Domingo S. Santiago,Jr. 项目主管/代理总经理 西内格罗斯电力合作社 (NOCECO) 西内格罗斯省,卡班卡兰市 净计量申请意向书 亲爱的 Santiago 先生, 您好! 这封信确认我打算根据共和国法案 9513 或 2008 年可再生能源法案申请净计量。就此而言,我们希望根据能源监管委员会提供的准则索取必要的申请表并支付所需的费用。 项目详情如下: 所有者: 地址: NOCECO 帐号: 联系电话: 电子邮件地址: 系统类型: 系统规模: 逆变器型号: 模块: 申请准备好后,我们允许 NOCECO 进行配电影响研究并在客户住所或项目所在地进行最终检查。如有疑问和需要澄清,请随时与我联系。此致, 收件者:___________________ 收到日期:_________________
有用废热回收的经济价值 我们从不同角度研究了 SGIP 中 CHP 技术的成本和收益:业主、公用事业、纳税人(全国范围内,在加州境内)和社会
mioty® 是一种低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,它通过稳健、可扩展和节能的特性克服了这些限制。得益于其专利的电报拆分功能,消息被分成多个子包,并在不同的时间和频率上传输,以便为大规模部署做好准备,而不会受到任何干扰。mioty® 在免许可频谱中运行,并符合 ETSI 标准。
2 计量设备服务供应商 ................................................................................................14 2.1 计量设备服务供应商的识别 ..............................................................................................14 2.2 一般义务 ..............................................................................................................14 2.3 计量设备安装的时间安排和责任 ........................................................................14 2.4 标准计量设备 ......................................................................................................16 2.5 标准计量设备的替代方案 ......................................................................................24 2.6 计量设备的拆除 ......................................................................................................24 2.7 计量数据 .............................................................................................................25 2.8 计量设备的技术要求和精度 ................................................................................26 2.9 审计和安装测试 ................................................................................................27 2.10 故障计量设备的处理程序 ........................................................................................29 2.11 进入计量设备进行维护、修理和测试 ........................................................................29 2.12 进入计量设备进行计量询问 ................................................................................30 2.13 仪表装置的安全性 ................................................................................................30 2.14 远程计量设备 ................................................................................................31
TechnoVista Limited QMS 发布版本 1.1 文档 ID:Dev-SELC-02
(<15 kW) Other (>15 kW) (kW)* (kW)** Aklavik 363 73 21 55 0 0 Behchoko 814 163 7 25 0 131 Colville Lake 77 15 15 137 0 0 Deline 314 63 35 0 0 28 Dettah 15 0 0. 0 Fort Good Hope 313 63 5 0 0 58 Fort Liard 259 52 0 60 0 0 Fort McPherson 397 79 5 0 74 0 Fort Resolution 293 59 0 0 0 59 Fort Simpson 867 173 55 118 0 0 Fort Smith 3,000 600 6.00 0 10 580 Gametì 121 24 5 5 0 14 Inuvik 3,349 670 296 357 17 0 Jean Marie River 38 8 6 1 0 0 Lutsel County 170 34 0 35 0 0 Nahanni Butte 45 9 0 5 0 4 Norman Wells 222 18 0 5 200 Paulatuk 166 33 26 7 0 0 Sachs Harbor 109 22 19 0 0 3 Tsiigehtchic 89 18 18 0 0 0 Tuktoyaktuk 481 96 66 0 0 30 Tulita 277 55 10 45 0 0 235 47 45 0 0 2 Wha Ti 201 40 15 0 0 25 Wrigley 84 17 0 10 0 7
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。
本指南的所有章节均由美国环保署大气计划办公室气候保护伙伴关系司的州和地方气候与能源计划制定。Phil Assmus 负责本指南的整体更新,并为所有章节提供内容和编辑支持。David Tancabel 担任六个公用事业政策章节的负责人,Cassandra Kubes 领导了一项跨领域工作,以解决本指南所有章节中的公平问题。Maggie Molina 为所有章节提供技术审查和编辑支持,并领导了能源效率章节的制定。我们感谢其他美国环保署工作人员,即 Erica Bollerud、Joe Bryson、Beth Conlin、James Critchfield、Risa Edelman、Maureen McNamara 和 Neeharika Naik-Dhungel,他们为一个或多个章节的初步制定、早期草案审查或最终内容提供了指导。