任何符合中低收入 (“LMI”) 条件且正在使用或已申请根据公司可再生能源净计量 (“RENM-2”) 费率表使用服务的零售住宅客户均可获得一次性 3,000.00 美元现金奖励。为了获得密西西比州分布式发电规则 (“MDGR”) LMI 奖励,符合条件的客户应:(i) 完成密西西比州电力批准的能源审计并向 MPC 提供住宅能源审计回扣资格表;(ii) 向公司提供根据密西西比州分布式发电机互连规则 (“MDGIR”) 安装可再生分布式发电机设施的证明。此外,客户购买的可再生分布式发电机设施的铭牌容量必须至少为 4 kW DC,并且发电量不得超过客户上一年年峰值需求 (15 分钟最大使用期间的平均 kW) 的 110%。
• A ‘two-speed', increasingly divergent NHH market, with water companies (and therefore Retailers and NHH customers) in either the data ‘fast lane' or ‘slow lane' • The standard of service and level of innovation retailers are able to offer customers varying significantly between wholesaler regions • Companies continuing to install traditional (‘dumb') meters in AMP8 with an average 20-year lifespan, further postponing the广泛采用更智能的技术•如果市场并未广泛采用所提出的数据互操作性标准,则可能存在缺乏一致性和数据和流程标准化的风险
问题的核心是有限的,并且在客户,零售商和网络提供商的激励和成本下。但是,Sense提出了一种增加新价值,满足这些有时竞争需求的解决方案,并提供具有成本效益的能源过渡。下一代智能电表,具有增强的功能,创造了新的收入来源并降低零售商的成本,这反过来又将其智能电表业务案例从负面转变为正面。这些相同的功能会产生对消费者的仪表的需求,他们可以减少能源账单并参与新的和新兴的服务。分销网络服务提供商(DNSP)可以访问他们管理未来网格并降低其运营成本所需的数据。此提交概述了所有市场参与者的好处:对于消费者,零售商和DNSP。下一代智能电表和感官软件的结合,有助于将字面的零和推出转换为胜利:获胜:赢。是否要求推出,这种方法可以改善所有人的智能计表业务案例,并将有助于加速部署。激励系统重新点燃智能电表推出
微型发电是一种清洁高效的电力供应方式。然而,风能和太阳辐射的不可预测性对满足负载需求和维持微电网 (MG) 稳定运行提出了挑战。本文提出使用群体智能算法对具有净计量补偿策略的混合 MG 系统 (HMGS) 进行建模和优化。使用来自西班牙地区的真实工业和住宅数据,带有通用 ESS 的 HMGS 用于分析四种不同的净计量补偿水平对成本、可再生能源 (RES) 百分比和 LOLP 的影响。此外,还根据 MG 提供的最终 $/kWh 成本评估了两种 ESS,即钛酸锂尖晶石 (Li4Ti5O 12 (LTO)) 和钒氧化还原液流电池 (VRFB) 的性能。结果表明,净计量政策将盈余从 14% 以上减少到 0.5% 以下,并将可再生能源在 MG 中的参与度提高 10% 以上。结果还显示,在年度预测中,与使用不带净计量的 LTO 系统的 MG 相比,使用具有 25% 补偿政策的 VRFB 系统的 MG 可以节省超过 100,000 美元。
自 1998 年首次获得授权以来,佛蒙特州的净计量计划发生了很大变化。该计划的早期版本旨在激励小规模(15 千瓦)项目,这些项目用于抵消净计量客户的现场电力消耗(即“将电表倒转”)。根据现行计划,项目最高可达 500 千瓦,并且不要求净计量项目的生产在物理上抵消客户的负载——尽管与客户使用直接相关的项目通常会获得略高的补偿。2021 年,净计量发电机生产的发电量略高于 75% 被直接输送到电网,而不是在现场使用,参与的客户获得了该输出发电量的货币化账单信用。实际上,净计量已成为一种金融结构,允许客户通过支持净计量系统的开发来抵消电费。
RATE 2008 FERC SURVEY 1 DEC 2007 (FERC) 6.7 144.4 4.7% 2010 FERC SURVEY 2 DEC 2009 (FERC) 12.8 147.8 8.7% 2012 FERC SURVEY 3 DEC 2011 (FERC) 38.1 166.5 22.9% 2011 Form 61 4 DEC 2011 (EIA) 37.3 144.5 25.8% 2012 Form EIA-861 5 Dec 2012 (EIA) Form EIA-861 6 Dec 2013 (EIA) 51.9 138.1 37.6% 2014 Form 1 7 Dec 2014 (EIA) 58.5 144.3 40.5% 2015 Form EIA-861 8 Dec 2015 (EIA) 64.7 150.8 42.9% 2016 Form EIA-861 9 Dec 2016 (EIA) 70.8 151.3 46.8% 78.9 152.1 51.9% 2018 Form EIA-861 11 Dec 2018 (EIA) 86.8 154.1 56.4% 2019 Form EIA-861 12 Dec 2019 (EIA) 94.8 157.2 60.3% Institute for Electric Innovation 13 C 2019 (IEI) 99.0 157.2 63.0% 2020 9.7 64.6% Institute for Electric Innovation 15 Dec 2020 (IEI) 107.4 159.7 67.2% SOURCES: 1 FERC, Demand Response and Advanced Metering (Ferc Dr Am Staff Report) (2008). 2 FERC DR AM 员工报告(2011 年)。 3 FERC DR AM 员工报告(2012 年)。 4 EIA-861 file_2_2011 和 file_8_2011(2014 年 5 月 20 日重新发布)。全方位服务和仅提供能源的供应商所服务的最终客户数量被用作总电表数量的代表。 5 EIA-861 和 EIA-861S:retail_sales_2012 和 advanced_2012 数据文件(2013 年 10 月 29 日数据)。 6 EIA-861:Advanced_Meters_2013 数据文件(2015 年 6 月 8 日重新发布)。 2013 年首次报告了包括 AMI、AMR 和标准机电式电表在内的电表总数。因此,我们不再使用客户数量作为替代。参见上文来源注释 4 和 EIA-861 表格年度电力行业报告说明、附表 6、D 部分,http://www.eia.gov/survey/form/eia_861/proposed/2013/instructions.pdf。 7 EIA-861:Advanced_Meters_2014 数据文件(2016 年 1 月 13 日重新发布)。 8 EIA-861:Advanced_Meters_2015 数据文件(2016 年 11 月 1 日重新发布)。 9 EIA-861:Advanced_Meters_2016 数据文件(2017 年 11 月 6 日重新发布)。 10 EIA-861:Advanced_Meters_2017 数据文件(2019 年 1 月 15 日重新发布)。 11 EIA-861:Advanced_Meters_2018 数据文件(最初于 2019 年 10 月发布,2020 年 3 月 16 日重新发布)。 12 EIA-861:Advanced_Meters_2019 数据文件(2020 年 10 月 6 日发布)。 13 IEI,《电力公司智能电表部署:智能电网的基础》 (2021 年)。 14 EIA-861:Advanced_Meters_2020 数据文件(2021 年 10 月 7 日发布)。 15 IEI,《电力公司智能电表部署:智能电网的基础》 (2021 年)。 IEI 报告仅提供了对 2020 年先进电表总数的预测。注意:委员会工作人员尚未独立验证 EIA 或爱迪生基金会 (IEI) 数据的准确性。来自源数据的值经过四舍五入后发布。图 2-1 显示了 2007 年至 2020 年美国先进电表的增长情况。自 2007 年以来,运行中的先进电表数量增加了 9640 万台,从 2007 年的 670 万台增加到 2020 年的约 1.031 亿台。先进电表是美国最普遍的电表类型,先进电表普及率从 2019 年的 60.3% 上升至 2020 年的 64.6%。EIA 数据显示,从 2019 年到 2020 年,先进电表的数量增加了约 830 万台,增幅为 8.8%。这是先进电表数量连续第四年增加约 800 万台。
客户合格的太阳能系统(可在客户公用事业部门批准的场地规划图和申请文件中的一行中找到)是一个可接受的独立太阳能发电系统,包括:直流断电装置、将直流电转换为交流电的逆变器、记录电表插座(记录电表由公用事业部门提供)、交流电断电/锁定装置、过流保护装置以及过流保护装置上游的所有其他相关电气设备(本协议中所有此类设备均称为“系统”)。系统从客户场所的过流保护装置开始并继续向上游延伸。但是,记录电表本身不构成系统的一部分,始终属于公用事业部门的财产;电表插座和相关电气连接是系统的一部分,由客户负责。
2022 年 11 月 18 日 通过亲自递送和电子邮件 卢莉·E·马萨罗,委员会秘书 罗德岛州公共事业委员会 杰斐逊大道 89 号,沃里克,RI 02888 主题:案卷编号 22-49-EL-纳拉甘西特电力公司,经营名称为罗德岛能源 高级计量功能业务案例 亲爱的马萨罗女士: 随函附上公司 1 高级计量功能(“AMF”)业务案例原件和十份副本,根据 PUC 于 2018 年 8 月 24 日举行的公开会议上批准的修订后的和解协议(“ASA”)第 C.16.a 节的规定,该案例在案卷编号 4770 和 4780 中提交。 2 概述 公司的文件包括一份全面部署 AMF 的详细提案 3该公司在罗德岛州的电力服务区域内提供电力。该提案将根据该州的气候要求为客户和电网带来重大利益。如果获得批准,该计划估计将以净现值(“NPV”)为基础花费 1.88 亿美元,并在 20 年的项目寿命内提供 7.292 亿美元的净现值收益,收益成本比为 3.9。正如 AMF 商业案例中更详细地解释的那样,该公司的 AMF 提案旨在解决罗德岛州的三个关键未满足需求:(1) 更换现有的电力自动抄表(“AMR”)电表,这些电表已达到设计寿命的终点,已经过时,并且无法扩展;(2) 雄心勃勃的州气候要求,包括 2021 年气候法案,要求提高电网的可见性和运营能力,以保持安全性和可靠性;(3) 不断变化的客户期望和做出更明智能源选择的愿望。该公司的提案
计量确定流程已更新,以纳入从机构收到的反馈,并确保其符合法定要求:• 对于非能源或水密集型建筑,计量的最低建筑面积阈值已设定为 25,000 平方英尺。• 对于能源和水密集型建筑,计量的最低阈值为 1,000 平方英尺。• 增加了一个新步骤,用于根据 42 USC § 8253(e) 确定在建筑物上安装高级仪表的可行性。• 建筑优先排序流程现在纳入了机构现有的计量建筑,并指定了单独的并行流程,以确定优先安装高级能源和水表的建筑。该文件包括一个附录,其中推荐了全面计量规划的最佳实践,包括计量实施、网络安全、数据管理和分析以及计划绩效。