Круэ расшифровка энергетика: КРУН, комплектные распределительные устройства наружной установки

Расшифровка сокращений в электротехнике

АВавтоматический выключатель
АДасинхронный двигатель
АВРавтоматический ввод резерва
АОСНавтоматика ограничения снижения напряжения (или марка автотрансформатора)
АПВавтоматическое повторное включение
АСУавтоматизированная система управления
АСУ ТПавтоматизированная система управления технологическими процессами
АУВавтоматика управления выключателем
АЦПаналого-цифровой преобразователь
АЧРавтоматическая частотная разгрузка
АЩСУагрегатный щит станций управления
АСКУЭавтоматизированная система контроля и учета электропотребления
АСДУЭавтоматизированная система диспетчерского учета электропотребления
АИСКУЭавтоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электропотребления
БННблокировка направленной МТЗ при неисправностях в цепях напряжения
БПНблок питания напряжения
БПТблок питания токовый
БАРНбесконтактное автоматическое регулирование напряжения
БКТПблочная комплектная трансформаторная подстанция
ВВвводной выключатель
ВГвысшие гармоники
ВЛвоздушная линия
ВНвыключатель нагрузки (или высокое напряжение)
ВВФвнешние воздействующие факторы
ВНТвыключатель нагрузки трехпозиционный
ВНРвосстановление нормального режима электроснабжения
ВПвоенная приёмка
ВРвыключатель-разъединитель
ВШвспомогательная шинка
ВСНведомственные строительные нормы
ВРПвыключатель-разъединитель-предохранитель
ВРУвводно-распределительное устройство
ВРШНОвводно-распределительный шкаф наружного освещения
ВРЩвводной распределительный щит
ВАЗПвыпрямительный агрегат зарядный, подзарядный
ВЛЭПвоздушная линия электропередач
ВОЛСволоконно-оптическая линия связи
ГКгруппа комплектации
ГРгруппа реализации (групповое реле)
ГСгруппа складирования
ГТгруппа транспортирования
ГИСгрупповая импульсная сигнализация
ГРЩглавный распределительный щит
ГПАгазопоршневой агрегат
ГПИГосударственный проектный институт
ГППглавная понижающая подстанция
ГТПгруппа текущей подготовки производства
ГПППгруппа перспективной подготовки производства
ГЕРКОНгерметизированный магнитоуправляемый контакт
ДЗдистанционная защита (дуговые замыкания)
ДКдугогасящая катушка
ДГУдизель-генераторная установка
ДТЗдистанционная токовая защита
ДТОдифференциальная токовая отсечка
ДЗТХдифференциальная защита с тормозной характеристикой
ЕСКДединая система конструкторской документации
ЗАзвуковой аварийный режим
ЗДЗзащита от дуговых замыканий
ЗМНзащита минимального напряжения
ЗНРзащита от несимметричного режима
ЗОФзащита от обрыва фаз
ЗОЗЗзащита от замыканий на землю
ЗННПзащита напряжений нулевой последовательности
ЗНОПзащита напряжений обратной последовательности
ЗПНзащита от повышения напряжения
ЗПЧзащита от повышения частоты
ЗРУзакрытое распределительное устройство
ИБПисточник бесперебойного питания
ИВЦинформационно-вычислительный центр
ИДНиндуктивный делитель напряжения
ИЗУимпульсное зажигающее устройство
КЗкороткое замыкание
КУконденсаторная установка
КЛкабельная линия
КВ (кВ )киловольт
КВЛкабельно-воздушная линия
КВТ (кВт)киловатт
КВУкомплектное выпрямительное устройство
КОНконтроль несанкционированного отключения
КРМкомпенсация реактивной мощности
КТПкомплектная трансформаторная подстанция
КПДкоэффициент полезного действия
КОУкомплектные осветительные устройства
КРУкомплектное распределительное устройство
КСОкамера комплектная одностороннего обслуживания
КТПкомплектная трансформаторная подстанция
КТУкоэффициент трудового участия
КУНконденсаторная установка низкого напряжения
КРУЭкомплектное распределительное устройство элегазовое
КСУКЭМРкомплексная система управления качеством электромонтажных работ
КЦНконтроль цепей напряжения
ЛЗШлогическая защита шин
ЛРлинейный разъединитель
ЛЭПлиния электропередачи
ЛАТРЛабораторный автотрансформатор
МУмонтажное управление
МДСмагнитодвижущая сила
МТЗмаксимальная токовая защита
МТСматериально-техническое снабжение
МЭЗмастерская электромонтажных заготовок
НВнизковольтный
ННнизкое напряжение
НАУнизковольтная аппаратура управления
НКУнизковольтные комплектные устройства
НИСнормативно-исследовательская станция
НОТнаучная организация труда
ОБоперативные блокировки
ОДГоперативно-диспетчерская группа
ОЗЗоднофазное замыкание на землю
ОЗУоперативно-запоминающее устройство
ОМПопределение места повреждения
ОРДорганизационно-разрешительная документация
ОРУоткрытое распределительное устройство
ОТКотдел технического контроля
ОТУобщие технические условия; отраслевые технические условия; оконечное трансляционное устройство
ОКПУоперативно календарное планирование и управление
ОШАобогреватели шкафов автоматики
ПСпринципиальная схема
ПУпост управления
ПБВпереключение без возбуждения
ПВРпредохранитель-выключатель-разъединитель
ПГВподстанция глубокого ввода
ПЗУпрограммирующее запоминающее устройство
ПОСпроект организации строительства
ППРпроект производства работ
ПРпункт распределительный
ПРАпускорегулирующий аппарат
ПСУпанель силового управления; переносной сигнализатор уровня; помещение станции управления
ПТКпрограммно-технический комплекс
ПТНпромежуточный трансформатор напряжения
ПТТпромежуточный трансформатор тока
ПТЭправила технической эксплуатации
ПУЭправила устройства электроустановок
ПТЭЭПправила технической эксплуатации электроустановок потребителями
РЗрелейная защита
РМреактивная мощность
РПраспределительный пункт
РУраспределительное устройство
РЩраспределительный щит
РБПреле безопасности персонала (или серия резервированных блоков питания)
РВШреле вспомогательной шинки
РДИразрядник длинно-искровой
РЗАрелейная защита и автоматика
РКВреле команды «включить»
РКОреле команды «отключить»
РЗАиТрелейная защита, автоматика и телемеханика
РТПраспределительная трансформаторная подстанция
РПВреле положения «включено»
РПНрегулирование напряжения под нагрузкой
РПОреле положения «отключено»
СНсреднее напряжение
СДсинхронный двигатель
СКсинхронный компенсатор
СЗсредства защиты
САРсистема автоматического регулирования
СДОсметно-договорной отдел
СДТсистема диагностики трансформаторов
СККсистема контроля качества
СМОстальная многогранная опора
СПУсетевое планирование и управление
СТПстолбовая трансформаторная подстанция
СЭТсчетчик электронный тарифный
САПРсистема автоматизированного проектирования
СНиПстроительные нормы и правила
ТПтрансформаторная подстанция
ТТтрансформатор тока
ТМсерия масляных трансформаторов
ТНтрансформатор напряжения
ТППтехнологическая подготовка производства
ТСУтиристорная станция управления
ТЭПтехнико-экономическое планирование
ТЭЦтеплоэлектроцентраль
УВНуказатель высокого напряжения
УЗОустройство защитного отключения
УЗПНустройства защиты от перенапряжений нелинейные
УППустройства плавного пуска
УПТустройство переключения тарифов
УКПустройство комплектного питания
УКМустройство (установка) компенсации мощности
УКРМустройство (установка) компенсации реактивной мощности
УИППучасток инженерной подготовки производства
УКСТучасток комплектования, складирования и транспортирования
УПТКуправление производственно-технологической комплектации
УРОВустройство резервирования отказа выключате­лей
ХХхолостой ход
ЦПцентральный процессор
ЦТОиРТцех технического обслуживания и ремонта трубопроводов
ЦРПцентральный распределительный пункт
ЦНИБцентральное нормативно-исследовательское бюро
ШАшкаф автоматики
ШУшкаф учета
ШУВшкаф управления вентиляцией
ШГЭшкола главного энергетика
ШННшкаф низкого напряжения
ШОНшкаф отбора напряжения
ШОТшкаф оперативного тока
ШРСшкаф силовой распределительный
ШАУНшкаф автоматического управления напряжением
ШРННшкаф распределительный низкого напряжения
ШРПТшкаф распределительный постоянного тока
ШУМСшкаф управления модулями сопротивлений
ШУОТшкаф управления оперативным током
ЩОщит распределительный одностороннего обслуживания
ЩОщит освещения
ЩАщит автоматики
ЩРщит распределительный
ЩСщит силовой
ЩУщит управления
ЩАОщит автоматизации освещения
ЩАУщит автоматизации и управления
ЩПТщит постоянного тока
ЩСНщит собственных нужд
ЩВПФщит выбора питающей фазы
ЭОэлектрооборудование
ЭУэлектроустановка
ЭЭэлектрическая энергия
ЭДСэлектродвижущая сила
ЭВМэлектронно-вычислительная машина
ЭМКэлектромонтажный комплект
ЭМРэлектромонтажные работы
ЭМУэлектромонтажное управление
ЭПКэлектропневматический клапан
ЭПТэлектропечные трансформаторы
ЭПУэлектропусковое устройство (электропитающая установка)
ЯРП (ЯРВ)ящик с вводным рубильником и предохранителями ПН

Распредустройства в элегазовой изоляции комплектные КРУЭ


Опубликовано на Яндекс. Дзен


КРУЭ — комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, их применение позволяет значительно уменьшить площади и объемы, занимаемые распределительным устройством и обеспечить возможность более легкого расширения КРУЭ по сравнению с традиционными РУ. К другим преимуществам КРУЭ можно отнести:


  • многофункциональность — в одном корпусе совмещены сборные шины, выключатель, разъединители с заземляющими разъединителями, трансформаторы тока, что существенно уменьшает размеры и повышает надежность ОРУ;

  • взрыво- и пожаробезопасность;

  • высокая надежность и стойкость к воздействию внешней среды;

  • возможность установки в сейсмически активных районах и зонах с повышенной загрязненностью;

  • отсутствие электрических и магнитных полей;

  • безопасность и удобство эксплуатации, простота монтажа и демонтажа.


Ячейки КРУЭ выполняются, как правило, в трехфазном исполнении и состоят из отдельных элементов, заключенных в герметичную металлическую оболочку цилиндрической или шаровой формы, заполненной элегазом или смесью азота с элегазом. Для сочленения между собой оболочки элементов имеют фланцы и патрубки, контакты и уплотнения.


Ячейки КРУЭ, отдельные модули и элементы допускают возможность компоновки распределительных устройств 110 кВ по любым схемам. В зависимости от применяемой схемы распределительное устройство может состоять из одной и более ячеек.


По функциональному назначению ячейки КРУЭ могут быть линейные, шиносоединительные, трансформаторов напряжения и секционные, с одной или двумя системами сборных шин. Ячейки, отдельные модули и элементы допускают возможность компоновки КРУЭ по различным электрическим схемам. Ячейки состоят из трех полюсов, шкафов и сборных шин. В шкафах размещена аппаратура цепей сигнализации, блокировки, дистанционного электрического управления, контроля давления элегаза и подачи его в ячейку, питания приводов сжатым воздухом.


Ячейки на номинальное напряжение 110—220 кВ имеют трехполюсное или пополюсное управление, а ячейки на 500 кВ — только пополюсное управление.


В полюс ячейки входят:


  • коммутационные аппараты: выключатели, разъединители, заземлители;

  • измерительные трансформаторы тока и напряжения;

  • соединительные элементы: сборные шины, кабельные вводы («масло—элегаз»), проходные вводы («воздух—элегаз»), элегазовые токопроводы и др.


Различные элементы ячеек по конструкции, условиям эксплуатации, монтажу, ремонту газовой схемы могут быть объединены в отсеки, а по условиям транспортировки — в транспортные блоки. Ячейки или их транспортные блоки заполнены элегазом или азотом при небольшом избыточном давлении.


КРУЭ снабжаются вспомогательным оборудованием и приспособлениями, обеспечивающими их нормальное обслуживание.


В таблице указаны типы КРУЭ производства Альстом Грид на различное напряжение


F35: Элегазовое комплектное распредустройство производства ALSTOM Grid на 110 кВ


Основные технические характеристики и преимущества:


  • Максимальное напряжение до 145 кВ, на ток к. з. до 50 кА, и на номинальный ток до 4000 А

  • Очень высокая надежность

  • Компактность конструкции: ширина ячейки всего 800 мм

  • Три фазы в одном корпусе

  • Пружинно-моторный механизм выключателя

  • Оптимальное подключение высоковольтного кабеля с применением адаптеров сухого типа

  • Возможность пофазного управления выключателем

  • Минимальные габариты и максимальная заводская готовность – экономия времени монтажа на объекте

  • Минимизированное обслуживание в межремонтный период и при расширении

  • Минимизированное влияние на экологию при производстве и утилизации

  • Внутренняя или наружная установка (при учете климатических факторов)


B65: Элегазовое комплектное распредустройство производства ALSTOM Grid на 110 кВ


КРУЭ B65 — это однофазное, высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, расположенное в алюминевом корпусе, заполненном элегазом.


Основные технические характеристики и преимущества:


  • Максимальное напряжение до 145 кВ, на ток к.з. до 40 кА, и на номинальный ток до 3150 А

  • Очень высокая надежность

  • Пружинно-моторный механизм выключателя

  • Оптимальное подключение высоковольтного кабеля с применением адаптеров сухого типа

  • Минимальные габариты и максимальная заводская готовность – экономия времени монтажа на объекте

  • Минимизированное обслуживание в межремонтный период и при расширении

  • Минимизированное влияние на экологию при производстве и утилизации

  • Внутренняя или наружная установка (при учете климатических факторов)

  • Сборная шина разделена на отсеки для каждой ячейки отдельно

  • Работа на каждой фазе отдельно, ТО, ремонт, испытание проще


B105: Элегазовое комплектное распредустройство производства ALSTOM Grid на 220 кВ


Основные технические характеристики и преимущества:


  • На номинальное напряжения 220кВ — токи к. з. до 63 кА и номинальный ток до 4000 А

  • Технология с абсолютно герметичной конструкцией

  • Алюминиевый корпус, устойчивый к коррозии

  • Каждая фаза выполнена в отдельном корпусе

  • Пружинно-моторный механизм выключателя

  • ES independent of DS = Заземлитель независимый от цифровой системы управления

  • Индивидуальный мониторинг элегаза в каждом отсеке

  • Простая и надежная конструкция локализации внутренних повреждений

  • Высокая эксплуатационная надежность High operational reliability

  • Компактность компоновочных решений, модульность конструкции

  • Длительный прогнозируемый срок службы оборудования

  • Внутренняя или наружная установка (при учете климатических факторов)


Ячейка КРУЭ B105 с двумя системами шин и кабельными вводами


  1. Заземлитель

  2. Шинный разъединитель

  3. Выключатель

  4. Пружинный привод

  5. Трансформатор тока

  6. Быстродействующий разъединитель

  7. Кабельный ввод

  8. Трансформатор напряжения


Изготовитель: ALSTOM Grid


Поставщик: ООО «ЭНЕРГОКОМ»


Опубликовано на Яндекс. Дзен

Расшифровка энергетических кодов

21 декабря 2020 г.

По

Шахрзад Педрам

Применение прогрессивного и целостного подхода к высокоэффективным зданиям

Строительная отрасль добилась значительных успехов в борьбе с климатическим кризисом, при этом высокоэффективные здания занимают центральное место в Северной Америке, включая Британскую Колумбию, Массачусетс, Калифорнию, Денвер, Торонто и Нью-Йорк — и это лишь некоторые из них. Вот снимок того, что происходит:

  • Британская Колумбия приняла BC Energy Step Code для нового строительства с четырьмя энергетическими целями, каждая из которых становится все более строгой
  • Зеленый стандарт Торонто разделен на уровни, при этом уровень 1 имеет обязательные целевые показатели энергоэффективности для всех новых зданий, а уровни 2–4 принимаются на добровольной основе, каждый из которых ужесточается с возрастающей строгостью
  • Массачусетс Энергетический кодекс требует новых зданий/капитального ремонта площадью более 100 000 квадратных футов для снижения энергопотребления более чем на 10% по сравнению с базовыми уровнями существующих норм
  • Калифорния требует, чтобы все новые здания / капитальный ремонт площадью более 10 000 квадратных футов следовали стратегиям, приближающим объекты к нулевой чистой энергии
  • Денвер выпустил Постановление об экологически чистых зданиях, требующее, чтобы новые здания площадью более 25 000 квадратных футов имели зеленые крыши и фотоэлектрические элементы
  • Нью-Йорк сокращает выбросы углекислого газа в соответствии с Местным законом 97, который налагает углеродный лимит на здания площадью более 25 000 квадратных футов, чтобы сократить выбросы на 80% к 2050 году.

Хотя это и похвально, глобальная температура все еще растет. Таким образом, их внедрение является ступенькой, а не этапом победы, на пути к достижению глобальных целей по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050 году. Общество должно стремиться к более высокому уровню, продвигая проектирование, строительство и эксплуатацию с положительным выбросом углерода целостным образом, который помогает жильцам здания процветать.

Высокоэффективные здания дорогие?

Нет! Высокопроизводительные здания могут увеличить капитальные затраты на небольшой процент, в зависимости от типа, рынка и сертификатов. Тем не менее, это небольшие инвестиции в течение всего срока службы здания, особенно потому, что самые высокие капитальные затраты и потенциальная прибыль связаны с жильцами внутри. Фактически, эти незначительные инвестиции могут быть легко окуплены за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения производительности за счет улучшения акустических характеристик, повышения теплового комфорта и оптимизации качества воздуха в помещении.

С ростом стоимости энергии и налогов на выбросы углерода срок окупаемости инвестиций в более эффективные здания сокращается. По мере того как страны отказываются от использования ископаемого топлива в своей коммунальной инфраструктуре, все здания должны будут принять меры для поддержки адаптации к углеродной нейтральности к 2050 году или ранее. То, что сегодня является добровольным, завтра может стать обязательным (код).

Что насчет дизайна?

Архитектура — это искусство и наука создания пригодных для жизни пространств для людей и функций, которые они выполняют. Наша роль заключается в том, чтобы поддерживать и облегчать оптимизацию в рамках набора параметров и ограничений, чтобы выйти за рамки простого удовлетворения функциональных требований для достижения красоты и вдохновения, а также для возвышения человеческого духа. Рейтинговые системы, такие как WELL и Living Building Challenge, поддерживают это выше лучших практик. Они завязывают на месте, ремесло и биофилию. Несмотря на то, что их сложнее создать, они оказывают большее влияние. Пассивный дом предлагает предписывающие параметры, основанные на занятости и климате, которые используются, как и коды, для повышения производительности зданий, ограничивая догадки, связанные с другими системами, нацеленными на процентные улучшения.

С ростом стоимости энергии и налогов на выбросы углерода срок окупаемости инвестиций в более эффективные здания сокращается.

Хотя некоторым может показаться, что устойчивый дизайн идет на компромисс с эстетикой, на самом деле существует возможность перераспределить средства от систем механической поддержки обратно в архитектурную оболочку. Компоненты оболочки — это самые долговечные элементы здания — это то, что можно увидеть, потрогать, испытать и запомнить. Это также повышает энергоэффективность. Таким образом, при сокращении выбросов нельзя игнорировать эстетику. Высокая производительность представляет собой переход от стандартных зданий и пространств к решениям, основанным на пространстве, своего рода «технологическому жаргону».

Наши соседи в Европе поняли это на протяжении десятилетий, систематизировав пассивный дизайн. Часто упоминаемая «скандинавская модель» требует, чтобы обычные жилые помещения не находились на расстоянии более 20 метров от работающего окна. Все здания рассчитаны на пассивное дневное освещение и вентиляцию — нечто замечательное по сравнению с Северной Америкой. Неудивительно, что европейские здания потребляют гораздо меньше энергии, чем их североамериканские аналоги.

Что дальше?

В течение столетия современная архитектура процветала благодаря дешевым ископаемым видам топлива и неосведомленности населения о выбросах углерода от зданий, которые являются отраслью с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов. Продвигая усовершенствованные коды и системы добровольной оценки, здания могут изменить эту тенденцию, оздоровить свои сообщества и стремиться к повышению устойчивости.

Усовершенствованные энергетические коды — отличное начало, но они не являются решением проблемы безудержных выбросов парниковых газов, особенно когда в разговор о сокращении выбросов углерода необходимо включить самые серьезные источники выбросов — устаревшие существующие здания. Муниципалитеты используют налоги на выбросы углерода, чтобы отучить существующие здания от ископаемого топлива, одновременно стимулируя глубокую экологичную модернизацию. Они взимаются с выбросов парниковых газов и подтверждаются требуемой ежегодной отчетностью. Это означает, что эмитенты должны будут оплачивать социальные издержки своих выбросов за счет компенсаций, что уже происходит в Канаде, где налогообложение выбросов углерода увеличивается с 20 долларов за тонну в 2019 году.до 170 долларов за тонну к 2030 году. Это увеличение на 850%!

Это меняет правила игры, так как каждое здание должно играть активную роль в борьбе с выбросами. Такой сценарий мог бы стимулировать энергоэффективность за счет экономического роста путем перенаправления инвестиций в крупные проекты по связыванию углерода, такие как возобновляемые источники энергии, здания и управление земельными ресурсами. Другой пример, бостонский план Carbon Free 2050 Masterplan , подчеркивает дорожную карту, согласно которой к 2050 году:

  1. Коммунальная сеть перейдет на 80-90% возобновляемых источников энергии (сегодня 17%)
  2. Новые/существующие здания будут соответствовать высоким стандартам эффективности и будут электрифицированы по стратегическому плану
  3. Транспортные системы будут электрифицированы одновременно с расширением альтернативных вариантов транзита
  4. Системы управления отходами закроют цикл выбросов за счет переработки, повторного использования и снижения объемов выбросов.

Это грандиозное предприятие, возможно, является самой амбициозной программой нашей жизни. Однако он может способствовать росту рабочих мест и «климатической революции», основанной на синергии экономического и экологического процветания. Канада недавно объявила, что инвестирует около 2 миллиардов долларов в крупномасштабную модернизацию энергетики, которая, по оценкам, создаст около 60 000 рабочих мест. План роста Канадского инфраструктурного банка также включает 2,5 миллиарда долларов на производство возобновляемой энергии и 1,5 миллиарда долларов на автобусы с нулевым уровнем выбросов. Мы увидим аналогичную активность с США, готовыми вновь присоединиться к Парижскому соглашению в 2021 году9.0003

Это не проблема наших внуков решать. Мы больше не можем симулировать невежество и должны решить, будем ли мы играть активную роль или будем равнодушными наблюдателями, в то время как здоровье планеты и самой цивилизации зависит от нашего следующего шага. Существует 70 метров потенциального повышения уровня моря, скрытого полярным льдом, который должен оставаться таковым, несмотря на потепление планеты. Здания — один из многих способов справиться с этой задачей. Расширенные коды и добровольные рейтинговые системы — это полезные инструменты, которые мы можем использовать, преодолевая эту экзистенциальную угрозу, чтобы цивилизация, которую мы поддерживаем, была такой, какой хотели бы наши внуки: красивой, биофильной, устойчивой и справедливой — для начала.

  • Шахрзад — инженер-строитель, работающий в нашей команде в Ванкувере. Там она использует свой опыт в области строительных наук и экспертизу корпусов для решения вопросов энергоэффективности в новых и существующих зданиях.

    Контакт
    Шахрзад

Расшифруйте счета за электроэнергию

Ваш счет за коммунальные услуги приходит каждый месяц точно по расписанию, и вы, вероятно, находите время, чтобы посмотреть сумму и быстро ее оплатить. Однако, если вы внимательно посмотрите на свой счет за коммунальные услуги, вы можете быть удивлены, узнав, сколько информации доступно из этого одного заявления.

Расшифровав счета за коммунальные услуги, включая счета за электричество и газ, вы сможете лучше понять потребление энергии в вашем доме и разработать план повышения эффективности вашего дома.

Понимание вашего счета за электроэнергию

В зависимости от того, где вы живете в Массачусетсе, вы будете получать счета за электроэнергию от таких компаний, как Eversource или National Grid. Независимо от того, какая компания поставляет вам электроэнергию, в каждой полученной вами выписке вы найдете разнообразную информацию, в том числе:

  • Остаток к оплате — Вероятно, это часть вашего счета за электроэнергию, которой вы уделяете наибольшее внимание, поскольку она определяет, сколько вы должны заплатить в этом месяце.
  • Разбивка платежей — Часто в счете указывается разбивка расходов, определяющая стоимость количества использованной энергии, а также стоимость доставки этого электричества.
  • Историческое использование — Историческая диаграмма использования покажет, сколько электроэнергии вы использовали в прошлом, что поможет вам лучше понять, как ваше использование влияет на ваши общие тарифы.
  • Плата за энергоэффективность — Плата за энергоэффективность — это плата, которая включается в каждый счет за электроэнергию в Массачусетсе и помогает финансировать программу Mass Save.

Это всего лишь несколько пунктов, которые можно найти в ежемесячном отчете, но они содержат самую ценную информацию. Вы можете использовать данные, содержащиеся в вашем счете, для оценки вашего использования и определения того, где вы можете минимизировать количество электроэнергии, используемой в вашем доме. Когда вы сократите потребление, вы снизите ежемесячные расходы на коммунальные услуги, стремясь к более устойчивому образу жизни.

Понимание вашего счета за газ

National Grid, Eversource и Columbia Gas — это лишь некоторые из коммунальных компаний, которые обеспечивают жителей Массачусетса природным газом. Когда вы получите свой ежемесячный счет, вы захотите просмотреть его, чтобы получить более полное представление об использовании газа и последующих расходах. Вот некоторая информация , которую вы должны учитывать при просмотре своей выписки:

  • Сводка расходов — Сводка платежей определяет, сколько вы должны в этом месяце за использование газа.
  • Детализированный счет — В вашем детализированном счете представлена ​​информация, полученная при нескольких последних показаниях счетчиков, и поясняется, как определяется месячный баланс.
  • История использования газа — В разделе истории использования газа показано, сколько газа было использовано в течение каждого месяца в прошлом году, что позволяет вам увидеть, когда вы исторически использовали больше газа, а когда меньше.
  • Следующее запланированное считывание — Предоставляет вам информацию о том, когда считыватель счетчика проведет следующее считывание в вашем доме.

Рекомендуется каждый месяц проверять свой счет за газ, чтобы убедиться, что показания счетчика точны и что вы платите правильную сумму. Вы можете использовать данные в своем счете, чтобы внести коррективы в свой образ жизни, которые могут снизить как потребление энергии, так и расходы.

Почему вам следует воспользоваться программой массовой экономии

Программа массовой экономии предоставляет жильцам различные бесплатные энергоэффективные услуги, включая энергоаудит дома и скидки на новое энергетическое оборудование. Как пользователь коммунальных услуг в штате Массачусетс, вы ежемесячно вносите средства в эту программу за счет платы за энергоэффективность, поэтому важно, чтобы вы пользовались ее преимуществами.

Программа Mass Save — это уникальная возможность для жителей Массачусетса, и если вы готовы воспользоваться ее скидками и уступками, вам нужно будет найти подходящего подрядчика. Только утвержденные подрядчики могут выполнять работы по программе Mass Save.

Круэ расшифровка энергетика: КРУН, комплектные распределительные устройства наружной установки