Содержание
Генератор Г 306 трактора МТЗ 82 и его схема
На трактор МТЗ 82 устанавливается трехфазный генератор Г 306 переменного тока и односторонним электромагнитным возбуждением.
Генератор располагается на кронштейне с правой стороны двигателя и при помощи коленчатого вала приводится во вращение посредством ременной передачи. Данным образом происходит преобразование механической энергии в переменный электрический ток. Стоит учесть, что аккумулятор вырабатывает постоянный ток, в следствии чего, переменный ток генератора, прежде чем поступать в схему электрооборудования, проводится через специальный встроенный кремниевый трехфазный выпрямитель, основанный на мостовой схеме, и затем преобразуется в постоянный.
Устройство генератора г 306
Генератор состоит из двух главных компонентов: вращающегося ротора и неподвижного статора.
Статор состоит из листов, изготовленных из электротехнической стали. Катушки трехфазной обмотки установлены на девять выступов с его внутренней стороны. Три катушки, соединенные последовательно друг с другом, образуют фазу, соединенные по схеме «треугольник». Концы фаз выводятся к трем контактным болтам панели и соединяются с выпрямителем.
Генератора г 306: 1 — шкив; 2 — крыльчатка вентилятора; 3 — теплоотвод выпрямителя; 4 — корпус выпрямителя; 5 — передняя крышка; 6 и 11 — шариковые подшипники; 7 — катушка возбуждения; 8 — статор; 9 — ротор; 10 — фазная обмотка статора; 12 — задняя крышка; 13 — панель.
Электрическая схема генератора МТЗ 82
Ротор генератора
Ротор генератора состоит из листов электротехнической стали в форме шестилучевой звезды и установлен на вал, вращающийся в двух шарикоподшипниках — задней и передней крышек. На наружный конец вал установлен и зафиксирован гайкой шкив, отлитый из чугуна, к которому присоединена крыльчатка вентилятора.
На передней крышке имеется пара приваренных лап (одна для крепления генератора, а вторая для регулировки натяжения ремня), а на задней крышке одна лапа для крепления. Для стока попавшей во внутреннюю часть генератора вода и конденсата на цилиндрической части крышек имеются специальные отверстия.
На внутренней торцевой части передней крышки установлена катушка возбуждения. Начало обмотки катушки возбуждения присоединено к корпуса, а конец, при помощи гибкого провода, выведен на клемму III. Крышка и статор заблокированы от поворота относительно друг друга и стягиваются тремя стяжными винтами.
Выпрямитель генератора состоит из теплоотвода и корпуса, изготовленных из сплава алюминия, и шести кремниевых диодов. Три диода прямой полярности вмонтированы в теплоотвод, изолированный от корпуса, а три диода обратной полярности установлены в корпус. Концы диодов обратной и прямой полярности соединяются попарно в фазы и выводятся на клеммы «-» вместе с фазами статора. Отрицательный полюс выпрямителя выведен через крепежные болты на корпус генератора, а положительный — на клемму В вместе с теплоотводами.
Техническое обслуживание генератора Г 306
Техническое обслуживание предусматривает контроль за качеством крепления проводов и генератора, общей его чистой и исправностью, а также за степенью натяжения ремня. Грязь и пыль удаляются при помощи тряпки или щетки.
При помощи контрольной лампы, находящейся на щитке приборов, можно проверить исправность генератора да выполнения работ. Если генератор технически исправен, то перед запуском двигателя при замыкании включателя «масса» должна загореться контрольная лампа. После того, как двигатель заведется, контрольная лампа должна погаснуть.
Заглушив двигатель, следует разомкнуть выключатель «масса» (контрольная лампа погаснет), чтобы не допустить разряд аккумулятора через обмотку возбуждения генератора.
Как проверить на исправность генератор трактора МТЗ 82
Исправность генератора можно проверить только при неработающем двигателе, предварительно отсоединив провода от клемм генератора. Проверить генератор можно при помощи 12-вольтовой лампочки и аккумулятора.
Для проверки обмотки возбуждения, необходимо отрицательный вывод аккумулятора соединить с клеммой М генератора, а положительный вывод через контрольную лампочку с клеммой III генератора. При исправной обмотке возбуждения, лампочка будет светить вполнакала (сила тока 3,0-3,5 ампер). Если лампа будет светить в полную силу, то это говорит о коротком замыкании между корпусом генератора и обмоткой возбуждения. Если лампочка вообще не горит, то присутствует обрыв в обмотке возбуждения.
Как проверить обмотку стартера и выпрямитель
Выполните следующие шаги для этого:
1. соедините отрицательный вывод аккумулятора с клеммой М генератора, а положительный — через контрольную лампочку с клеммой В генератора. Лампочка при этом не должна светить. Если светит, то говорит о следующих неисправностях выпрямителя: коротком замыкании в одном или нескольких диодах обеих полярностей; нарушении изоляции между корпусом выпрямителя и теплоотводом; положительный вывод замыкает на корпус генератора.
2. соедините отрицательный вывод аккумулятора с любой клеммой генератора, а положительный вывод — при помощи контрольной лампочки с клеммой В генератора. Лампочка в данном случае не должна светить. Если горит — значит пробит один или несколько диодов прямой полярности.
3. положительный вывод аккумулятора соедините при помощи контрольной лампы с любой клеммой переменного тока генератора, а отрицательный вывод — с клеммой М генератора. Лампа не должна светить. Если лампочка зажигается, то пробит один или несколько диодов обратной полярности или присутствует короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.
Ремень генератора трактора МТЗ 82 и его размер
Ремень генератора служит для осуществления клиноременной передачи вращения от коленвала трактора на генератор. От степени его натяжения зависит корректная работа генератора и выработка необходимого напряжения. Размер ремня генератора для двигателя Д-240 составляет — 11х10-1250.
Генератор Г306-Г
Генератор Г306-Г
Генератор предназначен для питания потребителей электрической энергией и подзарядки аккумуляторных батарей во время работы трактора.
Генератор Г306-Г мощностью 400 Вт и напряжением 14В представляет собой бесконтактную электрическую машину трехфазного переменного тока с односторонним электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Рис. 1. Генератор Г306-Г:
1 — лапа задняя; 2 — крышка подшипника; 3,14 — шарикоподшипники; 4 — панель выводных клемм; 5— крышка задняя; 6—катушка обмотки статора; 7— статор; 8 — ротор; 9 — обмотка катушки возбуждения; 10 — крышка передняя; 11 — блок выпрямителей; 12 — крыльчатка вентилятора; 13 — шкив приводной; 15 — вал ротора; 16 — втулка
Генератор работает в комплекте с реле-регулятором РР-362Б и состоит из статора, ротора, катушки возбуждения, передней и задней крышек, выпрямительного блока и приводного шкива с крыльчаткой вентилятора.
Статор состоит из пакета штампованных стальных пластин, образующих по внутренней поверхности зубцы, на которые надеты и закреплены катушки трехфазной обмотки.
Ротор представляет собой пакет пластин, выполненных в виде шестилучевой звезды и напрессованных на вал. На переднем конце вала на шпонке закреплен шкив. Вал вращается в двух шариковых подшипниках закрытого типа, которые не требуют добавления или замены смазки в течение всего срока службы генератора.
Передняя крышка генератора стальная штампованная, задняя отлита из алюминиевого сплава. В крышках генератора имеются пазы для прохода выводов и отверстия для стока конденсата и попавшей внутрь генератора воды.
Для крепления генератора предусмотрены две лапы, одна из которых приварена к передней крышке генератора, вторая крепится двумя болтами к приливу задней крышки. Третья лапа генератора, приваренная к передней крышке, служит для регулировки натяжения ремня привода вентилятора и генератора.
К передней крышке генератора крепится катушка возбуждения, представляющая собой стальную втулку с фланцем и обмоткой. Начало обмотки соединено с корпусом катушки возбуждения, а конец выведен через переднюю крышку к клемме «Ш» панели 4 выводов, расположенной на задней крышке.
Выпрямительный блок состоит из корпуса и тепло-отвода. Для лучшего охлаждения корпус имеет ребра. Теплоотвод изолирован от корпуса электроизоляционной прокладкой и крепится к нему тремя изолированными винтами. Выводы вентилей прямой и обратной полярности попарно соединены. «Плюс» выпрямителя снимается с теплоотвода и выводится к клемме «В» на панель выводов.
Генератор может работать как в режиме независимого возбуждения (при наличии в схеме электрооборудования аккумуляторной батареи), так и в режиме параллельного возбуждения (при отсутствии аккумуляторной батарей). В последнем случае новый генератор перед началом эксплуатации следует подмагнитить кратковременным приложением (0,5—1,0 с) к обмотке возбуждения напряжения постоянного тока 12В. При этом «плюс» источника постоянного тока подключается к клемме «Ш», «минус» — к клемме «М» генератора.
SPM-5100 Паровая турбина с генератором – Simtronics SPM Series
Описание процесса
Программа Simtronics Steam Turbine with Generator представляет типичную паровую турбину, используемую для выработки электроэнергии. Объем программы включает конденсатор, вакуумную систему и горячую ванну. Паровая турбина приводит в действие электрогенератор, подключенный к крупной региональной электросети. Симулятор паровой турбины с генератором Simtronics требует, чтобы оператор вручную синхронизировал газотурбинную/генераторную установку с электрической сетью перед подключением к ней. Это позволяет оператору понять концепцию синхронизации и ее важность для предотвращения повреждения генератора во время подключения к электросети, поскольку в большинстве реальных промышленных систем используется устройство/система автоматической синхронизации для подключения генератора к электросети.
Весь спектр операций можно изучить и попрактиковать на симуляторе паровой турбины с генератором. К ним относятся обычные процедуры, процедуры запуска, выключения и аварийного выключения.
Паровая турбина с генератором
Программа «Паровая турбина с генератором» представляет собой типичную газовую турбину/электрогенератор на электростанции. Пар высокого давления, вырабатываемый на электростанции, используется для привода паровой турбины, которая вращает электрогенератор. Выхлоп паровой турбины конденсируется с охлаждающей водой и возвращается в секцию подготовки питательной воды котла электростанции. Электроэнергия, вырабатываемая генератором, подается в электрическую сеть для распределения потребителям электроэнергии.
Перегретый пар высокого давления (ВД) из пределов батареи поступает в паровую турбину JT-301 под управлением системы управления турбиной, которая регулирует входной дроссельный клапан SV-301. JT-301 — трехступенчатая турбина; на первой ступени выпускается пар промежуточного давления (ПД), который направляется в пароохладитель ПД J-301 перед прохождением через змеевики повторного нагрева ПД E-303 котла-утилизатора. Повышение температуры пара ПД перед его использованием на второй ступени увеличивает энергообеспеченность пара и делает цикл выработки электроэнергии более эффективным. Подогретый пар ПД из Е-303 повторно поступает в JT-301 и проходит через ступень ПД паровой турбины, а затем в ступень низкого давления (НД) в том же корпусе. Пар, выходящий из ступени низкого давления, выбрасывается непосредственно в кожух поверхностного конденсатора E-301, который использует охлаждающую воду для конденсации отработанного пара из JT-301.
E-301 обычно конденсирует весь пар из JT-301. Конденсат из E-301 стекает прямо в Hotwell D-301. Давление E-301 в основном определяется давлением паров конденсата, выходящего из E-301, поэтому он обычно работает в условиях вакуума. Чтобы обеспечить поддержание условий вакуума, вакуумный эжектор EJ-302 вытягивает небольшой поток пара низкого давления из E-301, используя пар среднего давления из пределов батареи в качестве движущей жидкости. Рабочий пар и пар из EJ-302 конденсируются в вакуумном конденсаторе E-302 с использованием охлаждающей воды. Конденсат из E-302 сливается в Hotwell D-301.
При запуске или в случае подсоса воздуха в Е-301 или в случае наличия неконденсирующихся паров в паре высокого давления давление в Е-301 может возрасти из-за скопления неконденсируемых паров. В этом случае можно ввести в эксплуатацию пусковой эжектор EJ-301 для выпуска паров непосредственно в атмосферу через вентиляционное отверстие.
Hotwell D-301 представляет собой вертикальный барабан, непосредственно соединенный с выходом поверхностного конденсатора E-301 и собирающий паровой конденсат из E-301 и E-302. Конденсат перекачивается насосами возврата конденсата P-301A/B в деаэратор в секции обработки BFW на границе батареи для повторного использования в качестве питательной воды котла. Любой насос можно настроить на автоматический запуск в случае высокого уровня в D-301.
Контрольно-измерительные приборы
Контрольно-измерительные приборы паровой турбины
Расход пара высокого давления на JT-301 указан на FI-301. Давление подачи пара ВД указано на ПИ-301, а его температура – на ТИ-301. Пар высокого давления проходит через отключающий клапан XV-301, который управляется HIC-301. Поток пара высокого давления также может проходить через меньшую линию прогрева при запуске. HIC-302 управляет клапаном прогрева HV-302 на этой линии. Регулятор скорости SIC-301 регулирует открытие регулятора скорости SV-301 внутри корпуса турбины. СВ-301 регулирует подачу пара ВД на первую ступень ДТ-301.
Скорость вала JT-301 измеряется SI-301. Этот прибор также используется системой контроля скорости для JT-301. Скорость JT-301, выраженная в % от расчетной скорости (3600 об/мин), указана на SIC-301. СИК-301 нормально работает в каскадном режиме, когда Генератор Г-301 подключен к электрической сети. В этот режим управления можно войти, установив переключатель управления статизмом HS-303 в положение DROP. Управление падением объясняется в следующем разделе. SIC-301 можно вывести из режима статичного/каскадного управления и перевести в автоматический или ручной режим. Автоматический режим используется только при запуске, когда генератор не подключен к сети. В этом случае SIC-301 напрямую управляет частотой вращения вала. В ручном режиме SIC-301 используется для ручной регулировки расхода пара ВД на JT-301. Ручной режим SIC-301 доступен в любое время, когда паровая турбина не отключена. Ручной режим включается каждый раз, когда переключатель управления статизмом HS-303 переключается из положения DROP в положение OFF.
На PI-302 указывается давление выхлопа пара ИП из JT-301, а на TI-302 – его температура. Пар ПД повторно нагревается в E-303 с использованием дымовых газов котла-утилизатора. Поток дымовых газов к E-303 контролируется HIC-311. Температура подогретого пара на выходе контролируется ТПЦ-303, который регулирует скорость подачи питательной воды котла ВД через ТВ-303 в паропровод ПД перед Е-303. Давление пара на выходе из Е-303 указывается и контролируется PIC-303. Клапан впуска пара IP PV-303 предусмотрен на JT-301. Обычно этот клапан широко открыт при расчетной эксплуатации. Тем не менее, PIC-303 будет регулировать этот клапан, чтобы гарантировать, что давление пара IP не упадет ниже 300 фунтов на кв. дюйм изб. на выходе из E-303. Слишком низкое давление IP может привести к образованию конденсата в выхлопе турбины 1-й ступени двигателя JT-301, что быстро приведет к эрозии лопаток турбины.
Давление охлаждающей воды к поверхностному конденсатору E-301 указано на PI-305, а ее температура указана на TI-305. Поток охлаждающей воды к E-301 контролируется HIC-305, который регулирует открытие клапана HV-305. Температура парового конденсата, выходящего из Е-301, указывается на ТИ-304, а его давление – на ПИ-304. Температура охлаждающей воды, выходящей из Е-301, указана на ТИ-306.
Частота вращения вала генератора Г-301 указана на СИ-302. Выходная мощность Г-301 указана на JI-320.
Генератор Г-301 снабжен синхроноскопом для визуального наблюдения разницы частоты и фазы между электричеством, вырабатываемым Г-301, и электросетью при запуске. Генератор Г-301 подключается к электрической сети с помощью выключателя ГС-322. СИ-320 указывает частоту электричества на клеммах Г-301. СИ-321 указывает частоту электричества в электрической сети после выключателя. СИ-322 указывает на разность фаз между электроэнергией, вырабатываемой на терминалах Г-301, и электросетью. Перед подключением Генератора к сети с помощью выключателя HS-322 частоты Генератора должны быть одинаковыми, а разность фаз должна быть почти нулевой. В противном случае генератор может серьезно повредиться при замыкании выключателя.
Droop Control
Когда любой синхронный электрогенератор подключен к большой сети параллельно со многими другими синхронными машинами, такими как генераторы и электродвигатели, один генератор не может легко или надежно контролировать частоту электроэнергии в сети, потому что он генерирует лишь небольшую часть общей мощности, потребляемой из сети. В этом случае генератор будет работать на скорости или частоте сети. Следовательно, скорость силовой турбины, которая приводит в движение генератор, не может регулироваться, когда генератор подключен к большой сети.
Частота сети динамически зависит от баланса выработки и потребления электроэнергии в сети. Если генераторы производят больше энергии, чем потребители энергии в сети, частота сети увеличится, что приведет к увеличению скорости всех синхронных двигателей, подключенных к сети. По мере увеличения скорости они будут потреблять больше энергии, пока потребление энергии не сравняется с выработкой электроэнергии. Чтобы многие генераторы могли поставлять электроэнергию в крупную сеть, они совместно регулируют свою выходную мощность, используя так называемое управление статизмом.
Управление статизмом просто пропорциональна выходной мощности генератора отклонению между фактической частотой сети и заданной частотой (60 Гц). Если фактическая частота сети соответствует заданному значению, генератор будет выдавать проектную мощность. Когда частота сети выше уставки, генератор уменьшит выходную мощность пропорционально отклонению. Каждая генераторная система с управлением статизмом настроена на характеристическую константу регулирования статизма, выраженную в % от заданной скорости. Для JT-301/G-301 эта константа составляет 4%. При превышении скорости сети на 4% (т. е. 62,452 Гц) контроллер статического режима регулирует выходную мощность до минимальной стабильной мощности для работы JT-301/G-301.
Когда SIC-301 переведен в режим статизма с помощью переключателя HS-303, PV SIC-301 вычисляется следующим образом:
PV = [SI-321.PV * 60 + (SIC-301.OP – 13,0) * 2,542373] * 100/3600
Уставка SIC-301 заблокирована на уровне 104,0 в режиме статизма. Любое отклонение частоты сети (SI-321.PV) приведет к тому, что SIC-301 изменит свой выходной сигнал таким образом, что PV вернется к заданному значению 104,0. Интегральное действие контроллера SIC-301 приведет к постепенному изменению выходного сигнала (и мощности).
Средства управления и приборы вакуумной системы
Поток пара среднего давления (СД) в вакуумную систему указан на FI-307. Давление пара СД указано на ПИ-307.
Поток пара к пусковому эжектору EJ-301 контролируется HIC-306, который регулирует открытие клапана HV-306. Поток пара к пусковому эжектору EJ-301 контролируется HIC-306, который регулирует открытие клапана HV-306.
Поток охлаждающей воды к эжекторному конденсатору E-302 контролируется HIC-308, который регулирует открытие клапана HV-308.
Контрольно-измерительные приборы Hotwell
Уровень конденсата в Hotwell D-301 отображается и контролируется LIC-301, который регулирует положение LV-301 на выпуске насосов возврата конденсата P-301A/B. Расход конденсата, поступающего в деаэратор, указан на FI-309.
Двигатели насосов возврата конденсата P-301A/B управляются переключателями HS-301A и HS-301B соответственно. LAH-301 также показывает уровень конденсата в D-301, а его высокий аварийный сигнал (уставка 80%) используется для автоматического запуска P-301A или P-301B путем выбора состояния AUTO переключателя HS-302A для P-301A. или выбрав состояние AUTO HS-302B для P-301B. Обычно один насос находится в работе, когда его переключатель автозапуска находится в положении РУЧНОЙ, а другой насос находится в режиме ожидания, когда его переключатель автоматического запуска находится в положении АВТО.
Блокировка I-301
Блокировка I-301 защищает паровую турбину от превышения скорости и механических проблем. I-301 активируется при любом из следующих входов:
- SAH-301 (высокая скорость вала)
- XA-311 (механическая неисправность, например, низкое давление смазочного масла, вибрация и т. д.)
- И-302 (блокировка генератора)
- HS-301 (ручной привод паровой турбины)
HS-301 служит как для выключения, так и для сброса. Все другие входы отключения должны быть очищены, чтобы сбросить I-301.
При срабатывании I-301 выполняются следующие действия:
- Аварийные сигналы XA-301
- HIC-301 заблокирован в ручном режиме, а его выход установлен на 0,0, чтобы остановить поток пара высокого давления к паровой турбине
- SIC-301 заблокирован в ручном режиме, а его выход установлен на 0,0, чтобы остановить подачу пара высокого давления на 1-ю ступень паровой турбины
- PIC-303 заблокирован в ручном режиме, а его выход установлен на 100 %, чтобы обеспечить сброс давления всего пара из пароперегревателя ПД E-303 через ступени ПД и НД в конденсатор E-30
- HIC-311 заблокирован в ручном режиме, а его выход установлен на 0,0, чтобы остановить горячие дымовые газы котла-утилизатора в соответствии с E-303
- Переключатель управления наклоном HS-303 заблокирован в выключенном состоянии
- Выключатель HS-322 установлен в положение РАЗОМКНУТО (обратите внимание, что это действие не отключает I-302)
Блокировка I-302
Блокировка I-302 защищает Генератор от повреждений при отключении от сети и механических повреждений. I-302 активируется на любом из следующих входов:
- Размыкание выключателя HS-322 (если I-301 не сработал)
- XA-321 (механические неисправности, такие как проблемы с электрической системой, вибрация и т. д.)
- HS-302 (ручной привод генератора)
Сигнал HS-322 является одноразовым сигналом, позволяющим сбросить I-302 при перезапуске. HS-302 служит как выключателем отключения, так и выключателем сброса. Вход отключения XA-321 должен быть очищен для сброса I-302.
При отключении I-302 происходят следующие действия:
- XA-302 тревожит
- I-301 (отключение паровой турбины) активирован
Кодекс коммунальных служб Мэриленда § 7-306 (2019)
(a) (1) В этом разделе следующие слова имеют указанные значения.
(2) «Биомасса» означает «квалифицированную биомассу», как определено в § 7–701 настоящего раздела.
(3) «ГЭС с закрытым трубопроводом» означает гидроэлектростанцию, которая:
(i) вырабатывает электроэнергию в рамках существующих трубопроводов или ограниченных прилегающих трубопроводов системы питьевого водоснабжения;
(ii) принадлежит или управляется муниципальной корпорацией или государственным управлением водоснабжения; и
(iii) предназначен для производства меньшего количества энергии, чем потребляется для работы системы водоснабжения.
(4) «Правомочный потребитель-производитель» означает потребителя, который владеет и эксплуатирует, арендует и эксплуатирует или заключает договоры с третьей стороной, которая владеет и эксплуатирует биомассу, микрокомбинированное производство тепла и электроэнергии, солнечную энергию, топливные элементы, ветровую или гидроэлектростанция закрытого типа, которая:
(i) находится на территории заказчика или на прилегающей территории;
(ii) подключены и эксплуатируются параллельно с передающими и распределительными объектами электрической компании; и
(iii) предназначен в первую очередь для компенсации всех или части собственных потребностей клиента в электроэнергии.
(5) «Топливный элемент» означает электрогенерирующую установку, которая:
(i) включает интегрированные системы электростанций, содержащие дымовую трубу, массив труб или другую функционально аналогичную конфигурацию, используемую для электрохимического преобразования топлива в электрическую энергию; и
(ii) может включать:
1. инвертор и система обработки топлива; и
2. другое производственное оборудование для поддержки работы предприятия или его преобразования энергии, включая оборудование для рекуперации тепла.
(6) «Микрокомбинированное производство тепла и электроэнергии» означает одновременное или последовательное производство полезной тепловой энергии и электрической или механической мощности, не превышающей 30 киловатт.
(7) «Учет чистой энергии» означает измерение разницы между электроэнергией, поставляемой электрической компанией, и электроэнергией, вырабатываемой правомочным потребителем-производителем и возвращаемой в электрическую сеть по сравнению с правомочным потребителем-производителем. расчетный период.
(8) «Чистая избыточная выработка» означает количество электроэнергии, произведенной правомочным потребителем-производителем, которое превышает электроэнергию, потребленную правомочным потребителем-производителем, и что приводит к отрицательным показаниям в киловатт-часах в конце цикла выставления счетов правомочного потребителя-генератора.
(b) Генеральная ассамблея находит и объявляет, что программа обеспечения учета полезной энергии для правомочных потребителей-производителей является средством поощрения частных инвестиций в возобновляемые источники энергии, стимулирования экономического роста в штате, усиления постоянной диверсификации энергетики штата. сочетание ресурсов и снижение затрат на присоединение и администрирование.
(c) Электроэнергетическая компания, обслуживающая правомочного потребителя-производителя, должна обеспечить, чтобы счетчик, установленный для измерения полезной энергии, был способен измерять поток электроэнергии в двух направлениях.
(d) Комиссия должна потребовать от электроэнергетических компаний разработать стандартный контракт или тариф для измерения полезной энергии и предоставить его правомочным потребителям-производителям в порядке очереди до тех пор, пока номинальная генерирующая мощность не будет находиться в собственности и под управлением подходящие потребители-генераторы в штате достигают 1500 мегаватт.
(e) (1) Договор об измерении чистой энергии или тариф должны быть идентичны по тарифам на электроэнергию, структуре тарифов и ежемесячным платежам договору или тарифу, который был бы назначен потребителю, если бы потребитель не был правомочным потребителем— генератор.
(2) (i) Договор об измерении чистой энергии или тариф не могут включать сборы, которые повышают минимальную ежемесячную плату правомочного потребителя-производителя выше уровня абонентов тарифного класса, к которому в противном случае был бы отнесен правомочный потребитель-производитель.
(ii) Сборы, запрещенные данным параграфом, включают новые или дополнительные сборы по запросу, резервные сборы, сборы с клиентов и минимальные ежемесячные сборы.
(f) (1) Электроэнергетическая компания должна рассчитывать чистый учет энергии в соответствии с настоящим подразделом.
(2) Чистая энергия, производимая или потребляемая на регулярной основе, должна измеряться в соответствии со стандартной практикой измерения.
(3) Если электроэнергия, поставляемая сетью, превышает электроэнергию, произведенную правомочным потребителем-производителем в течение месяца, правомочному потребителю-производителю выставляется счет за поставленную чистую энергию в соответствии с подпунктом (e) настоящего раздела.
(4) Если количество электроэнергии, выработанной правомочным потребителем-производителем, превышает количество электроэнергии, поставляемой сетью, правомочному потребителю-производителю выставляется счет только за счет абонента за этот месяц в соответствии с подразделом (e) настоящего раздела.
(5) (i) Уполномоченный потребитель-производитель в соответствии с пунктом (4) настоящего подраздела может накапливать чистую избыточную выработку за период: и
2. заканчивается платежным циклом, который завершается непосредственно перед концом апреля каждого года.
(ii) Электроэнергетическая компания должна переносить чистую избыточную выработку до:
1. потребление электроэнергии из сети приемлемым потребителем-производителем устраняет чистую избыточную выработку; или
2. период начисления в соответствии с подпунктом (i) настоящего пункта истекает.
(iii) 1. Долларовая стоимость чистой избыточной выработки должна быть равна выработке или товарной части ставки, которую электрическая компания взимала бы с правомочного потребителя-производителя, усредненной за предыдущий 12-месячный период, заканчивающийся расчетный цикл, завершенный непосредственно перед концом апреля, умноженный на количество киловатт-часов чистой избыточной выработки.
2. Для потребителей, обслуживаемых поставщиком электроэнергии, долларовая стоимость чистой избыточной выработки должна быть равна тарифу на выработку или товару, который потребитель взимал бы с поставщика электроэнергии, умноженному на количество киловатт-часов чистой избыточная генерация.
(6) (i) Не позднее, чем через 30 дней после цикла выставления счетов, который завершается непосредственно перед концом апреля каждого года, электрическая компания должна выплачивать каждому правомочному потребителю-производителю долларовую стоимость любого накопленного чистого превышения генерации, оставшейся на конец предыдущего 12-месячного периода, заканчивающегося циклом выставления счетов, который завершается непосредственно перед концом апреля.
(ii) В течение 15 дней после даты, когда правомочный потребитель-производитель закрывает счет правомочного потребителя-производителя, электрическая компания должна выплатить правомочному потребителю-производителю долларовую стоимость любой начисленной чистой избыточной выработки, оставшейся на момент клиент-генератор закрывает счет.
(7) (i) Несмотря на пункты (5) и (6) настоящего подраздела, правомочный потребитель-производитель, обслуживаемый электрическим кооперативом, обслуживающим население менее 250 000 человек на своей территории распределения, может выбрать оплату за долларовая стоимость чистой избыточной выработки, остающейся на конец каждого месяца, а не на конец периода начисления, указанного в пункте (5)(i) настоящего подраздела.
(ii) Если правомочный потребитель-производитель выбирает оплату в долларовом выражении за чистую избыточную выработку, оставшуюся на конец каждого месяца:
1. потребитель-производитель может ежемесячно накапливать чистую избыточную выработку;
2. долларовая стоимость чистой избыточной выработки должна быть равна выработке или товарной части ставки, которую электрическая компания взимала с правомочного потребителя-производителя за предыдущий месяц; и
3. не позднее чем через 30 дней после окончания каждого месяца электрический кооператив должен выплачивать правомочному потребителю-производителю долларовую стоимость чистой избыточной выработки, оставшейся на конец предыдущего месяца.
(g) (1) Генерирующая мощность системы производства электроэнергии, используемой правомочным потребителем-производителем для чистого учета, не может превышать 2 мегаватт.
(2) Электрогенерирующая система, используемая правомочным потребителем-производителем для чистого измерения, должна соответствовать всем применимым стандартам безопасности и производительности, установленным Национальным электротехническим кодексом, Институтом инженеров по электротехнике и электронике и Underwriters Laboratories.
(3) Комиссия может принять постановлением дополнительные требования к контролю и тестированию для соответствующих потребителей-генераторов, которые, по мнению Комиссии, необходимы для защиты общественной безопасности и надежности системы.
(4) Электроэнергетическая компания не может требовать от правомочного потребителя-производителя, чья электроэнергетическая система соответствует стандартам пунктов (2) и (3) настоящего подраздела:
(i) установить дополнительные средства контроля;
(ii) провести или оплатить дополнительные тесты; или
(iii) приобрести дополнительное страхование ответственности.
(5) Уполномоченный потребитель-производитель или правомочный правопреемник потребителя-производителя должен владеть и иметь право собственности на все атрибуты возобновляемой энергии или кредиты на возобновляемую энергию, связанные с любой электроэнергией, произведенной его электрогенерирующей системой.