нагрузке Bus22 сети N-M составляет 98,3%, в то время как в случае 1 профиль напряжения на Bus22 составил 97,55%, что показывает улучшение профиля напряжения на Bus22 нагрузки пользователя на 0,75%. Полная нагрузка фидера, полученная из коммунальной сети, составляет 3105 кВт, но на самом деле общая нагрузка фидера составляет 3274 кВт, как показано на Рисунке 4 (a).Разница покрывается механизмом учета солнечной сети, который снижает нагрузку на сетевую станцию, а также снижает зависимость пользователя от коммунальной сети.

Потери в ветви в случае 2: ​​Таблица 9 показывает общие потери в ветви системы в случае 2, когда нагрузка ПК Burewala ВКЛ / солнечная энергия составляет 40,5 кВт, в то время как в предыдущем случае, когда солнечная энергия была выключена, они составляли 45,6 кВт, и это показывает, что выработка электроэнергии благодаря сетевому учету солнечной энергии сокращаются потери в распределительной сети. Таблица 10 показывает явное влияние механизма сетевого учета солнечной энергии на снижение потерь в распределительной сети при сравнении Случая 1 и Случая 2.

0,1

Идентификатор филиала Потери Идентификатор филиала Потери
кВт кВт

Line1 17.7 Line12
Line2 0,8 Cable1 0,1
Line3 2,1 T1 2,8
Line4 0.2 T2 0,1
Line5 1,4 T3 1,4
Line6 3,1 T4 1,5
Line7 0,3 T5 1,4
Line8 1,6 T6 1,8
Line9 0,9 T7 1,5
Line10 1,0 T8 0.3
Line11 0,4
Суммарные потери (кВт) 40,5


Потери филиалов в кейсе 1 , когда солнечная энергия выключена 45,6 кВт

Потери в ветви в случае 2, когда солнечная энергия ВКЛЮЧЕНА 40,5 кВт

Улучшенные потери в ветвях с помощью механизма учета солнечной энергии 5.1 кВт

4.3. Случай 3: Анализ потока нагрузки при отключенной нагрузке / питании шины 22

В случае 3 потребитель не использует электроэнергию, т. Е. Находится вне дома. Таким образом, в помещениях потребителей не будет потребления энергии, но солнечная энергия вырабатывает энергию, то есть солнечная энергия включается, когда вся энергия, генерируемая солнечной энергией, будет экспортироваться в сеть, как показано на рисунках 5 (a) и 5 ​​(b). Этот случай выполняется, чтобы проверить, как система будет вести себя, когда вся энергия, генерируемая солнечной системой, подается в коммунальную сеть.

Из рисунка 5 (b) видно, что солнечная система вырабатывает 170,8 кВт, а потребление энергии в помещениях потребителя отсутствует, поскольку нагрузка ПК Burewala на шине 22 выключена, то есть в выходные или праздничные дни. В этом случае вся генерируемая энергия солнечной системы подается в распределительную сеть. Мультиметр на стороне потребителя с установленным механизмом сетевого учета солнечной энергии показывает положительную активную мощность 170,8 кВт, что означает, что потребитель экспортирует всю вырабатываемую энергию в коммунальную сеть.

Профиль напряжения на шине 21 составляет 98,76%, а в случае 2 — 98,18%, что означает дальнейшее улучшение профиля напряжения на шине 21 электросети на 0,58%. Сравнивая случай 3 со случаем 1, когда профиль напряжения составлял 97,78% на шине 21, наблюдается разница в 0,98%, которая улучшается только одним пользователем, измеряющим солнечную сеть. В таблице 11 показано сравнение номинальных напряжений и наблюдаемого профиля напряжения на разных шинах в случае 3.

94 99,1

Идентификатор шины Номинальное напряжение (В) Наблюдаемый уровень напряжения (% возраста)

Bus1 11000 100
Bus2 11000 99.41
Bus3 11000 99,23
Bus4 415 97,74
Bus5 415 98,83
Bus6 11000 98.94
11000 99,05
Bus8 11000 98,72
Bus9 415 97,63
Bus10 415 98.04
Bus11 11000 99,12
Bus12 11000 99,23
Bus13 11000 98,87
Bus14 415 97.92 415 97,79
Bus16 11000 98,9
Bus17 11000 99,13
Bus18 11000 99.01
Автобус19 11000 98.03
Автобус20 11000 99,23
Автобус21 415 98,76
Автобус 22 415

Отчет о потоке нагрузки в таблице 12 показывает поток нагрузки и профиль напряжения на соответствующих шинах сетевой измерительной сети для случая 3.


Идентификатор шины Напряжение Расход нагрузки
кВ% маг. МВт МВАР

20 11.000 99,229 -0,022 -0,058
21 0,415 98,762 -0,022 -0,022
22 0,415 99,102 0,171 0

В приведенной выше таблице 12 показано, что нагрузка на Bus22 выключена, а солнечная энергия вырабатывает 170 единиц.8 кВт на Bus22 и экспортируется в энергосистему. Профиль напряжения на нагрузке Bus21 сети N-M составляет 98,76%, тогда как в предыдущем случае профиль напряжения на Bus21 составлял 98,18%. Таким образом, в этом случае профиль напряжения улучшается на 0,58%. Полная нагрузка от энергосистемы в этом случае составляет 2998 кВт, тогда как в случае 2 она составляла 3105 кВт, а в случае 1 — 3274 кВт.

Общие потери в ответвлении системы в случае 3, показанном в таблице 13, когда нагрузка на шину 22 выключена / солнечная энергия включена, значительно улучшены по сравнению с предыдущим случаем 39.5 кВт, в то время как в случае 2 потери составили 40,5 кВт, а в случае 1 потери составили 45,6 кВт. Это ясно показывает, что механизм схемы чистого измерения для подачи дополнительной мощности / полной мощности в коммунальное предприятие показывает, что двунаправленный поток энергии (от стороны коммунальной сети к стороне потребителя и наоборот) выгоден как для потребителя, так и для потребителя. энергосистема с точки зрения потерь.


Идентификатор филиала Потери Идентификатор филиала Потери
кВт кВт

Line1 16.1 Line12 0,6
Line2 0,8 Cable1 0,6
Line3 2,1 T1 2,8
Line4 0,2 T2 0,1
Line5 1,4 T3 1,4
Line6 3,0 T4 1,5
Line7 0.3 T5 1,4
Line8 1,6 T6 1,7
Line9 0,9 T7 1,4
Line10 1,0 T8 0,2
Line11 0,4
Общие потери (кВт) 39,5

5. Общий профиль напряжения и сравнение потерь в филиалах для всех случаев
5.1. Общее сравнение профиля напряжения на шинах для всех случаев

Сравнение профиля напряжения для всех трех случаев показано в таблице 14. Можно видеть, что наблюдается заметное улучшение профиля напряжения в случае 2 по варианту 1 и большее улучшение в Случай 3 за случаем 2, что означает, что чем больше солнечная энергия подается в энергосистему с помощью механизма измерения солнечной сети, тем больше будет улучшение профиля напряжения.


Идентификатор шины Случай 1: когда нагрузка Bus22 ВКЛ / солнечная энергия ВЫКЛ Случай 2: когда нагрузка Bus22 ВКЛ / солнечная энергия ВКЛ Случай 3: когда нагрузка Bus22 ВЫКЛ / солнечная энергия ВКЛ

Bus1 100% 100% 100%
Bus2 99.36% 99,39% 99,41%
Bus3 99,18% 99,21% 99,23%
Bus4 97,69% 97,72% 97,74%
Bus5 98,78% 98,81% 98,83%
Bus6 98,89% 98,92% 98,94%
Bus7 99% 99,03% 99.05%
Bus8 98.66% 98,69% 98,72%
Bus9 97,58% 97,61% 97,63%
Bus10 97,95% 98% 98,04%
Bus11 99,03% 99,08% 99,12%
Bus12 99,14% 99,19% 99,23%
Bus13 98,78% 98,83% 98.87%
Bus14 97,83% 97,88% 97,92%
Bus15 97,7% 97,75% 97,79%
Bus16 98,8% 98,86% 98.9%
Bus17 99.03% 99.08% 99.13%
Bus18 98.91% 98.96% 99.01%
Bus19 97.94% 97,99% 98,03%
Автобус 20 99,06% 99,15% 99,23%
Автобус 21 97,78% 98,18% 98,76%
Автобус 22 97,55% 98,3% 99,1%

5.2. Сравнение общих потерь в ветвях для всех случаев

Общее сравнение потерь в ветвях для всех случаев показано в Таблице 15, и показано, что чем больше солнечная энергия подается в коммунальную сеть с помощью механизма сетевого измерения солнечной энергии, тем больше сокращаются потери в ветвях в торговая сеть соблюдается.


№ дела. Суммарные потери на ответвлении фидера

Случай 1: когда нагрузка Bus22 ВКЛ / солнечная энергия ВЫКЛ 45,6 кВт
Случай 2: когда нагрузка Bus22 ВКЛ / солнечная энергия ВКЛ 40,5 кВт
Случай 3: когда нагрузка Bus22 выключена / солнечная энергия включена 39,5 кВт

6.Гармонический анализ

Всякий раз, когда энергия экспортируется в сеть через схему солнечного сетевого учета, всегда существует вероятность генерации гармоник в энергосистеме, которая оказывает вредное воздействие на энергосистему. Энергия, производимая солнечной энергией, по своей природе является постоянным током, который преобразуется в переменный ток с помощью инвертора. Инвертор — это нелинейное устройство с признаками генерации гармоник. Генерация гармоник в любой системе может вызвать серьезные проблемы, например, перегрев линий передачи и увеличение магнитных потерь в трансформаторах.Согласно правилам NEPRA для подключения к сети через солнечные сети, допустимые общие гармонические искажения (THD) составляют до 2,5% [4].

Уполномоченный поставщик для установки солнечной системы в круге MEPCO использовал инвертор ABB. При анализе гармоник для анализа используется модель солнечной гармоники ABB. Выходная синусоида Bus22 после гармонических искажений показана ниже на рисунке 6. Можно видеть, что есть небольшие искажения синусоидальной волны из-за гармоник на Bus22, что приводит к падению напряжения в энергосистеме.Согласно правилам NEPRA, эти искажения находятся в допустимых пределах до 2,5% [4].


6.1. Отчет о результатах гармоник

Из результатов анализа гармоник, как показано в Таблице 16, видно, что максимальная гармоника в системе, существующей на шине 22 пользователя солнечной сети, составляет только 1,15%, что ниже допустимого предела (2,5%), как предписано NEPRA. [4].


Идентификатор шины Общее гармоническое искажение (%) Идентификатор шины Общее гармоническое искажение (%)

Bus1 0.14 Bus12 0,15
Bus2 0,14 Bus13 0,15
Bus3 0,15 Bus14 0,14
Bus4 0,13 Bus15
Bus5 0,08 Bus16 0,15
Bus6 0,13 Bus17 0,15
Bus7 0.14 Bus18 0,15
Bus8 0,14 Bus19 0,14
Bus9 0,14 Bus20 0,14
Bus10 0,14 Bus21 1
Bus11 0,15 Bus22 1,15

7. Заключение

Многие страны мира принимают возобновляемые источники энергии в качестве основного источника выработки электроэнергии.Из-за увеличения спроса на энергию многие страны мира столкнулись с энергетическим кризисом. Из них Пакистан также столкнулся с энергетическим кризисом. Пакистан наделен большим потенциалом солнечной энергии. Единственная необходимость — продвигать солнечную энергию на индивидуальном уровне. Лучший доступный и привлекательный способ продвижения солнечной энергии — это механизм сетевого учета. В этой статье эффект схемы сетевого измерения наблюдался при различных условиях, , т.е. , когда солнечная энергия выключена и когда солнечная энергия включена.Выполняются два основных анализа, , то есть , анализ потока нагрузки и анализ гармоник. Исследование потока нагрузки полного фидера с включенной солнечной батареей ясно показывает множественные преимущества, , т.е. , экспорт дополнительной энергии в коммунальную сеть, улучшение профиля напряжения, меньшее в зависимости от коммунальной сети, сокращение потерь в системе и получение кредита на подачу избыточной энергии . Механизм схемы сетевого учета солнечной энергии для подачи дополнительной энергии в распределительную сеть ясно показывает, что двунаправленный поток энергии (от стороны коммунальной сети к стороне потребителя и наоборот) выгоден как для потребителя, так и для энергосистемы из-за к его многочисленным преимуществам.На основе анализа гармоник сделан вывод, что интеграция солнечной энергии через механизм солнечного сетевого учета с распределительной системой не является вредной, поскольку THD находился в допустимом пределе, , то есть , 2,5%. Следовательно, метод солнечного сетевого учета может полностью устранить энергетический кризис Пакистана.

Сокращения
AEDB: Совет по развитию альтернативной энергетики
CERA: Регулирующий орган Кипра в области энергетики
COD: Дата коммерческой эксплуатации
DISCOS: Распределительные компании
ERC: Комиссия по регулированию энергетики
IRR: Правила реализации и регулирование
MEPCO: Мултанская электроэнергетическая компания
NEPRA: Национальный орган регулирования электроэнергетики
NM: Net-metering
NREB: Национальный совет по возобновляемым источникам энергии
PC: Пенджабский колледж
QASP: Quaid-e-Azam Solar Park
REA: Закон о возобновляемых источниках энергии
RES: Возобновляемые источники энергии
THD: Суммарные гармонические искажения.
Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью. Данные цитируются в соответствующих местах в тексте как ссылки.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

2021 Duke Energy Net Metering

Каковы политика и затраты Duke Energy в области подключения солнечных батарей?

Межсетевое соединение — это процесс физического подключения генерирующего объекта (возобновляемого источника энергии) к электроэнергетической системе Duke Energy.Каждому штату на территории Duke Energy требуется приложение для подключения. Сборы за подачу заявления и требования различаются в зависимости от штата.

Флорида

При подключении клиентов к системам солнечных панелей уровня 1 (вырабатывающих 10 кВт или меньше) не взимается плата за подачу заявки, отключение выключателя или требования по страхованию, связанные с системой этого размера. Duke Energy заменит текущий счетчик потребителя на двунаправленный счетчик, способный регистрировать любое избыточное производство энергии с целью расчета чистых кредитов за счетчики.Для генерирующих мощностей уровня 2 и уровня 3 сборы за подачу заявки составляют 240 и 750 долларов соответственно, и требуется страхование в размере 1 и 2 млн долларов.

Тип системы Системный размер Регистрационный взнос Страховое требование
Уровень 1> 10 кВт Нет Нет
Уровень 2 10-100 кВт $ 240 1 миллион долларов
Уровень 3 100-2000 кВт 750 долларов США 2 миллиона долларов

Индиана

Для подключения клиентов к системам солнечных панелей уровня 1 (мощностью до 10 кВт) плата за подачу заявки не взимается.Для приложений Уровня 2 и Уровня 3 взимается плата за подачу заявки в размере 50 и 100 долларов соответственно плюс 1 доллар за кВт и 2 доллара за кВт. Большинство систем солнечных панелей в жилых домах относятся к Уровню 1. В дополнение к приложению Уровня 1 клиенты должны также включить электрическую однолинейную схему, спецификации оборудования и выключатель. После установки системы возможен осмотр. Крайний срок подачи окончательного запроса на подключение — 1 октября, чтобы обеспечить подключение системы до конца года.

Тип системы Системный размер Регистрационный взнос
Уровень 1> 10 кВт Нет
Уровень 2 10-100 кВт 50 долларов США, плюс 1,00 доллара США за кВт
Уровень 3 100-2000 кВт 100 долларов плюс 2 доллара.00 / кВт

Северная Каролина

Процесс подключения зависит от размера проекта. У большинства бытовых клиентов будет система мощностью 20 кВт или меньше, и в этом случае клиенты должны сначала подать предварительный запрос с невозмещаемой комиссией в размере 300 долларов США. Затем клиент должен заполнить онлайн-запрос на подключение, подписанный клиентом, запрашивающим подключение, вместе с невозмещаемой комиссией за обработку в размере 100 долларов США, которая включает электрическую однолинейную схему и страховой сертификат

.

Штат Северная Каролина также требует, чтобы клиенты подали отчет о предполагаемом строительстве в Комиссию по коммунальным предприятиям Северной Каролины и предоставили номер реестра отчета в Duke Energy.После того, как эти документы будут представлены, Duke Energy выдаст разрешение на установку системы солнечных панелей, после чего будет установлен выключатель.

После того, как система установлена ​​и осмотрена, заказчик должен подать форму Свидетельства о завершении, в которой Duke Energy дает заказчику разрешение на работу при условии, что счетчик Duke настроен.

Огайо

Большинство бытовых потребителей имеют системы солнечных панелей мощностью менее 25 кВт и подпадают под процесс присоединения для Уровня 1.Для начала клиент должен отправить запрос отчета перед подачей заявки с невозмещаемой комиссией в размере 300 долларов США. Затем клиент должен заполнить краткую форму заявки Duke Energy Ohio на подключение и оплатить сбор за подачу заявки в размере 50 долларов США. Заявление также должно включать электрическую однолинейную схему, страховой сертификат и сертификат оборудования. Duke Energy также требует установки выключателя.

После установки системы солнечных батарей может потребоваться осмотр.После завершения проверки заказчик получит письмо с подтверждением от Duke Energy, в котором будет указано, что система солнечных панелей завершена.

Южная Каролина

Для бытовых потребителей процесс подключения осуществляется для проектов мощностью менее или равной 20 кВт. Клиенты должны сначала подать предварительный запрос с невозмещаемой комиссией в размере 500 долларов США. Затем клиент должен заполнить онлайн-запрос на подключение, включая как электрическую однолинейную схему, так и страховой сертификат, а также невозмещаемый сбор за обработку в размере 100 долларов США.Затем Duke Energy предоставит условное разрешение на установку системы солнечных батарей вместе с необходимым выключателем.

После установки копия отчета о проверке и форма подтверждения выполнения должны быть отправлены в Duke Energy, чтобы заказчик получил разрешение на эксплуатацию системы после установки счетчика. Duke Energy должна получить полный запрос на подключение к 1 октября, чтобы обеспечить завершение проекта к 31 декабря текущего года.

Измерительные приборы, защитные реле, программное обеспечение и возможности подключения

% PDF-1.7 % 1616 0 объект > эндобдж 1744 0 объект > поток 11.08.52872018-07-11T11: 05: 20.365-04: 00Acrobat Distiller 9.5.5 (Macintosh) 13e20d958babdbc7b9d48ea68a9237a5cebbd0578255073PScript5.dll Версия 5.2.22018-07-11T11: 04: 06.000-04: 002018-07: 06-11.000 04: 002017-05-04T14: 14: 34.000-04: 00application / pdf2018-07-11T11: 06: 42.029-04: 00

  • Измерительные приборы, защитные реле, программное обеспечение и каталог подключений
  • Измерительные приборы, защитные реле, программное обеспечение и возможности подключения
  • uuid: 898ab845-a2ca-c244-a65f-8cf3ccfe9b9cuuid: a5319bcc-269c-454a-9dba-6aa1f9ebec6b Acrobat Distiller 9.5.5 (Macintosh)
  • eaton: таксономия продуктов / системы управления распределением электроэнергии низкого напряжения / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / power-xpert-meter-4000-6000-8000
  • eaton: классификация продуктов / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / iq-35m
  • eaton: таксономия продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / 5a-трансформатор тока с твердым сердечником
  • eaton: таксономия продуктов / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга энергии и энергии / pxm-350
  • eaton: таксономия продукции / системы управления распределением электроэнергии низкого напряжения / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / power-xpert-multi-point-meter
  • eaton: классификация продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / трансформатор тока с твердым сердечником на 100 мА
  • eaton: ресурсы / маркетинговые ресурсы / каталоги
  • eaton: страна / северная америка / сша
  • eaton: классификация продуктов / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / 333 мВ трансформатор тока с твердым сердечником
  • eaton: классификация продуктов / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / iq-100-200-series
  • eaton: таксономия продуктов / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / classic-iq-meter
  • eaton: таксономия продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / трансформатор тока с разъемным сердечником 5a
  • eaton: классификация продуктов / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / закрытые счетчики
  • eaton: таксономия продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга энергии и энергии / pxm-1000
  • eaton: language / en-us
  • eaton: таксономия продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / трансформатор тока с разделенным сердечником, 333 мВ
  • eaton: таксономия продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / power-xpert-Branch-circuit-monitor
  • eaton: таксономия продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / оборудование и программное обеспечение для мониторинга мощности и энергии / power-xpert-meter-2000
  • eaton: таксономия продукции / низковольтные системы управления распределением энергии / щитовые панели / pow-r-line-4b-power-xpert-multipoint-metering-distribution-щиты
  • конечный поток эндобдж 1575 0 объект > эндобдж 1579 0 объект > эндобдж 1580 0 объект > эндобдж 1587 0 объект > эндобдж 1593 0 объект > эндобдж 1604 0 объект > эндобдж 1605 0 объект > эндобдж 1606 0 объект > эндобдж 1607 0 объект > эндобдж 1608 0 объект > эндобдж 1609 0 объект > эндобдж 1610 0 объект > эндобдж 1611 0 объект > эндобдж 1612 0 объект > эндобдж 1613 0 объект > эндобдж 1099 0 объект > эндобдж 1103 0 объект > эндобдж 1107 0 объект > эндобдж 1111 0 объект > эндобдж 1114 0 объект > эндобдж 1119 0 объект > эндобдж 1120 0 объект > поток h [Yq ~ _ ~ Qxu @ ST «$ d8 =, b =! g9

    : Махараштра State Electricity Distribution Company Limited:

    62 Технические характеристики измерительной ячейки HT 11 кВ (по вертикали и горизонтали) внутри / снаружи, 22 кВ и 33 кВ для наружной установки
    61 Силовые трансформаторы 5 МВА и 10 МВА, 33/22 кВ, 33/11 кВ и 22/11 кВ (11-01-12)
    60 Однофазный и трехфазный полностью автоматический испытательный стенд с эталонным эталонным измерителем класса точности 0.02
    одиночный, трехфазный (31-05-2019)
    59 Технические характеристики однофазного и трехфазного полностью автоматического испытательного стенда с эталонным эталонным измерителем класса точности 0,05 (31-05-2019)
    58 Техническая спецификация портативного трехфазного электронного эталона точности 0,1S для поверки электросчетчиков потребителей ВТ (31-05-2019)
    57 Техническая спецификация натурального эфира в качестве изоляционной жидкости для распределительной системы в MSEDCL согласно IS 16659: 2017 (15-06-2019)
    56 Технические характеристики фарфоровых дисковых изоляторов 11 кВ 45 кН и 11 кВ 70 кН (15-06-2019)
    55 Технические характеристики фарфоровых штыревых изоляторов 11 кВ, 22 кВ, 33 кВ (15-06-2019)
    54 Технические характеристики коробки мультиметра, изготовленной из формовочной массы из листового полиэстера, армированного стекловолокном (класс S3) / поликарбоната / CRCA MS Deep Drawn или изготовление корпуса для корпуса 4/8/12/18 nos.однофазных счетчиков или трехфазных счетчиков (07-12-2018)
    53 Технические характеристики коробки мультиметра, изготовленной из формовочной массы из листового полиэстера, армированного стекловолокном (класс S3) / поликарбоната / CRCA MS Deep Drawn или изготовление корпуса для корпуса 4/8/12/18 nos. однофазных счетчиков или трехфазных счетчиков (05-12-2018)
    52 Техническая спецификация системы обнаружения коммуникативных проходов коротких замыканий для воздушных сетей 33 кВ, 22 кВ и 11 кВ для распределительной системы в MSEDCL (20-11-2018)
    51 Технические характеристики КРУЭ 33кВ, 22кВ и 11кВ (18-10-2017)
    50 Технические характеристики кольцевого однофазного LT CT (ленточная намотка (спиральная намотка) / литье из смолы) 0.5 S класс номинала 50/5 A, 100/5 A, 150/5 A, 200/5 A, 300/5 A, 400/5 A, 600/5 A, 1000/5 A для целей измерения, которые должны быть установлены в LT CT Управляемый шкаф учета, установленный в DTC в распределительной системе MSEDCL. (20-12-2017)
    49 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ кольцевого основного блока 22 кВ и 11 кВ (22-09-2017)
    48 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВН. (Изменено в 2017 г.) И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАБЕЛЯ НН (08-03-2017)
    47 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ G.ПРОВОД / СТОЙКА ПРОВОД (30-01-2017)
    46 MSEDCL ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЛИНИИ (16-12-2016)
    45 Технические характеристики ЛА 11 и 22 кВ (21-03-2016)
    44 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЪЕМОВ КЛИНОВОГО ТИПА H.T / L.T (03-09-2015)
    43 Технические характеристики анализатора состояния батареи (28-02-12)
    42 63, 100 кВА, 200 кВА Распределительная коробка LT с автоматическими выключателями для городских территорий (11-01-12)
    41 Распределительная коробка LT 63/100 кВА с Kitkats для сельской местности.(11-01-12)
    40 63, 100200 кВА Распределительная коробка SMC LT с автоматическими выключателями для городских районов (11-01-12)
    39 63, 100 кВА Распределительная коробка SMC LT с Kitkats для сельской местности (11-01-12)
    38 Изоляторы 33 кВ, 800 А с и без EB (17-06-19)
    37 Внутреннее распределительное устройство 11 кВ, 25 кА, интегрированное с соответствующими панелями управления и реле и пультом управления для дистанционного управления (11-01-12)
    36 Внутреннее распределительное устройство 22 кВ, 25 кА, интегрированное с соответствующими панелями управления и реле и пультом управления для дистанционного управления (11-01-12)
    35 Панель управления и реле для линий 33 кВ и трансформаторного щита 33/11 кВ с и без дифференциальной защиты (11-01-12)
    34 Новое изоляционное масло для трансформаторов и распределительных устройств (11-01-12)
    33 Стационарные аккумуляторы 30 В, 100 Ач и оборудование для зарядки аккумуляторов (11-01-12)
    32 Технические условия на КТП 36 кВ (08-03-11)
    31 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИDIST / MM-III — 1/2008 (28-01-11)
    30 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ ШТИФТА / СКОБЫ LT НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ: MSEDCL / DIST / MM-III / 02/2008 (28-01-11)
    29 Спецификация для GI и фиксирующей проволоки (22-12-10)
    28 Технические характеристики коробки подключения обслуживания с защитой от несанкционированного доступа для L.T. бытовая сеть (24-05-10)
    27 Технические характеристики заземляющих электродов и материалов, улучшающих грунт (№MSEDCL / Dist: MSC-III / Earth Electrodes / 3/10 / R0 / 300410) (04-05-10)
    26 L.T. Фидерные стойки с ACB и корпусом SMC / MS (28-04-10)
    25 C.T. Управляемая кабина для измерения энергии, состоящая из литых трансформаторов тока 100 / 5A или 50 / 5A, автоматических выключателей 160A или 100A, измерителя TOD с приводом от LT CT и других устройств (28-04-10)
    24 22 кв, д.1.Конденсаторная батарея 2 / 2,4 / 3,0 мВАр с двойной звездой и соответствующее оборудование на подстанциях 33 кВ (04-02-10)
    23 Блоки шунтирующих конденсаторов низкого напряжения (фиксированные) для распределительных трансформаторов (04-02-10)
    22 Шунтирующие конденсаторы низкого напряжения (фиксированные) (тип приложения) для распределительных трансформаторов (04-02-10)
    21 На линии 11кв, 600 квар (795 квар на 12.65 кВ) конденсаторная батарея с автоматическим выключателем конденсаторов (04-02-10)
    20 Линия 11 кВ, батарея конденсаторов 600 квар (795 квар при 12,65 кВ) с автоматическим переключателем конденсаторов (04-02-10)
    19 Спецификация для композитных изоляторов 11 кВ / 22 кВ / 33 кВ (04-02-10)
    18 Технические характеристики конденсаторной батареи 11 кВ 1,2 / 2,4 / 3,0 МВАр с сопутствующим оборудованием на подстанциях 33 кВ (04-02-10)
    17 Спецификация для A.C. Распределительный щит типа «B» (04-02-10)
    16 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ПОЛИКАРБОНАТА И SMC ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ И ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭНЕРГИИ (02-12-09)
    15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ПОЛИКАРБОНАТА ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ И ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭНЕРГИИ (02-12-09)
    14 HT Столб 11 кВ (22-10-08)
    13 Технические характеристики соединителей клинового типа HT / LT
    12 Технические характеристики L.Аппаратное обеспечение T.Shackle
    11 Технические характеристики для трансформатора тока 11/22 кВ PT
    10 Технические характеристики для HT / LT комплектов с опорой
    09 Технические характеристики грозового разрядника 11/22 кВ
    08 Вакуумный выключатель наружной установки 11 кВ, 400 A и 800 A со шкафом выключателя
    07 33 кВ, 400 А / 800 А / 1600 А Вакуумный выключатель для наружной установки со шкафом выключателя
    06 Изоляторы на 11 кВ, 400 и 800 А с и без ЭБ (31-07-2019)
    05 1.2 МВАр / 2,4 МВАр, 11 кВ, для установки вне помещений в шкафу CRCA, с автоматическим переключением H.T. Блок шунтирующих конденсаторов с пультом управления конденсаторами 11 кВ (31-07-2019)
    04 Технические характеристики цифрового тестера изоляции 5 кВ для испытательных подразделений в MSEDCL
    03 Технические характеристики цифрового тестера изоляции 5 кВ для офисов секций в MSEDCL
    02 Технические характеристики для наружных литых (циклоалифатических) смоляных (циклоалифатических) трансформаторов тока сухого типа 11 кВ, 22 кВ и 33 кВ сухого типа для измерительных приборов
    01 Техническая спецификация для однофазных однофазных трансформаторов напряжения с однофазным преобразователем и трансформаторов напряжения сухого типа с литым (циклоалифатическим) полимерным покрытием для наружного применения на 11, 22 и 33 кВ для измерения

    Государственная политика учета нетто

    Содержание

    Контакт

    Обзор политики

    Политика

    по учету нетто способствовала расширению использования возобновляемых источников энергии за счет локального, также известного как распределенное производство.Распространенные источники распределенной генерации, которые часто расположены в доме, школе или на предприятии, а не в собственности коммунальных предприятий, включают:

    • Солнечные панели
    • Микротурбины на природном газе
    • Варочные котлы метана
    • Малые ветрогенераторы

    Политика чистого измерения позволяет потребителям распределенной генерации продавать избыточную электроэнергию коммунальному предприятию по розничным ценам и получать кредит на счет за коммунальные услуги. Этот кредит компенсирует потребление электроэнергии потребителем в другое время дня или года, что снижает количество электроэнергии, покупаемой потребителем у коммунального предприятия.

    Все большее число потребителей коммунальных услуг используют нетто-счетчики для выработки электроэнергии на своей собственности. По данным GTM Research и Ассоциации производителей солнечной энергии, в 2016 году объем солнечной энергии в жилых домах значительно вырос, в результате чего генерирующая мощность увеличилась более чем на 2580 мегаватт (МВт). Это на 19 процентов больше, чем в 2015 году.

    Государственная политика учета нетто

    Политики

    Net metering могут помочь штатам в достижении их стандартов портфеля возобновляемых источников энергии (RPS) или целевых показателей, поскольку ряд штатов предъявляет особые требования к распределенной генерации.В то время как большинство штатов и территорий разрешили чистые измерения, они использовали разные подходы к политике с вариациями в пределах мощности, приемлемой технологии, удержании кредита на чистое измерение и владении кредитом на возобновляемые источники энергии (REC).

    Тридцать восемь штатов, Вашингтон, округ Колумбия, и четыре территории предлагают чистые измерения, а коммунальные предприятия в двух дополнительных штатах — Айдахо и Техас — добровольно приняли программы чистых измерений. В семи штатах — Аризоне, Джорджии, Гавайях, Индиане, Неваде, Мэн и Миссисипи — действуют правила компенсации распределенной генерации, отличные от чистых измерений.Правила компенсации распределенной генерации в этих штатах не квалифицируются как чистые измерения, потому что они не предлагают полную компенсацию розничных тарифов или потому, что их политика использует альтернативную структуру компенсации, такую ​​как подход «купи все, продай все». Вдобавок, хотя Миннесота предлагает традиционные нетто-измерения, штат также ввел значение солнечной ставки или тарифа в качестве альтернативы нетто-учету. Для получения дополнительной информации об этих политиках см. Разделы «Новые методы компенсации» и «Ценность солнечной энергии» ниже.

    Значение солнечной

    Тариф «Стоимость солнечной энергии» (VOS) (или тариф «Стоимость солнечной энергии») — это альтернатива чистому учету, предназначенная для определения ценности, которую солнечные установки предоставляют электрической системе. В соответствии с существующими программами VOS потребители солнечной энергии продолжают покупать всю свою электроэнергию из сети по розничным тарифам коммунального предприятия и получают кредит на солнечную электроэнергию, экспортируемую в сеть, по утвержденной ставке VOS.

    Ставка VOS пытается включить различные затраты и выгоды, которые солнечная энергия может создать для сети, а не просто платить по фиксированной розничной ставке.Ставка VOS зафиксирована на определенный период времени — например, не менее 20 лет в Миннесоте, — тогда как чистые кредиты на счетчики колеблются в зависимости от розничной цены. Включая как затраты, так и выгоды, ставка VOS устраняет проблемы, связанные с переносом затрат на потребителей, не связанных с солнечной энергией.

    Наконец, VOS позволяет коммунальным службам лучше понимать и управлять производством электроэнергии потребителями, поскольку VOS отделяет солнечную электроэнергию, вырабатываемую потребителем, от электроэнергии, купленной для потребления на месте.Миннесота позволяет коммунальным службам компенсировать солнечные системы на крыше и общественные солнечные садовые системы либо по VOS, либо по нетто-тарифу. Только Миннесота и Остин, штат Техас, приняли политику VOS, однако ни одна из правомочных коммунальных предприятий не решила внедрить скорость VOS.

    Терминология

    Государства внедрили политику чистых измерений с использованием ряда терминологии и определений. Например, Калифорния приняла закон, разрешающий «измерение чистой энергии», определяемое как «измерение разницы между электричеством, подаваемым через электрическую сеть, и электричеством, произведенным правомочным потребителем-генератором и возвращенным в электрическую сеть в течение 12-месячного периода. .Законодательство Флориды определяет «чистые измерения» как «методологию измерения и выставления счетов, при которой возобновляемая генерация, принадлежащая потребителю, может компенсировать потребление электроэнергии потребителем на месте».

    Пределы вместимости

    Пределы пропускной способности регулируют размер отдельной системы чистых измерительных установок в различных аспектах и ​​сильно различаются в зависимости от штата. Пределы мощности могут определяться лимитом на основе киловатт или процентным пределом. Например, Висконсин разрешил чистые измерения для систем мощностью до 20 киловатт (кВт), в то время как Аризона ограничивает системы на уровне 125 процентов от общей подключенной нагрузки потребителя.В штатах Нью-Джерси и Огайо разрешены чистые измерения без ограничения мощности. Южная Каролина, Вирджиния и Висконсин разрешили чистые измерения для систем мощностью до 20 кВт, в то время как Массачусетс допускает системы до 10 МВт, а Нью-Мексико разрешает чистые измерения для систем до 80 МВт. Почти половина штатов с политикой чистых измерений разрешает чистые измерения для систем мощностью до одного или двух МВт.

    Объемы мощности также могут варьироваться в зависимости от типа коммунального предприятия, типа клиента, технологии и типа системы.Например, в большинстве штатов приняты требования, применимые только к определенным типам коммунальных предприятий, например, к коммунальным предприятиям, принадлежащим инвесторам. Штаты также приняли ограничения на пропускную способность на основе демографических данных клиентов. Например, Западная Вирджиния установила различные ограничения для коммерческих, промышленных и бытовых потребителей, которые затем основываются на размере коммунального предприятия, обслуживающего различные демографические группы потребителей. В нескольких штатах установлены ограничения мощности на основе технологий, например, в Нью-Йорке, где солнечная, ветровая, микрогидроэлектростанция, топливные элементы, биогаз и микрокомбинированные системы тепла и электроэнергии (ТЭЦ) имеют разные ограничения мощности (которые затем различаются в зависимости от Тип клиента).

    Государства также могут принять различные ограничения мощности для отдельных систем, систем совокупного нетто-измерения и систем измерения на уровне сообщества или виртуального нетто, которые обсуждаются в разделе «Совместно используемая возобновляемая энергия» далее в этом документе. Пенсильвания, например, ограничивает совокупное чистое измерение до 200 процентов от совокупного потребления потребителя по всем агрегированным счетчикам.

    Соответствующая технология

    Государства включают различные технологии в политику чистых измерений. В то время как все штаты с чистым счетчиком включают солнечную энергию в свою политику, они также могут включать: ветровые и микротурбины, комбинированное производство тепла и электроэнергии или когенерацию, биомассу, биогаз, свалочный газ, твердые бытовые отходы, анаэробные варочные котлы, геотермальную электроэнергию, топливные элементы. , малая гидроэлектростанция, приливная энергия, энергия волн, тепловые океанические и возобновляемые топливные элементы.

    Компенсация
    Политика штата

    также решает вопрос о том, как долго потребители могут поддерживать или «пролонгировать» кредиты по счетам за чистую измеренную электроэнергию. Практически во всех штатах избыточная генерация зачисляется на следующий ежемесячный расчетный период или разрешается клиентам распределенной генерации выбирать этот вариант. Северная Дакота, исключение из этой практики, ежемесячно согласовывает избыточную генерацию по минимальной ставке затрат.

    Важное различие в политике штатов заключается в том, могут ли кредиты на избыточную генерацию истекать или могут быть перенесены на неопределенный срок; государства приняли ряд подходов к решению этой проблемы.Например, Аляска кредитует избыточную выработку на следующий счет клиента, и кредиты могут переноситься на неопределенный срок. На Гавайях избыточная выработка зачисляется на следующий счет клиента по розничному тарифу, но избыточные кредиты предоставляются коммунальному предприятию в конце годового цикла выставления счетов. Калифорния зачисляет избыточную выработку на следующий счет клиента по розничной ставке. По истечении 12-месячного периода клиенты могут выбрать, продлевать ли кредиты на неопределенный срок или получать оплату за кредиты по оптовой ставке.Если ни один из вариантов не выбран, кредиты предоставляются коммунальному предприятию без компенсации потребителю.

    Государства различают политику компенсации в зависимости от таких факторов, как размер системы или технология. Например, Миннесота определяет политику чистой избыточной генерации на основе мощности системы распределенной генерации, в то время как Нью-Йорк дифференцирует политику чистой избыточной генерации на основе технологии.

    Собственность REC

    Политики чистых измерений могут указывать право собственности на кредиты на возобновляемые источники энергии (REC), созданные системой.Производители возобновляемой энергии зарабатывают REC за производство электроэнергии, и штаты могут определить, владеет ли REC потребителем распределенной генерации или коммунальным предприятием, покупающим избыточную электроэнергию. Владение РЭК может быть важным для соблюдения государственных стандартов портфеля возобновляемых источников энергии (RPS), независимо от того, предъявляются ли требования к выделению распределенной генерации или более широкие требования к коммунальным предприятиям. В Колорадо, где RPS штата требует, чтобы процентная доля розничных продаж приходилась на распределенную генерацию, REC принадлежат клиентам распределенной генерации.Коммунальные предприятия в Канзасе, где нет требований к распределенной генерации в штате RPS, владеют REC распределенной генерации. Большинство штатов с чистым измерением определили, что потребители распределенной генерации владеют РЭК.

    Типы систем измерения нетто

    В последние годы в ряде штатов было определено, как политики чистых измерений применяются к разным типам потребителей.

    • Обычный нетто-счетчик , иногда называемый индивидуальным нетто-счетчиком, соединяет генерирующий источник с отдельным счетчиком, таким как дом или здание.Недавнее расширение политик чистых измерений позволяет подключать источники генерации к нескольким счетчикам или нескольким объектам.
    • Совокупные чистые измерения и виртуальные или общинные чистые измерения авторизовали чистые измерения для новых типов клиентов, включая некоммерческие организации, многоквартирные дома, владельцев многоквартирных домов, арендаторов, муниципалитеты и других лиц, которые не могут установить распределенную генерацию . При традиционном нетто-измерении эти типы потребителей не могли бы получить выгоду от нетто-измерения.

    Примечание: См. Карту «State Net Metering Policies» для получения разрешения на обычное чистое измерение.

    Суммарный нетто-счетчик

    Согласно базе данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE), агрегирование счетчиков, также называемое совокупным чистым счетчиком, представляет собой структуру программы, которая позволяет одному потребителю компенсировать потребление электроэнергии несколькими счетчиками на его или ее собственности, используя один система производства возобновляемой энергии также находится в собственности владельца.Например, совокупный нетто-счетчик позволяет фермеру использовать чистые счетчики-кредиты, полученные от одной системы возобновляемой энергии, чтобы компенсировать нагрузку от нескольких счетчиков на том же участке фермера или на соседних участках фермы.

    По крайней мере 17 штатов разрешили агрегированные чистые измерения, в том числе Арканзас, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Юта, Вашингтон и Западная Вирджиния.

    В некоторых штатах установлены особые требования к системам агрегированного нетто-учета в зависимости от типа потребителя (например, Мэриленд и Нью-Йорк), типа технологии (например, Невада и Нью-Йорк) или расстояния между счетчиками и системой возобновляемой энергии (например, Нью-Джерси). и Западная Вирджиния).Государства также потребовали, чтобы потребители запрашивали агрегирование счетчиков, потребовали, чтобы потребители покрыли расходы на агрегирование счетчиков, или установили отдельные ограничения мощности для агрегированных систем. Законодательная деятельность государства представлена ​​в таблице ниже.

    Штаты с политиками агрегирования счетчиков

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

    УСТАВ РАЗРЕШЕНИЯ, КОД ИЛИ ЗАКАЗ

    СОЗДАНО

    РЕЗЮМЕ

    Арканзас

    Номер для заказа7 в досье № 12-060-R

    2013

    Клиенты с несколькими счетчиками, расположенными в пределах обслуживаемой территории одного коммунального предприятия, могут производить компенсацию с этих счетчиков, используя единую сетевую систему учета или несколько систем. Заказчики должны указать дополнительный счетчик или счетчики для компенсации при запросе агрегирования счетчиков.

    Калифорния

    Законопроект Сената 594

    2012

    Одному потребителю разрешается суммировать электрическую нагрузку своих нескольких счетчиков на одном и том же или соседних объектах и ​​применять кредиты на генерацию из системы возобновляемых источников энергии, расположенной на соседнем участке, на все счетчики.

    Колорадо

    4 CCR 723-3, Правила 3664

    2012

    Заказчику, у которого несколько счетчиков находится на одном или соседнем участке, разрешается компенсировать нагрузку, измеренную на расстоянии более одного метра. Клиенты должны запросить агрегирование счетчиков, направить коммунальному предприятию уведомление за 30 дней и указать порядок, в котором будут применяться чистые кредиты за счетчики на нескольких счетчиках.

    Коннектикут

    Счет за дом 6360

    2013

    Позволяет муниципальным, государственным или сельскохозяйственным потребителям объединять все счетчики электроэнергии, выставляемые потребителю.

    Делавэр

    Законопроект Сената 267

    2010

    Индивидуальным клиентам с несколькими счетчиками разрешается агрегировать все счетчики, расположенные в зоне обслуживания электрической компании.Мощность компенсирующего энергогенерирующего объекта ограничена 120 процентами от совокупного потребления электроэнергии индивидуальными счетчиками. Клиенты должны предоставить список отдельных счетчиков, которые необходимо объединить, и указать ранг, которому следует следовать для компенсации счетчиков.

    Мэн

    Me. Rev. Stat. Анна. синица. 35-A, §3210-A

    2003

    Позволяет небольшим производителям агрегировать счетчики общей мощностью 5 МВт или меньше.

    Мэриленд

    КОМАР 20.50.10.07

    2011

    Агрегирование счетчиков разрешено для сельскохозяйственных, некоммерческих и муниципальных или окружных государственных заказчиков. Заказчики должны предоставить подробную информацию о том, как распределить избыточные кредиты на генерацию, когда они запрашивают агрегирование счетчиков.

    Миннесота

    Минн.Статут §216B.164

    2015

    Заказчикам разрешается объединять счетчики, расположенные на одном и том же или смежных объектах, принадлежащих одному и тому же заказчику. Заказчик должен указать порядковый номер счетчиков для применения чистых кредитов за счетчики. Коммунальные предприятия могут взимать административные сборы за агрегирование счетчиков. Мощность всех агрегированных счетчиков ограничена 1 МВт.

    Невада

    Счет за сборку 359

    2011

    Агрегирование счетчика допускается для гидроэнергетических объектов с генерирующей мощностью до 1 МВт.Счетчики, компенсируемые гидроэнергетическими объектами, должны располагаться на прилегающих участках. Установленные в течение 2012 года ветроэнергетические устройства на собственности, принадлежащей или арендованной высшим учебным заведением, и используемые для исследований и обучения персонала, также имеют право на агрегирование счетчиков.

    Нью-Джерси

    Законопроект Сената 1925 г.

    2012

    Государственные учреждения, включая органы власти штата и местные органы власти, местные агентства и школьные округа, имеют право на агрегирование счетчиков солнечных установок.Все счетчики должны находиться в пределах территориальной юрисдикции заказчика, а для государственных проектов все объекты должны располагаться в пределах пяти миль друг от друга. Главный счетчик получает кредит за избыточную выработку по розничному тарифу, а все остальные счетчики кредитуются по оптовому тарифу.

    Нью-Йорк

    Счет за сборку 6270

    2011

    Фермерские и нежилые генераторы-потребители имеют право на дистанционное чистое измерение солнечной энергии, ветра, биогаза на фермах и микрогидроэлектроэнергии

    Орегон

    Или.Админ. Код Р. 860-039

    2007

    Совокупный нетто-учет разрешен для всех нетто-счетчиков, расположенных на одном и том же участке или на соседних объектах. При запросе агрегирования счетчиков клиенты должны указать порядок ранжирования счетчиков для применения чистых кредитов по счетчикам.

    Пенсильвания

    PA Глава 75 Кодекса

    2008

    Агрегирование счетчиков разрешено для всех счетчиков, расположенных в пределах двух миль от границ собственности физического лица и в пределах обслуживаемой территории одной и той же распределительной компании.Заказчик несет ответственность за оплату агрегирования счетчиков.

    Род-Айленд

    R.I. Общие законы §39-26.4

    2011

    Суммарный нетто-учет разрешен для счетчиков, находящихся в собственности отдельного клиента. Агрегация счетчиков разрешена для государственных организаций, а для фермерских систем существуют особые положения.

    Юта

    Правило R746-312

    2010

    Агрегирование счетчиков допускается для счетчиков, расположенных на прилегающих территориях заказчика.Клиенты должны указать счетчики, которые необходимо агрегировать, и порядок ранжирования для зачисления чистых кредитов за счетчики на счетчики во время запроса на агрегирование.

    Вашингтон

    Rev. Code Wash. §80.60.030; Счет за дом 1140

    2007

    Все счетчики на собственности, принадлежащей потребителю в пределах обслуживаемой территории одного коммунального предприятия, имеют право на агрегирование счетчиков.Потребители ограничены мощностью 100 кВт. Сгенерированная электроэнергия сначала используется для компенсации электроэнергии, предоставленной коммунальным предприятием потребителю, а любые избыточные киловатт-часы равномерно зачисляются на оставшиеся счетчики потребителя.

    Западная Вирджиния

    Общий заказ № 258

    2010

    Все счетчики клиента, расположенные в пределах двух миль от точки генерации, имеют право на агрегирование счетчиков.Заказчик несет ответственность за оплату агрегирования счетчиков.

    Общие возобновляемые источники энергии

    Совместные программы использования возобновляемых источников энергии предлагают клиентам, которые могут не иметь возможности или не желать устанавливать системы распределенной генерации на месте, возможность извлечь выгоду из распределенной генерации возобновляемой энергии. Совместные программы использования возобновляемых источников энергии могут предоставить доступ к возобновляемым источникам энергии клиентам в многоквартирных домах, кондоминиумах или домах с крышами, несовместимыми с солнечными батареями.

    Штаты могут выбрать один из двух законодательных путей для авторизации совместно используемых возобновляемых источников энергии — виртуальных сетевых счетчиков или общинных программ возобновляемых источников энергии — или они могут принять гибридный подход . По крайней мере, 18 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, имеют законы, разрешающие совместное использование возобновляемых источников энергии.

    Виртуальные сетевые измерения расширяют возможности традиционных нетто-измерений, позволяя нескольким клиентам, в том числе арендаторам многоквартирных домов или владельцев кондоминиумов, компенсировать свое энергопотребление за счет одной или нескольких совместно используемых систем распределенной генерации.

    Второй законодательный путь к совместному использованию возобновляемых источников энергии — через законодательство, разрешающее общинных программ или пилотных проектов возобновляемых источников энергии. Эти программы, также известные как общие или коллективные солнечные батареи, общественные солнечные сады или совместная чистая энергия, позволяют нескольким клиентам приобретать долю в общих системах возобновляемой энергии, расположенных на территории или за ее пределами. Участвующим клиентам распределяются выгоды от общей системы либо через виртуальные чистые измерения, либо через кредиты.

    Хотя большинство совместных проектов по возобновляемым источникам энергии — это солнечные проекты, в нескольких штатах также действует небольшое количество ветряных проектов. Кроме того, по крайней мере 10 штатов с законодательством о совместном использовании возобновляемых источников энергии включают в программы положения, разрешающие использование дополнительных технологий использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер, биомасса или геотермальная энергия. Для получения дополнительной информации посетите нашу общую страницу по возобновляемым источникам энергии.

    Новые методы компенсации

    В последние годы законодательные органы штатов стали играть активную роль в управлении сетевыми измерениями.В то время как политика чистого измерения была ответственна за расширение доступа к преимуществам возобновляемой энергии, она породила вопросы справедливости в отношении распределенных солнечных систем. Первоначально разработанный для стимулирования зарождающейся технологии, успех чистых измерений привел к дебатам об устойчивости политики практически в каждом законодательном собрании штата или комиссии по коммунальным предприятиям.

    Критики утверждают, что экономическая компенсация, полученная чистыми потребителями измерений, непреднамеренно позволяет им избежать компенсации коммунальным предприятиям затрат на содержание инфраструктуры и электросети.Все пользователи электроэнергии платят за сеть, которая поддерживает электрическую инфраструктуру, через плату за коммунальные услуги, однако, поскольку чистые потребители с счетчиками могут в конечном итоге платить очень низкие счета за электроэнергию, они непреднамеренно избегают этих сборов. Кроме того, некоторые считают, что пользователи распределенной генерации должны получать кредит не по розничному тарифу за сверхвыработку электроэнергии, а скорее по предотвращенной стоимости или оптовому тарифу.

    Сторонники чистых измерений

    утверждают, что чистые измеряемые ресурсы обеспечивают коммунальным предприятиям экономические выгоды, поставляя энергию в часы пик, когда производство и получение энергии является наиболее дорогостоящим, снижая потребность в модернизации линий электропередачи или нового поколения, а также способствуя достижению целей надежности и чистого воздуха.

    Многочисленные законодательные собрания штатов и комиссии по коммунальным предприятиям обсуждают лучший способ сбалансировать потребительский спрос на распределенную генерацию с воздействием новых технологий на электросеть, в том числе изучают способы оценки фактических затрат и выгод для коммунального предприятия, сети и всего остального. клиенты. Увеличение чистых измеряемых ресурсов, особенно распределенной солнечной энергии, вызвало более всестороннюю дискуссию о правильной оценке эффектов и преимуществ новых технологий, таких как накопление энергии, интеллектуальные счетчики, распределенная энергия и инструменты управления энергопотреблением.

    По крайней мере пять штатов внедрили альтернативные методы компенсации вместо чистых измерений, в том числе Аризона, Гавайи, Индиана, Мэн и Невада. В то время как эти штаты внедрили широко распространенные альтернативные методы компенсации, все пять штатов отказались от существующих клиентов, позволив им продолжать работу в соответствии с прежними правилами чистого измерения в течение определенного количества лет.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2024 © Все права защищены.