ОДИНЦОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ — информация о компании, отзывы, телефоны, адрес
Открепить меню
Закрепить меню


Экстренные телефоны
Наименование | Телефон |
Общие службы | |
Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Одинцовского района МЧС Московской области (оперативный дежурный) | +7 495 599 95 40 +7 495 593 43 61 |
УВД, телефон доверия | +7 495 593 17 26 |
ФСБ, дежурный отдела в г.Одинцово | +7 495 593 18 03 +7 495 596 17 50 |
Пожарно-спасательная служба Одинцовского района |
01
|
Полиция, Лесногородское отделение | 02 +7 495 598 80 02 +7 495 598 80 03 |
Скорая медицинская помощь | 03 +7 495 599 99 99 |
Лесногородская амбулатория | +7 495 598 67 72 |
Скорая наркологическая помощь для детей и подростков (бесплатная) | +7 495 593 55 71 |
Скорая наркологическая помощь для взрослых (платная) | +7 495 593 84 37 |
Круглосуточная аптека (г.![]() | +7 495 591 16 18 |
Аварийные и дежурные службы | |
Одинцовская электросеть | +7 495 593 22 93 |
Одинцовская теплосеть | +7 495 593 47 90 |
Одинцовский водоканал | +7 495 593 23 01 |
Аварийная газовая служба | 04 +7 495 593 34 25 |
Дежурная служба МУРЭП «Жаворонки» | +7 495 598 65 01 +7 495 598 68 85 |
Деспетчерская УК «Лесной городок» (круглосуточно) | +7 915 069 31 92 |
Диспетчерская УК «Дубки» (круглосуточно) |
+7 498 309 05 52
+7 926 211 87 82
|
Диспетчерская ЖК «Гусарская баллада» (круглосуточно) | +7 495 594 30 57 |
Электроучасток «Лесной городок» | +7 495 598 68 12 +7 495 598 66 30 |
Справочные службы | |
г.![]() | 055 |
Междугородная | 077 |
Точное время | 100 |
Единая справочная московского железнодорожного агентства | +7 495 266 93 33 |
Станция «Одинцово», начальник | +7 495 593 58 96 |
Одинцовская Электросеть Лесногородский РЭС в Одинцово: отзывы, телефон, адрес
Я в городе Одинцово
- Апрелевка
- Балашиха
- Бронницы
- Видное
- Волоколамск
- Воскресенск
- Дедовск
- Дзержинский
- Дмитров
- Долгопрудный
- Домодедово
- Дубна
- Егорьевск
- Железнодорожный
- Жуковский
- Звенигород
- Зеленоград
- Клин
- Коломна
- Королев
- Люберцы
- Москва
- Мытищи
- Наро-Фоминск
- Ногинск
- Одинцово
✅ ОАО «РЭП «ЖАВОРОНКИ», 🏙 Жаворонки (OГРН 1085032325905, ИНН 5032200001, КПП 503201001) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись
последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи
от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступ
Краткая справка
ОАО «РЭП «ЖАВОРОНКИ» было зарегистрировано 30 декабря 2008 (существовало 8 лет) под
ИНН 5032200001 и
ОГРН 1085032325905.
Юридический адрес 143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, 30 Лет Октября улица, 3.
Руководитель ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Основной вид деятельности ОАО «РЭП «ЖАВОРОНКИ»: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ОАО «РЭП «ЖАВОРОНКИ» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Ликвидировано 02 мая 2017.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Контакты ОАО «РЭП «ЖАВОРОНКИ»
Основной адрес
143020, Россия, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, 30 Лет Октября улица, 3
Зарегистрирован 30 декабря 2008
Перейти ко всем адресам
Телефоны
—
Электронная почта
—
вызвать сантехника в селе Жаворонки круглосуточно
Безопасный✅ Сантехник РФТелефоны: +7 (499) 281-69-56, Моб. +7 (925) 122-29-77 ☎ Мастера в масках и перчатках
- ГЛАВНАЯ
- УСЛУГИ
- Установка писсуара
- Замена гофры унитаза
- Устранение течи
- Установка фильтра для воды
- Мастер сантехник
- Устранение засоров
- Замена батарей отопления
- Подключение стиральной машины
- Установка смесителя
- Установка унитаза
- Установка ванны
- Установка полотенцесушителя
- Замена труб
- Установка водонагревателя
- Установка мойки, раковины
- Установка посудомоечной машины
- Установка душевой кабины
- Монтаж гребенки отопления и водоснабжения
- РЕМОНТ
- Ремонт газовой колонки
- Ремонт бойлеров
- Ремонт батарей отопления
- Ремонт кран буксы
- Ремонт котлов отопления
- Ремонт сололифта
- Ремонт полотенцесушителя
- Ремонт смесителя
- Ремонт бачка унитаза
- Ремонт душевых кабин
- Ремонт унитаза
- Ремонт стиральных машин
- ПРАЙС
- ИНФО
- Отзывы
- Скидки
- КОНТАКТЫ
- Москва
- Апрелевка
- Балашиха
- Бронницы
- Видное
- Владимир
- Волоколамск
- Воскресенск
- Дзержинский
- Дмитров
- Долгопрудный
- Домодедово
- Дубна
- Егорьевск
- Жуковский
- Зарайск
- Звенигород
- Зеленоград
- Иваново
- Ивантеевка
- Истра
- Калуга
- Кашира
- Клин
- Коломна
- Королёв
- Котельники
- Красноармейск
- Красногорск
- Краснознаменск
- Ликино-Дулёво
- Лобня
- Луховицы
- Лыткарино
- Лосино-Петровский
- Люберцы
- Можайск
- Мытищи
- Наро-Фоминск
- Нижний Новгород
- Ногинск
- Одинцово
- Озёры
- Орехово-Зуево
- Павловский Посад
- Подольск
- Протвино
- Пушкино
- Пущино
- Раменское
- Реутов
- Рошаль
- Р
CSS-сетка
Заголовок
Меню
Основной
Правая
Нижний колонтитул
Попробуй сам »
Сетка
Модуль макета сетки CSS предлагает систему макета на основе сетки со строками и
столбцы, что упрощает создание веб-страниц без использования поплавков и
позиционирование.
Поддержка браузера
Свойства сетки поддерживаются во всех современных браузерах.
Элементы сетки
Макет сетки состоит из родительского элемента с одним или несколькими дочерними элементами.
Пример
Попробуй сам »
Показать свойство
HTML-элемент становится контейнером сетки, когда его свойство display
установлен на
сетка или встроенная сетка .
Все прямые дочерние элементы контейнера сетки автоматически становятся элементами сетки .
Столбцы сетки
Вертикальные линии элементов сетки называются столбцами .
Строки сетки
Горизонтальные линии элементов сетки называются строками .
Зазоры между сеткой
Промежутки между каждым столбцом / строкой называются пробелами .
Вы можете настроить размер зазора, используя одно из следующих свойств:
сетка-столбец-промежуток
сетка-строка-промежуток
сетка-промежуток
Пример
Свойство grid-column-gap устанавливает промежуток между столбцами:
.решетчатый контейнер {
дисплей: сетка;
сетка-столбец-зазор: 50 пикселей;
}
Попробуй сам »
Пример
Свойство grid-row-gap устанавливает промежуток между строками:
.grid-контейнер {
дисплей: сетка;
сетка-строка-промежуток: 50 пикселей;
}
Попробуй сам »
Пример
Свойство grid-gap является сокращенным свойством для grid-row-gap и
сетка-столбец-зазор Объекты:
. решетчатый контейнер {
дисплей: сетка;
grid-gap: 50px 100px;
}
Попробуй сам »
Пример
Свойство grid-gap также можно использовать для установки интервала между строками и
разрыв столбца в одно значение:
.grid-контейнер {
дисплей: сетка;
grid-gap: 50px;
}
Попробуй сам »
Линии сетки
Строки между столбцами называются строками столбцов .
Строки между строками называются строками .
См. Номера строк при помещении элемента сетки в контейнер сетки:
Пример
Поместите элемент сетки в строку столбца 1 и дайте ему заканчиваться на строке столбца 3:
.item1 {
начало столбца сетки: 1;
сетка-столбец-конец: 3;
}
Попробуй сам »
Пример
Поместите элемент сетки на строку 1 и дайте ему заканчиваться на строке 3:
. поз.1 {
начало строки сетки: 1;
сетка-конец ряда: 3;
}
Попробуй сам »
Электросеть будущего
Оцифровка — беспроигрышный шаг для всех сетевых компаний. Персонал с цифровой связью и технологии «самовосстановления», которые позволяют сетям автоматически обнаруживать и изолировать проблемы и сводить к минимуму их влияние на клиентов, несомненно, будут частью сетевой инфраструктуры независимо от динамики отдельных рынков.
Компаниям потребуется обрабатывать растущий объем информации из сети и с цифровых потребительских устройств. Мы ожидаем, что объем данных, обрабатываемых средней сетевой компанией, вырастет в десять раз в течение следующих пяти-десяти лет из-за все более широкого внедрения интеллектуальных счетчиков, интеллектуальных розеток, датчиков и других устройств Интернета вещей. Некоторые актуальные примеры:
- w3.org/1999/xhtml»>
- Расширенная аналитика и искусственный интеллект значительно улучшают прогнозируемое обслуживание, используя компьютерное моделирование и используя новые источники данных энергосистемы для прогнозирования отказов активов.По нашему опыту, эти технологии могут снизить расходы на техническое обслуживание до 20%. (См. Статью BCG «Как коммунальные службы могут повысить производительность труда с помощью цифровых технологий», март 2018 г.)
- Сбои в электросети могут быть решены быстрее с помощью новых цифровых технологий. Данные интеллектуальных счетчиков и технологий машинного обучения позволяют компьютерным системам точно обнаруживать неисправности и автоматически назначать сотрудников для их устранения. Клиенты также могут быть уведомлены с помощью текста на смартфоне о статусе проблем и их вероятной продолжительности.
- Применяя методы прогнозирования, основанные на алгоритмах и используя спутниковые и аэрофотоснимки, компании могут прогнозировать скорость роста растительности вблизи линий электропередач.
Таким образом, они могут смягчить воздействие упавших веток и заросшей растительности, которые могут вызвать серьезные отключения электроэнергии. Эти методы позволили некоторым компаниям сократить расходы на управление растительностью на 20%.
- Анализ больших данных может использоваться для сокращения потерь при распределении и повышения эффективности считывания показаний счетчиков путем выявления случаев манипуляции счетчиками, несогласованных показаний и другого подозрительного поведения потребителей.По нашему опыту, расширенная аналитика может снизить потери до 15%.
- Прогностическое моделирование и искусственный интеллект могут помочь в планировании будущих инвестиций в сети, улучшая прогнозы роста распределенных источников энергии и зарядки электромобилей, а также управляя изменениями в потоках электроэнергии.
Чтобы получить максимальную выгоду от новых цифровых технологий, сетевым операторам необходимо тщательно планировать будущие инвестиции, чтобы избежать риска потери активов. Дальновидным компаниям следует составить план интегрированной сети, наметив потенциальные потребности в капиталовложениях для своих инвестиций, устройств смарт-сети и будущих разработок платформ.Компании должны будут тщательно оценить свои инвестиции, чтобы определить приоритеты будущих капитальных вложений и получить поддержку регулирующих органов.
Требуемые инвестиции выходят за рамки традиционных коммунальных активов. Чтобы создать технологическую платформу, которая сможет поддерживать сеть будущего, компаниям необходимо обеспечить согласованность своих ИТ-систем и операционных технологий, поддерживающих существующие бизнес-процессы. Им также необходимо будет разработать структурированную дорожную карту, в которой будут учтены будущие разработки, включая большую автоматизацию, различные программы и новые потоки данных, необходимые для умного города и других интеллектуальных приложений.Дорожная карта также может быть использована для вывода из эксплуатации или перепрофилирования существующих ИТ-проектов, что приведет к экономии.
Цифровая трансформация — это не только капиталовложения и технологические изменения. Речь также идет об изменении организационных структур и способов работы людей. В интегрированном сетевом плане необходимо будет учитывать более быстрые и гибкие процессы принятия решений, основанные на аналитике данных. (См. Статью «Преобразование, управляемое данными: масштабируемое сейчас», статья BCG, май 2017 г.) И это должно будет включать изменения в критически важные бизнес-процессы.По опыту работы с ведущими компаниями мы обнаружили, что, возможно, потребуется реинжиниринг нескольких сотен процессов, чтобы подготовиться к сети следующего поколения.
Как работает солнечная энергия — сетевые, автономные и гибридные системы — Clean Energy Reviews
В сетевой системе это происходит после того, как электричество достигает распределительного щита:
Счетчик .
Избыточная солнечная энергия проходит через счетчик, который подсчитывает, сколько энергии вы экспортируете или импортируете (покупаете).
Дозирующие системы работают по-разному во многих штатах и странах по всему миру. В этом описании я предполагаю, что счетчик измеряет только электроэнергию, экспортируемую в сеть, как это имеет место в большей части Австралии. В некоторых штатах счетчики измеряют все солнечное электричество, производимое вашей системой, и поэтому ваша электроэнергия будет проходить через счетчик до того, как достигнет распределительного щита, а не после него. В некоторых районах (в настоящее время в Калифорнии) счетчик измеряет как производство, так и экспорт, и с потребителя взимается плата (или в кредит) за чистую электроэнергию, использованную в течение месяца или года.Я объясню больше об измерении в следующем блоге.
Электросеть . Электроэнергия, отправляемая в сеть из вашей солнечной системы, может затем использоваться другими потребителями в сети (вашими соседями).
Когда ваша солнечная система не работает или вы потребляете больше электроэнергии, чем производит ваша система, вы начнете импортировать или потреблять электроэнергию из сети.
Автономная система не подключена к электросети и поэтому требует аккумуляторов.Автономные солнечные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы они вырабатывали достаточно энергии в течение всего года и имели достаточную емкость батареи для удовлетворения требований дома даже в разгар зимы, когда обычно гораздо меньше солнечного света.
Высокая стоимость батарей и автономных инверторов означает, что автономные системы намного дороже , чем сетевые системы, и поэтому обычно требуются только в более удаленных районах, удаленных от электросети. Однако стоимость батарей быстро снижается, поэтому сейчас растет рынок автономных солнечных батарей даже в больших и малых городах.
Подробнее о выборе лучшей автономной солнечной системы здесь
Данные о солнечной энергии для интеграционных исследований | Модернизация сети
Данные по солнечной энергии для интеграционных исследований NREL представляют собой синтетические солнечные фотоэлектрические (PV)
точки данных по электростанциям в США, представляющие 2006 год.
Данные предназначены для использования специалистами в области энергетики, такими как планировщики передачи,
проектировщики коммунальных предприятий, разработчики проектов и исследователи из университетов,
интеграционные исследования и необходимость оценки производства электроэнергии от гипотетической солнечной
растения.
Методологии данных
Данные о солнечной энергии для интеграционных исследований состоят из 1 года (2006 г.) по 5 минут.
солнечная энергия и ежечасные прогнозы на сутки вперед для примерно 6000 смоделированных фотоэлектрических станций.
Расположение солнечных электростанций было определено на основании плана расширения мощностей для
возобновляемые источники энергии с высоким уровнем проникновения в Фазе 2 Западного исследования интеграции ветровой и солнечной энергии и Восточного исследования интеграции возобновляемой генерации.
NREL сгенерировал 5-минутный набор данных с использованием алгоритма Sub-Hour Irradiance Algorithm. В
данные прогноза солнечной активности на сутки вперед для мест на западе США
3TIER на основе численного моделирования прогнозирования погоды для Фазы 1 Западного
Исследование интеграции ветра и солнца. NREL создал данные прогноза солнечной активности на сутки вперед
в восточных регионах США с использованием модели погодных исследований и прогнозирования.
Данные относятся к конкретным годам и не должны считаться репрезентативными для
типичные уровни радиации для объекта. Эти данные обычно не должны использоваться для конкретных сайтов
проектные работы.
Соглашение об именах
Соглашение об именах данных о солнечной энергии (файлы . csv) от Solar
Интеграционные исследования заключаются в следующем.
Тип данных_Широта_Долгота_Погодный год_PV Тип_Мощность МВт_Временной интервал _Мин.csv
- Тип данных
- Фактическое значение: выходная фактическая мощность
- DA: прогноз на сутки вперед
- HA4: прогноз на 4 часа вперед
- Weather Year: Данные PV основаны на известных погодных условиях конкретного года.
- PV Тип
- UPV: Коммунальные весы PV
DPV: распределенный PV
Примечание: Практическая разница между UPV и DPV заключается в конфигурациях (UPV имеет
слежение за одной осью, в то время как DPV — это фиксированный наклон, равный широте) и сглаживание
(оба пропускаются через фильтр нижних частот, DPV будет иметь больше высоких частот
изменчивость сглажена).