с какого часа, время действия, день-ночь во сколько начинается, ночная зона
Ночной тариф на электроэнергию позволяет сократить расходыТак называемые дифференцируемые тарифы по времени суток предназначены непосредственно в целях экономии денежных средств, при оплате выбранного тарифа за электроэнергию. По правилам установленных тарифов выделяют их несколько видов: полупиковый тариф, ночной тариф и дневной тариф и регулируют эти тарифы местные органы исполнительной власти и для каждого административного субъекта существуют свои рамки.
С какого часа начинается ночной тариф электроэнергии
Когда возникает вопрос: на чём можно сэкономить, мало кто задумывается, что всё необходимо начинать с элементарного и в первую очередь с электроэнергии. Для этого людям представлены установленные тарифы за электроэнергию. Многих интересует, с какого часа действует ночной тариф на электроэнергию, но всё во многом зависит от города и фиксированных в нем цен. Устанавливают пошлины обычно местные органы исполнительной власти они же и регулируют все аспекты и нюансы по государственному урегулированию тарификации.
Уплата счета за электроэнергию, будет на прямую зависеть от тарифности счетчика, а также в зависимости от этого будет варьироваться и временные рамки тарифов.
Ночной тариф электроэнергии начинается с 23.00 по московскому времени
В ночное время суток многие потребители практически не используют электроприборов за исключением стационарных, таких как: холодильник, вай-фай роутер и прочие. В связи с этим не полным пользованием возникает вопрос: как можно обойти переплату за электроэнергию? Как раз именно для этого власти придумали тарификацию.
Тарифности счётчиков электроэнергии:
- Счётчик электроэнергии двухтарифного формата. В таком формате временные рамки ночного тарифа составляет с 23 часов до 7 утра, а дневного с 7 утра до 23 ночи.
- Счётчик электроэнергии трёхтарифного формата. Обособленным форматом является такой тип тарификации, так как сочетает в себе: ночную зону тарификации, пиковую и полупиковую. Временные рамки ночной зоны будут колебаться от 23 ночи и до 7 утра, хронометраж пиковой зоны составит с 7 утра до 10, затем с 17 вечера и до 21.
Всё оставшиеся время будет засчитано как полупиковая зона.
Время действия: ночной тариф на электроэнергию
Фиксация определенной стоимости электроэнергии ночного тарифа и его времени действия разрешает ряд определенных проблем, таких как: снижает чрезмерную нагрузку на системы электросетей, значительно снижает затрату энергоресурсов, способствует здравому развитию экологического фона городской или сельской местности.
Ночной тариф является особенно важным для потребителей находящихся в условиях сельской местности, так как разрешает проблему непосредственно с уменьшением платы за отопительную систему.
Непосредственно люди не знают во сколько начинается ночная зона и в какой сумме начисляется плата за свет, а это бы сэкономило приличную годовую сумму.
Ночной тариф на электроэнергию является самым выгодным
Временные рамки действия ночного тарифа:
- С 23-00 ночи до 7-00 утра. При фиксированном тарифе день-ночь. Плата за такую услугу обеспечения электроэнергии составляет около 70% для обычных пользователей, и около 40 % для учреждений вычитая из этой суммы стоимость дневного тарифа.
- С 23-00 ночи до 6-00 утра. При фиксированном тарифе дифференциации, по-другому трехзонный тариф. Плата за пользование таким тарифом составит 35% для обычных пользователей и по-прежнему 40% для учреждений при вычитании суммы за полупиковый период.
При решении перейти на вид определенного тарифа следует рассмотреть его выгоды и недостатки и отталкиваться напрямую от потребностей и времени пользования светом.
Выгоды:
- Экономия денежных средств на оплате за пользование централизованной отопительной системой, такой способ, прежде всего, выгоден для жителей;
- Для тех, кто занимается строительством, такой тариф станет экономически выгодным, так как снизится уплата за электроэнергию;
- Увеличение пользования услугами электроэнергии, пользование специальным оборудованием для выработки электричества, уменьшение выброса вредных веществ в экологическую среду станет находкой для компаний, занимающихся энергетикой;
- Производственная экономия – выгодна учреждениям.
Недостатки в следующем. Потребление электроэнергии всё также активно продолжается ночью и нарушает допустимый уровень шума. Предприниматели успешно экономят на плате за электричество в ночное время суток, за счет чего покрывают сумму заработных плат работникам. Счетчики, имеющие фазовый функционал, имеют достаточно высокую стоимость, и непременно могут быстро поломаться.
Электроэнергия и время: тариф день-ночь
Сумма оплаты за электроэнергию со временем значительно возрастает и этот процесс незамедлим. Именно в связи с этой проблемой экономия на электричестве становится одной из актуальнейших тем для обсуждения. Самым действенным способом сохранения дополнительных денежных средств, при экономии на электроэнергии будет являться приобретение счетчика имеющего фазовый функционал.
Временные рамки действия тарифа день – ночь составляют с 23-00 вечера и до 7-00 утра включительно и с 7-00 утра до 23-00 вечера.
Для того чтобы перейти на такой способ подсчета тарифа необходимо приобрести двухтарифный счётчик, который будет соблюдать режим данной тарификации, а также знать условия, позволяющие пользователю перейти на другой тариф.
Условия:
- Отсутствие непогашенных счетов за пользование услугами подачи электроэнергии;
- Взнос за предоставление услуг тарифной идентификации подачи электроэнергии;
- Оформление особого соглашения обеих сторон на оказание услуг подачи электричества и его потребления.
Перед тем как перейти на тот или иной тариф электроэнергии, необходимо изучить всю информацию об этом
В разъяснении понятий тарифов и их модификаций зачастую можно увидеть, что плата населения и учреждений различны и колеблются в разных процентных соотношениях.
Кого относят к льготной группе населения:
- Жители сельской местности, деревень в частности, различные постройки местных жителей, зоны проживания гражданского населения при военных объектах и тюрьмах;
- Сообщества владельцев жилищных помещений, кооперативы строительно-жилищного масштаба, частные предприниматели, управляющие высотными жилыми постройками;
- Дачные участки;
- Гаражные постройки.
Церкви, ведущие существование за счёт гражданских взносов тоже пользуются льготами.
Пиковая зона электроэнергии: время
Пиковая зона – это особое время суток, когда происходит коллосальная нагрузка на сети подачи электроэнергии. Эта зона считается двойной, так как дает максимальную нагрузку на электричество. Интервал времени нагрузки на сеть подтверждает, что эта зона дневная, так как при сборах на работу люди расходуют очень много электричества, активно пользуясь бытовыми приборами такими как: чайник, фен, утюжки, тостеры, телевизоры и т.д.
Действующей временной нормой пиковой фазы является время с 7-00 утра до 10-00 утра и с 17-00 до 21-00 вечера
Выделяют несколько типов зон:
- Ночная зона. В процессе влияния области воздействия этой фазы ночное время с 23-00 до 7-00 утра – самое минимальное при растратах электроэнергии, так как именно ночью все приборы интенсивно производящие электроэнергию прекращают свою работу и нагрузка на сеть становится равномерной.
- Утренняя пиковая. Формат этой зоны распространяется во временных рамках с 7-00 до 10-00 утра преимущественно во время массовых сборов людей по местам назначения и интенсивного пользования ими электроэнергии.
- Полупиковая. Зона воздействия на электроэнергию с 10-00 утра до 17-00 вечера в связи с выборочным возвращением жителей домой и весомой нагрузкой на электричество.
- Вечерняя пиковая. Зона распространяется по временным рамкам в пределах с 17-00 до 21-00 вечера и обуславливается массовым возвращением людей в жилищные комплексы и огромного пользования затрат электроэнергии.
- Полупиковая 2. Вечерний хронометраж фазы включается с 21-00 и 23-00 активной работы с бытовыми приборами, которые расходуют огромные массы электрического заряда.
Тариф за электроэнергию день-ночь
Тариф подсчета электроэнергетики день-ночь по сути своей двухфазный и уже действует во многих городах Российской Федерации, а в частности популярен в Москве, так как очень выгодно совпадает с пребыванием жителей в домах и активным временем пользования электроэнергией.
Использование приборов по тарифу день-ночь обойдется на много дешевле при оплате коммунальных услуг
Тариф выгоден:
- Пользователям, которые активно пользуются электрическими приборами;
- Жителям, в чьих домах есть тёплый пол либо система конвекционного отопления, теплый плинтус, мощность которого затрачивает электричество в любое время суток.
Преимущества ночного тарифа электричества
Второй по популярности среди тарифов платы за электроэнергию является ночной тариф, так как в это время жители активно не потребляют электроэнергию, то, следовательно, могут платить за неё меньше, либо же наоборот рационально скорректировать своё пользование техникой в ночное время суток.
Ночной тариф электроэнергии снижает затраты в строительстве и на производстве
Выгода:
- Во владении есть дача, на которой редко используется электрические приборы;
- Если в доме место электричества – газ.
Для того чтобы разобраться в правилах установки нового счетчика, условиях выплаты за тариф любой фазы, необходимо для примера посетить петроэлектросбыт на котором возможен функционал детального рассмотрения каждого района города. Устанавливать счетчик двух тарифов, действующий по закону – выгодно.
Чем выгоден ночной тариф на электроэнергию (видео)
Если не обращать внимание на то, что у жителей ночью в основном всё время уходит на сон, то бытовая техника продолжает работать: например кондиционер или наличие тёплого пола в квартире, холодильник и прочее. В таком случае имеет смысл перейти на диференциированный тариф платы за электроэнергию, что положит начало экономии денежных средств на коммунальных услугах.
Добавить комментарий
В Воронежской области с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию. Последние свежие новости Воронежа и области
В Воронежской области вырастут цены на электроэнергию для потребителей. Новые тарифы будут действовать с 1 июля, сообщила пресс-служба публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в среду, 13 июня.
По утвержденному приказу регионального Управления по государственному регулированию тарифов №59/1 от 28 декабря 2017 цены на электроэнергию для населения индексируют. Стоимость будет зависеть от времени суток и места жительства абонента.
По одноставочному тарифу нужно будет платить 3,68 рубля за кВт/ч. Дневной тариф, который будет действовать с 7:00 до 23:00, – 4,23 рубля. Ночной тариф, действующий с 23:00 до 7:00, – 2,39 рубля. Те, кто живет в городских домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, по одноставочному тарифу будут платить 2,58 рубля. Дневной тариф – 2,97, ночной тариф – 1,68. Население сел по одноставочному тарифу заплатит 2,58 рубля. Дневной тариф – 2,97, ночной тариф – 1,68.
– Чтобы расчет потребления электроэнергии в июне сделали по действующим в настоящее время тарифам, потребителю необходимо передать показания индивидуальных приборов учета до 25 июня, а также погасить задолженность за первое полугодие 2018 года, – рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сергей Гресь.
Более подробную информацию о тарифах можно найти на сайте компании в разделе «Тарифы и нормативы».
Предыдущие тарифы действовали с 1 января 2018 года. Одноставочный тариф для населения был 3,53 рубля. По дневному тарифу жители региона платили 4,06 рубля, в пиковую зону (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00) – 4,58, а в полупиковую зону (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00) – 3,53 рубля. По ночному тарифу – 2,29 рубля. Жители городских домов, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, платили по одноставочному тарифу 2,47 рубля. По дневному тарифу – 2,84, в пиковую зону – 3,21, а в полупиковую зону – 2,47 рубля. Ночной тариф был 1,61 рубля. Одноставочный тариф для сельских жителей составлял 2,47 рубля. По дневному тарифу – 2,84, в пиковую зону – 3,21, в полупиковую зону – 2,47 рубля. Ночной тариф – 1,61 рубля.
Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Ночной тариф на электроэнергию — Экономика и бизнес
С июля 2015 года жители Бурятии будут больше платить за электроэнергию. Тариф вырастет до 3, 024 рубля за 1 кВт/ч. Республиканская служба по тарифам называет такое повышение минимальным. Однако и такая тарифная ставка достаточно велика. А между тем уже давно существует способ экономить на оплате – при помощи тарифа «день-ночь».
В Бурятии, как и в других регионах России, действует дифференцированный тариф на потребление электроэнергии. Он подразумевает разделение двух основных периодов потребления – ночь и день. Ночью плата за электричество дешевле.
Два тарифа по цене одного
Согласно данным МРСК Сибири, каждый житель Бурятии в 2009 году платил за электроэнергию около 2% от своей зарплаты. Сегодня каждый из нас оплачивает уже более 6%. Впрочем, есть заманчивая альтернатива – экономить электричество ночью.Двухзонный (день-ночь) тариф на электроэнергию подразумевает, что в разные интервалы времени (временные зоны) в течение суток электричество стоит по-разному. Дневной тариф действует с 7.00 до 23.00. Ночной тариф – с 23.00 до 7.00.
Стоимость ночного электричества составляет 70% от цены дневного для населения и 40% – для предприятий. Такой тариф призван помочь населению экономить, прежде всего, на отоплении. Использование ночных (пониженных) тарифов на электроэнергию для потребителей выгодно, когда объемы его потребления высоки. Для поставщиков энергии же разделение тарифов дает возможность расширить рынок сбыта электроэнергии – продать «лишнюю» накопившуюся электроэнергию, продлить срок эксплуатации оборудования и в итоге повысить прибыль.
Хочешь экономить – потраться
Федеральная сетевая компания доставляет энергию от производителей до городов и районов Бурятии. Затем за дело берутся региональные электросетевые предприятия. В Бурятии таких более 20-ти, для каждого из них РСТ устанавливает свой тариф. А регулирование платы населения по установленным тарифам находится в ведении региональной электросетевой компании.
Чтобы перейти на другую систему оплаты, нужно подготовить заявление региональному поставщику энергии о желании перейти на двухтарифную систему. Соглашение является дополнением к основному договору электроснабжения. Далее надо соблюсти все требования поставщика энергии. Например, купить довольно дорогой двухтарифный электросчетчик. А если подсчитать неминуемые расходы на установку счетчика, его перепрограммирование и опломбирование, то итоговая сумма стоимости перехода на двухтарифную систему будет солидной.
Если основная цель – экономия на отоплении, то для потребления «ночного» электричества в дневное время в системах отопления, устанавливаются теплонакопители. Они дают возможность аккумулировать энергию, необходимую для дальнейшего нагрева помещения. Окупаемость теплонакопителей может составить 6 лет.
– Я считаю, что это не слишком выгодно для работающего человека. Например, из дома уходишь в 8 утра, приходишь с работы в 7-8 вечера, а спать ложишься уже в 10-11 часов. Экономия начинается только после 11-12 часов ночи, а в это время ты уже спишь, – говорит улан-удэнка Надежда Тэлина.
В ближайшее время тарифы на электроэнергию для населения могут стать еще более запутанными. Причина во введении социальной нормы потребления электроэнергии. Суть этой идеи в том, что определенное количество электричества семья может потребить по «сниженному», социальному тарифу. А это значит, что рассчитывать тарифы станет сложнее, ведь даже единый тариф станет двойным, не говоря уже обо всех остальных.
Впрочем, пока Бурятии до всего этого далеко. Энергетики говорят, что хоть раздельные тарифы в республике и есть, они мало популярны. Из всего населения на ночные и дневные тарифы перешли около 800 потребителей.
Как подсчитать выгоду при переходе на «ночной» тариф
1. Фиксируйте в течение суток в выходные и рабочие дни показания прибора учёта в начале каждого часа.
2. Просуммируйте потреблённую электроэнергию по каждой зоне суток за характерные сутки. Приведите данные к годовому значению (потребление в зимнее время в среднем выше летнего на 20-30%).
3. На основании полученных данных подсчитайте сумму денежных средств на оплату электроэнергии, которую вы заплатили бы при дифференцированном и одноставочном тарифах.
4. Вычтите сумму годовой оплаты по дифференцированному тарифу из суммы годовой оплаты по одноставочному тарифу. Полученная разница – годовая выгода при переводе на дифференцированный тариф.
5. Подсчитайте срок окупаемости мероприятий по переводу учёта на дифференцированный тариф.
Переход на двухставочный тариф выгоден, если затраты на переход на него он окупится за 1-2 года.
Экономия электроэнергии: способы расчёта
С тех пор, как электрическая энергия стала товаром, остро встал вопрос её учёта. Перед каждой семьей встает вопрос: сколько денежных средств из семейного бюджета уходит на оплату электроэнергии и как уменьшить расходы?
Вы можете помочь родителям сэкономить семейный бюджет. Используя установленные тарифы можно точно определить, сколько необходимо выделить денег на оплату электроэнергии.
Сутки делятся на несколько временных зон: пиковую, полупиковую и ночную. Электросетевые компании заинтересованы в стимулировании сбыта электроэнергии в ночное и полупиковое время, поскольку в периоды пиковых нагрузок (день), энергосистема работает в форсированном режиме (работают промышленные предприятия, заводы, фабрики), а ночью и в определенные часы дня, генерирующие станции работают менее загружено. Поэтому использование электроэнергии в бытовых целях в периоды малой загруженности стимулируются материально, в ночное время стоимость кВт ч в 4 раза ниже по сравнению с дневной зоной.
Проследим экономический эффект использования многотарифного электросчетчика.
Сколько придется заплатить или как рассчитать стоимость электроэнергии?
Для конкретного домовладения стоимость зависит от количества потребления в течение месяца и тарифа.Цена за 1 кВтчас или тариф на электроэнергию складывается из трех составляющих:
- производство;
- доставка;
- сбытовая надбавка.
Конкретно цену на отпускаемую электроэнергию устанавливают региональные энергетические комиссии один раз в год.
Возьмем для примера цену за 1 кВт ч в рублях, установленную в Москве с января 2015 года длянаселения, проживающего вдомах, оборудованных газовыми плитами.
Запишем показания индивидуального счетчика, оплаченные (на конец предыдущего месяца) – 5882
- Снимем и запишем текущие (на счетчике) показания — 6099
- Вычитаем из показаний текущих – оплаченные: 6099 – 5882 =217.
Потребление электроэнергии за месяц составляет 217 кВт.
Для определения стоимости электроэнергии за месяц необходимо количество потребляемой энергии умножить на стоимость 1кВт*ч по установленному тарифу.
Из таблицы: «Тарифы» выбираем необходимые данные, с учетом вида счетчика и кухонной плиты.
- Для однотарифного счетчика и газовой плиты:
- Для двухтарифного счетчика и газовой плиты:
- Для трехтарифного счетчика и газовой плиты:
Размер оплаты составит: 217 4,68 = 1015,56 рубль.
Снимаем показания счетчика, учитывая День и Ночь
день – 142 кВт ночь – 75 кВт.
Размер оплаты составит: 142 4,91+75 1,26 =791,72 рубль.
Снимаем показания, учитывая:
пиковая зона (с 7 до10 ис17 до21 часа)
полупиковая зона (с 10 до17 ис21 до23 часов)
ночная зона (с 23 до 7часов).
Размер оплаты составит: 17 4,92 + 25 4,08 + 100 1,26 = 684,5 рубль
Исходя из полученных данных, экономическая выгода трехтарифного счетчика за месяц составляет:
1015,56 – 684,5 = 331,06 рубль за год: 331,06 12 = 3972,72
Для расчета стоимости электроэнергии мы брали средний показатель.
Предлагаем вам рассчитать материальные затраты по оплате электроэнергии вашей семьей с учетом вида электросчетчика и кухонной плиты. Найдите экономически выгодное решение для семейного бюджета.
Справочная таблица
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в Москве в домах, оборудованных газовыми плитами с января 2015 года
| ||||||
Одноставочный тариф на электроэнергию
|
4.68
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток
| ||||||
дневная зона (с 7 до 23 часов)
|
4.91
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
ночная зона (с 23 до7 часов)
|
1.26
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток
| ||||||
пиковая зона (с 7 до10 ис17 до21 часа)
|
4.92
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
полупиковая зона (с 10 до17 ис21 до23 часов)
|
4.08
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
ночная зона (с 23 до7 часов)
|
1.26
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в Москве в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами с января 2015 года
| ||||||
Одноставочный тариф на электроэнергию
|
3.28
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток
| ||||||
дневная зона (с 7 до 23 часов)
|
3.44
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
ночная зона (с 23 до 7 часов)
|
0.88
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток
| ||||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
|
3.45
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)
|
2.85
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
ночная зона (с 23 до 7 часов)
|
0.88
|
руб за1 кВт.ч
| ||||
Источник: atlastpk.ru/articles/ekonomiya-elektroenergii
http://electric-tolk.ru/kakoi-tktctrichesku-schetchik-ustanovit/
№ | Наименование услуги | Соглашение | Количество счетчиков | Стоимость (грн) с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку однофазных многотарифных расчетных электронных счетчиков электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 284,56 |
2 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной электроэнергии по инициативе заказчика | — | 6 шт. | 5 038,84 |
3 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 1 874,30 |
4 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной электроэнергии по инициативе заказчика | — | 6 шт. | 7 524,90 |
5 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 3 009,92 |
6 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной (активной в одном направлении и реактивной в двух направлениях) электроэнергии по инициативе заказчика | — | 6 шт. | 7 944,18 |
7 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной (активной в одном направлении и реактивной в двух направлениях) электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 3 429,20 |
8 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной в двух направлениях электроэнергии по инициативе заказчика | — | 6 шт. | 8 332,16 |
9 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной в двух направлениях электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 3 743,28 |
10 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку однофазных расчетных электронных счетчиков электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 149,56 |
11 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных расчетных электронных счетчиков активной электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 524,02 |
12 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных расчетных электронных счетчиков реактивной электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 460,72 |
13 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных расчетных электронных счетчиков активной и реактивной электроэнергии по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 611,32 |
14 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных образцовых электронных счетчиков электроэнергии класса точности 0,1-0,5 по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 4 103,57 |
15 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной энергии класса точности 0,2; 0,2s; 0,5s (с заменой элемента питания) по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 3 004,87 |
16 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многотарифных счетчиков активной и реактивной энергии класса точности 0,2; 0,2s; 0,5s (без замены элемента питания) по инициативе заказчика | — | 1 шт. | 2 596,10 |
17 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа СТК3-05АХХХХ; СТК3-02АХХХХ; ЕА; А3 А1; А1700; АСЕ6000; SL7000; ЭЛВИН; NP по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 1 904,45 |
по 2шт. | 2 849,24 | |||
по 3шт. | 3 794,51 | |||
по 4шт. | 4 739,45 | |||
по 5шт. | 5 683,14 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 1 904,45 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 1 424,64 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 264,86 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 184,88 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 136,62 | |||
18 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа EPQS по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 3 725,06 |
по 2шт. | 4 669,86 | |||
по 3шт. | 5 615,17 | |||
по 4шт. | 6 560,11 | |||
по 5шт. | 7 503,80 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 3 725,06 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 2 334,95 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 871,70 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 640,04 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 500,73 | |||
19 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа ЕА; А3 А1 (с заменой элемента питания литиевым SL750 / 403 / АВВ) по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 2 107,25 |
по 2шт. | 3 254,84 | |||
по 3шт. | 4 402,91 | |||
по 4шт. | 5 550,65 | |||
по 5шт. | 6 697,14 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 2 107,25 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 1 627,44 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 467,66 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 387,68 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 339,42 | |||
20 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа СТК3-05QХХХХ; СТК3-02QХХХХ; A1800 (при номинальном напряжении 220В) по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 3 092,32 |
по 2шт. | 4 037,09 | |||
по 3шт. | 4 982,42 | |||
по 4шт. | 5 927,36 | |||
по 5шт. | 6 871,01 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 3 092,32 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 2 018,54 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 660,82 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 481,84 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 374,20 | |||
21 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа А2; А1140; УЧЕТ; GAMMA по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 2 452,57 |
по 2шт. | 3 397,36 | |||
по 3шт. | 4 342,68 | |||
по 4шт. | 5 287,62 | |||
по 5шт. | 6 231,31 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 2 452,57 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 1 698,68 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 447,56 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 321,91 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 246,25 | |||
22 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа А2 (с заменой элемента питания литиевым SL750 / 403 / АВВ) по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 2 655,37 |
по 2шт. | 3 802,96 | |||
по 3шт. | 4 950,55 | |||
по 4шт. | 6 098,28 | |||
по 5шт. | 7 244,22 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 2 655,37 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 1 901,48 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 650,17 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 524,55 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 448,86 | |||
23 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа LZQM (при номинальном напряжении 230 В) по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 1 932,10 |
по 2шт. | 2 877,42 | |||
по 3шт. | 3 822,20 | |||
по 4шт. | 4 767,67 | |||
по 5шт. | 5 710,81 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 1 932,10 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 1 438,73 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 274,09 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 191,92 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 142,18 | |||
24 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа LZQM (при номинальном напряжении 57,7 В) по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 4 097,62 |
по 2шт. | 5 042,40 | |||
по 3шт. | 5 987,74 | |||
по 4шт. | 6 932,65 | |||
по 5шт. | 7 876,32 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 4 097,62 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 2 521,22 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 1 995,92 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 733,16 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 575,24 | |||
25 | Техническое обслуживание и сдачи в госповерку трехфазных электронных многофункциональных счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа А1800 (при номинальном напряжении 57,7 В) по инициативе заказчика | в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих одному лицу | по 1шт. | 4 553,72 |
по 2шт. | 5 498,50 | |||
по 3шт. | 6 443,83 | |||
по 4шт. | 7 388,77 | |||
по 5шт. | 8 332,46 | |||
в случае, если электросчетчики, одновременно проходят техническое обслуживание, принадлежащих разным лицам | для 1 шт. | 4 553,72 | ||
для 1 шт. в партии с 2 шт. | 2 749,28 | |||
для 1 шт. в партии из 3 шт. | 2 147,93 | |||
для 1 шт. в партии из 4 шт. | 1 847,20 | |||
для 1 шт. в партии из 5 шт. | 1 666,49 |
Тарифы 101 | Pepco — An Exelon Company
Мы стремимся предоставить вам надежные услуги электроснабжения по самым низким ценам. В рамках наших обязательств перед вами мы предоставляем вам информацию, которая поможет вам понять ваш счет за электроэнергию и расценки на нее. Это может помочь вам сделать осознанный выбор в отношении того, как и когда вы используете энергию, чтобы вы могли сэкономить деньги и рассчитывать свои ns на ежемесячной основе.
Ваш счет за электроэнергию
Ваш счет за электроэнергию основан на расценках как на поставку, так и на доставку вашей электроэнергии.
Норма поставки
Тарифы на поставку относятся к производству электроэнергии и перечислены в разделах «Услуги по выработке электроэнергии» и «Услуги по передаче». Если у вас нет другого поставщика энергии, мы взимаем плату за стандартную услугу предложения (SOS), ставку, по которой мы покупаем электроэнергию для наших клиентов.
Скорость доставки
Стоимость доставки взимается, чтобы покрыть расходы на электричество для вашего дома или офиса. Он покрывает расходы на обслуживание, расширение и улучшение нашей электрической системы.Сюда входят опоры электропередач, линии, счетчики и представители службы поддержки клиентов, которые помогут ответить на ваши вопросы и проблемы.
Узнайте, как читать счет и как связаться со службой поддержки клиентов для получения помощи по выставлению счетов.
Как мы определяем ставки
Мы взимаем с вас стандартные ставки в зависимости от вашего местоположения и от того, являетесь ли вы частным или коммерческим клиентом. Эти ставки указаны в тарифных планах как на наших сайтах, так и по вашему запросу.
Вы можете получить доступ к своим тарифам для вашего региона в любое время, используя следующие ссылки:
Иногда мы определяем, что необходимо внести корректировки в наши тарифы на коммунальные услуги.Это происходит в рамках открытого и прозрачного судебного разбирательства, известного как пересмотр нормативной ставки. Вы можете узнать больше об этом процессе и о том, как принимаются эти решения, посмотрев наше видео.
Как выбрать
Вы можете выбрать, кто будет снабжать вас энергией. Независимо от того, выберете ли вы нас или другую компанию в качестве поставщика, мы все равно будем поставлять вам электроэнергию. Если вы выберете нас, мы будем покупать электроэнергию для вас и взимать плату в соответствии с указанными выше тарифами.Однако если вы решите обратиться к другому поставщику, внести изменения несложно. После того, как подписанное вами соглашение будет передано вашему новому поставщику, мы будем согласовывать с ним переход.
Если вы все еще обсуждаете варианты, вот несколько способов помочь вам сравнить нас с другими поставщиками:
Сравнение цен
Все ваши цены на энергию указаны в центах за киловатт-час (кВтч). Цены в тарифных таблицах предназначены для того, чтобы наши потребители могли рассчитать свои ставки, сравнить цены и оценить потенциальную экономию среди других поставщиков.
Цена для сравнения — это средняя стоимость киловатт-часа (кВтч) для услуг по производству и передаче электроэнергии, основанная на вашей классификации тарифов, и позволяет вам сравнивать наши тарифы на стандартную услугу предложения (SOS) с предложениями конкурирующих поставщиков электроэнергии.
Цена для сравнения рассчитывается путем умножения общего количества киловатт-часов для всех потребителей в определенном тарифном классе за 12-месячный период на фактические скорости генерации и передачи.Общая сумма делится на общее потребление киловатт-часов за 12 месяцев, что дает среднюю ставку за киловатт-час для генерации и передачи для данного тарифного класса. Окончательная сумма — это цена для сравнения.
Для расчета индивидуальной цены для сравнения:
- Суммарно ваши летние и зимние кВтч и кВт (если применимо)
- Умножьте их на скорости генерации и передачи, указанные в вашем тарифном расписании.
- Сложите летнюю и зимнюю выручку
- Разделите на общую сумму кВтч
- Результат — ваша индивидуальная цена для сравнения
Цена для сравнения включает корректировку затрат на закупку (PCA).Корректировка затрат на закупку — это корректировка ставок, выставляемых клиентам, чтобы отразить фактические затраты Pepco на предоставление услуг стандартных предложений (SOS). Просмотрите текущий PCA округа Колумбия или
Мэриленд.
Подсчитайте сбережения
Если вы еще не являетесь нашим клиентом:
Чтобы рассчитать вашу потенциальную годовую экономию, определите разницу между нашей средневзвешенной ценой на электроэнергию SOS с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года и ценой других поставщиков электроэнергии, участвующих в программе Energy Choice, путем вычитания одного из другого.Если у поставщика цена ниже, чем у нас, вы сэкономите.
Умножьте эту разницу на среднемесячное потребление киловатт-часов (кВтч), чтобы определить среднюю ежемесячную и годовую экономию.
Узнайте больше о выборе поставщиков электроэнергии в округах Колумбия и Мэриленд.
Если вы уже являетесь одним из наших клиентов:
- Суммируйте летнее и зимнее использование кВтч и умножьте их на скорости генерации и передачи, указанные в ваших тарифных планах.
- Отдельно сложите летнюю и зимнюю выручку.
- Разделите общий доход на общее количество кВтч.
Факторы окружающей среды
Все поставщики электроэнергии должны сообщать вам, как они вырабатывают электроэнергию (например, атомную, природный газ, нефть, солнечную энергию), какие типы выбросов в атмосферу они производят и их энергоэффективность. Мы стремимся увеличить количество энергии, получаемой из возобновляемых источников. Вы также можете защитить окружающую среду, купив более чистую энергию.У нас есть ряд программ, направленных на сокращение количества энергии, которую мы используем из ископаемого топлива. Например, в Pepco мы предлагаем нашим клиентам Green Power Connection ™, которая позволяет клиентам устанавливать генераторы на возобновляемых источниках энергии, а затем продавать неиспользованную электроэнергию обратно в энергосистему. В настоящее время Pepco предлагает клиентам гранты для компенсации установленной стоимости фотоэлектрических, солнечных водонагревателей, ветряных и геотермальных возобновляемых источников энергии.
Понимание тарифов на энергию LADWP менее чем за 60 секунд
Вот что вам нужно знать, когда вы переходите на солнечную энергию в качестве клиента LADWP.Скорее всего, вы будете использовать один из двух тарифных планов: стандартную ставку для проживания или тариф для проживания на время использования. Счета для обоих этих планов выставляются раз в два месяца.
В тарифном плане R1-A LADWP выставит вам счет на трех уровнях. На каждом уровне вам дается определенное количество киловатт-часов для использования, которые называются базовыми. На уровне 1 с вас будет взиматься наименьшая плата, а на уровне 3 — наибольшая. Когда вы достигнете выделения для уровня 1, вы начнете использовать выделение уровня 2.Когда вы дойдете до участка для teir 2, с вас начнется оплата по ставке teir 3.
LADWP ежеквартально обновляет ставки. Ставки, по которым будет взиматься плата, одинаковы для всей зоны покрытия LADWP в этом тарифном плане, однако базовые уровни и уровни не являются таковыми.
В зоне покрытия LADWP есть 2 зоны, которые определяются вашим почтовым индексом. В зоне 1 ваш базовый уровень 1 — это первые 350 кВтч, ваш уровень 2 — это ваши следующие 700 кВтч, а ваш уровень 3 — это любая дополнительная энергия, которую вы используете.Поскольку LAWDP выставляет вам счета раз в два месяца, ваши базовые показатели по существу вдвое больше. В зоне 2 ваш базовый уровень 1 — это первые 500 кВтч, ваш уровень 2 — это ваши следующие 1000 кВтч, а ваш уровень 3 — это любая дополнительная энергия, которую вы используете. Опять же, поскольку счета выставляются раз в два месяца, ваши базовые показатели фактически вдвое больше.
Вот пример разбивки, если вы израсходовали 2800 киловатт-часов в течение двухмесячного платежного цикла в зоне 1. По тарифу уровня 1 будет взиматься плата за ваши первые 700 кВт-ч. Более высокая ставка Уровня 2 будет взиматься при следующих 1400 кВт / ч.И, наконец, ваши последние 700 кВт-ч будут оплачены по наивысшей ставке 3-го уровня. С этого счета также взимается комиссия в размере 10 долларов США. Вот как разбивка работает с этой многоуровневой структурой.
По тарифному плану R-1B LADWP будет взимать с вас разные ставки в зависимости от времени дня и года, в которое вы потребляете энергию.
В течение дня есть 3 периода: высокий пик, низкий пик и основание. Высокий пик — понедельник-пятница с 1 до 5, низкий пик — пн-пт 10-1 и 5-8, а базовый — пн-пт с 8 до 10 утра и весь день в субботу и воскресенье.
В летние месяцы высокая пиковая скорость будет намного выше, чем базовая и низкая пиковая скорость, чтобы соответствовать спросу в сети. В зимние месяцы ставки будут намного ближе по цене.
Когда LADWP достигнет своего лимита чистого измерения и перейдет на NEM 2.0, все новые потребители солнечной энергии перейдут на TOU и будут иметь единовременную плату за подключение. В 2019 году все клиенты, не использующие солнечную энергию, также перейдут на TOU.
Вот пример разбивки, если вы израсходовали 2800 киловатт-часов в течение двухмесячного платежного цикла в июне 2016 года.Поскольку высокий пик приходится на дневной период, если бы вас не было дома, вы вряд ли использовали бы энергию в течение этого периода высокого спроса с 1 до 5 часов в будние дни. Скорее всего, вы проведете дома приличное количество времени во время низкого пика (10-1 и 5-8) в будние дни, что намного ниже, чем в период высокого пика. Большая часть вашего потребления энергии будет приходиться на базу, то есть ночью, утром и в выходные дни. С вашей суммы также взимается ежемесячная плата в размере 10 долларов США. Вы можете увидеть, как это может быть полезно в зависимости от того, в какое время дня вы потребляете больше всего энергии.
| unitil.com
Стоимость доставки
Плата с клиента: Ежемесячная фиксированная плата, которая покрывает расходы на снятие показаний счетчика, оборудование, техническое обслуживание и обслуживание клиентов. Плата за электроэнергию не меняется при увеличении или уменьшении вашего потребления электроэнергии.
Плата за спрос (только для бизнес-клиентов) : Стоимость предоставления услуг по распределению для обеспечения максимальной электрической нагрузки.
Распределенная солнечная зарядка : Плата, которая возмещает затраты, связанные с целевой программой возобновляемой энергии Solar Massachusetts.Целью этой общегосударственной программы является создание долгосрочной устойчивой программы стимулирования использования солнечной энергии, которая способствует экономически эффективному развитию солнечной энергетики в Содружестве.
Плата за распределение : Эта плата покрывает стоимость доставки электроэнергии через распределительную систему Unitil в ваше помещение. Эти расходы представляют собой затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также вложения в систему распределения Компании. Для выставления счетов: поправочный коэффициент пенсии / PBOP, коэффициент согласования энергоэффективности, чистая надбавка за возмещение учета, коэффициент корректировки разделения доходов, коэффициент расходов генерального прокурора, корректировка долгосрочного возобновляемого контракта, коэффициент корректировки жилищной помощи, коэффициент корректировки капитальных затрат, солнечная энергия Фактор корректировки затрат и кредитный фактор Закона о налогообложении 2017 года также включены в комиссию за распределение.
Плата за переходный период: Эта плата возмещает затраты на «дерегулирование», включая неокупаемые инвестиции в генерирующие станции и контракты на электроэнергию. Корректировка базовой услуги также включена в плату за переходный период.
Плата за передачу: Эта плата покрывает стоимость передачи большой мощности по высоковольтным линиям электропередачи от источника генерации в систему распределения Unitil. Плата за передачу — это сумма Внутренней комиссии за передачу, Корректировки стоимости услуг внутренней передачи и Плата за внешнюю передачу.
Плата за энергоэффективность : Установленная государством плата, которая предоставляет средства компании Unitil для реализации программ повышения энергоэффективности для всех клиентов.
Сбор за возобновляемые ресурсы: Обязанный государством сбор, который предоставляет государству средства на исследования и разработки экологически чистых источников энергии, таких как солнечная энергия, ветер, биомасса и гидроэнергетика.
Служба поставщика
Базовая плата за обслуживание / генерацию: Эта плата покрывает стоимость электроэнергии, приобретенной Unitil для вашего использования, включая соответствующие административные расходы и безнадежную задолженность.Эта плата включает сумматор стоимости базовых услуг. Все клиенты Unitil имеют возможность покупать электроэнергию у конкурирующих поставщиков. Если вы не выберете другого поставщика, вы продолжите получать электроэнергию через Базовую службу Unitil. Базовая услуга имеет два варианта цены: вариант с фиксированной ценой и ежемесячная переменная цена.
Плата за электроэнергию: Плата за электроэнергию, установленная вашим конкурентным поставщиком или муниципалитетом.
Дополнительные определения электрических услуг
Фактор расходов на генерального консультанта: Этот сбор покрывает расходы, связанные с консультантами или экспертами, нанятыми Генеральным прокурором для оказания помощи в делах, рассматриваемых Комиссией Департамента коммунальных услуг штата Массачусетс.
Корректировка базовой услуги: Этот компонент ставки используется для ежегодного кредитования или начисления любых дополнительных или неполных затрат на базовую услугу. Ставка добавляется к плате за переход для выставления счетов и применяется ко всем клиентам.
Сумматор базовых затрат на обслуживание: Этот сбор включает стоимость оборотного капитала, связанного с расходами на поставку, расходы по безнадежным долгам (невозвращенные затраты, связанные с электроснабжением) и административные расходы, связанные с закупкой электроэнергии и соблюдением нормативных требований.
Корректировка ставки дисконтирования: Скидка с выручки, предоставляемая населению с низкими доходами в соответствии с тарифным планом RD-2.
Коэффициент согласования энергоэффективности: Этот сбор позволяет возмещать дополнительные средства для поддержки расширенных инициатив в области энергоэффективности.
Плата за внешнюю передачу: Плата покрывает стоимость доставки электроэнергии от генерирующей компании через межгосударственную систему передачи высокого напряжения в местную систему энергоснабжения.
10% Farm Credit : Клиенты, которые квалифицируются как физические или юридические лица, занимающиеся сельским хозяйством или сельским хозяйством, как определено в соответствии с разделом 1A главы 128 Общих законов, получают кредит в размере десяти процентов от других применимых ставок. . Кредит должен основываться на полной ставке услуги доставки плюс ставка базовой услуги, если применимо. Кредит будет пересчитываться по мере необходимости для сохранения действующей 10-процентной скидки от этих ставок, которая действует время от времени.
Внутренний сбор за передачу данных: Этот сбор покрывает расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также инвестиции в локальную систему передачи данных Компании (например, опоры, провода).
Корректировка затрат на услуги внутренней передачи: Этот компонент ставки используется для ежегодной корректировки внутренних затрат на передачу и для согласования затрат и доходов предыдущего года.
кВтч (Энергия): Потребляемая вами электроэнергия измеряется в единицах, называемых киловатт-часами (кВтч).Один киловатт-час равен количеству электричества, необходимому для освещения 100-ваттной лампочки в течение 10 часов.
Корректировка долгосрочного возобновляемого контракта: Эта плата возмещает расходы, связанные с долгосрочными возобновляемыми контрактами, заключенными для удовлетворения требований Закона о зеленых сообществах.
Постоянная счетчика: Из-за своей конструкции некоторые счетчики регистрируют лишь часть общего использования. Константа счетчика — это число, умноженное на показания этих счетчиков, чтобы получить фактическое общее использование.
Чистая надбавка за счет измерения: Эта плата возмещает чистые кредиты за счетчики, примененные к клиентам с избыточной выработкой электроэнергии на местных объектах (например, сельскохозяйственные, газовые, солнечные или ветряные установки), а также распределительную часть дохода, вытесненную такой генерацией.
Непиковая нагрузка: Период времени, указанный в тарифах Компании, когда потребность или спрос на электроэнергию в системе Компании низкий, например, поздние вечера и праздничные дни.
Пик: Период времени, указанный в тарифах Компании, когда потребность или спрос на электроэнергию в системе Компании высок, обычно в течение дня, с понедельника по пятницу, за исключением праздников.
Коэффициент корректировки пенсии / ПБП: Этот платеж возмещает расходы, связанные с пенсиями и пенсионными пособиями, кроме пенсий («ПБП»). Этот коэффициент ежегодно корректируется для возмещения расходов на пенсии и ПБП и для согласования этих сумм расходов, включенных в ставки распределения Компании, с общими расходами.
Коэффициент корректировки разделения доходов: Этот компонент ставки обеспечивает механизм корректировки ставок для услуг распределения, чтобы согласовать фактический доход от распределения с утвержденным целевым доходом распределения.
Коэффициент корректировки жилищного пособия: Этот компонент ставки возмещает скидку на выручку, предоставленную клиентам, оказывающим жилищную помощь, зарегистрированным по льготной ставке Компании (ставка RD-2), дополнительные расходы, непосредственно связанные с утвержденной Компанией Программой управления задолженностью, и включают любые выплаты для лицевых счетов, вносимых Клиентами на амортизированный остаток.
Корректировка капитальных затрат: Этот компонент ставки возмещает затраты, связанные с добавлением коммунальных предприятий, зарегистрированные Компанией с 31 декабря 2014 года.
Налог с продаж: Государственный налог в размере 6,25% применяется к вашим платежам за электроэнергию. Налог собирается Компанией и перечисляется государству. Продажа электроэнергии для бытовых целей не облагается налогом. Продажа коммунальных услуг также освобождается от налогообложения при продаже предприятиям с пятью или менее сотрудниками и валовым доходом менее 1 миллиона долларов или производственным предприятиям, которые используют не менее 75 процентов своей энергии для производства или обогрева производственных помещений.
Коэффициент корректировки стоимости солнечной энергии: Этот компонент ставки возмещает затраты, связанные с инвестициями и текущими затратами на техническое обслуживание объектов солнечной генерации, построенных, принадлежащих и эксплуатируемых в соответствии с разделом 1A (f) главы 164 Общих законов с поправками, внесенными Законом Относительно солнечной энергии («Закон»).
Условия оплаты : Плата за услугу является чистой, ежемесячно выставляется по счету и подлежит оплате при предъявлении счета. Для бизнес-клиентов процентные платежи будут добавлены с даты выставления первоначального счета, если текущие платежи за электроэнергию не будут оплачены и получены Компанией или ее агентами в течение двадцати пяти (25) дней.Процентные сборы рассчитываются по годовой процентной ставке, которая эквивалентна ставке, выплачиваемой по двухлетним казначейским векселям Соединенных Штатов за предшествующие 12 месяцев, заканчивающихся 31 декабря любого года, плюс 10 процентов, то есть 1000 базисных пунктов, в соответствии с с 220 CMR 26.00. Ежемесячная процентная плата также добавляется к счетам до тех пор, пока не будет выплачена вся задолженность.
Типичные даты изменения ставки
- 1 января — плата за распределение, плата за переход, плата за передачу, плата за энергоэффективность
- 1 июня и 1 декабря — плата за основные услуги (фиксированная)
- Ежемесячно — плата за базовые услуги (переменная)
Дополнительная информация
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших тарифах, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по бесплатному телефону 888-301-7700 .С вопросами также можно обращаться в Департамент коммунальных услуг штата Массачусетс (DPU) по телефону 617-737-2836 или по бесплатному телефону 877-886-5066 .
Срок оплаты : ваш платеж подлежит оплате через 25 дней после даты, указанной на счете. Для бытовых клиентов суммы, не выплаченные до установленного срока, будут облагаться штрафом в размере 1% в месяц от неоплаченного остатка (эквивалент 12% годовой ставки). Для клиентов, не являющихся жилыми, за суммы, не выплаченные до установленного срока, взимается штраф в размере 1.5% в месяц на невыплаченный остаток (эквивалент 18% годовых).
Плата до востребования (только для бизнес-клиентов) : Плата, которая возмещает определенные затраты, которые зависят от спроса или скорости, с которой потребители общих услуг потребляют электроэнергию. Потребление электроэнергии выражается в киловаттах (кВт) или киловольтамперах (кВА).
кВтч : потребляемая вами электроэнергия измеряется в единицах, называемых киловатт-часами (кВтч). Один киловатт-час равен количеству электричества, необходимому для того, чтобы зажечь 100-ваттную лампочку в течение 10 часов.
Постоянная счетчика : число, на которое нужно умножить показания определенных счетчиков, чтобы получить общее использование.
Условия платежа : Плата за услуги по этим тарифам является нетто, выставляется ежемесячно и подлежит оплате в течение 25 дней после даты, указанной на счете. Суммы, не уплаченные до установленной даты, подлежат штрафу за просрочку платежа в размере одного процента (1%) в месяц от невыплаченного остатка.
Дополнительная информация
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших тарифах, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов онлайн или по бесплатному телефону 800-582-7276 (регион побережья) или 800-852- 3339 (Столичный район).Полные копии тарифных планов, включая все условия, доступны по запросу.
солнечная энергия | Национальное географическое общество
Солнечная энергия — это любой тип энергии, вырабатываемый солнцем.
Солнечная энергия создается за счет ядерного синтеза, происходящего на Солнце. Синтез происходит, когда протоны атомов водорода яростно сталкиваются в ядре Солнца и сливаются, образуя атом гелия.
Этот процесс, известный как цепная реакция PP (протон-протон), выделяет огромное количество энергии.По своей сути, Солнце каждую секунду сплавляет около 620 миллионов метрических тонн водорода. Цепная реакция полипропилена происходит в других звездах размером с наше Солнце и обеспечивает их непрерывной энергией и теплом. Температура этих звезд составляет около 4 миллионов градусов по шкале Кельвина (около 4 миллионов градусов по Цельсию, 7 миллионов градусов по Фаренгейту).
В звездах, которые примерно в 1,3 раза больше Солнца, цикл CNO способствует созданию энергии. Цикл CNO также преобразует водород в гелий, но для этого полагается на углерод, азот и кислород (C, N и O).В настоящее время менее 2% солнечной энергии создается за счет цикла CNO.
Ядерный синтез посредством цепной реакции полипропилена или цикла CNO высвобождает огромное количество энергии в форме волн и частиц. Солнечная энергия постоянно уходит от солнца и по всей солнечной системе. Солнечная энергия нагревает Землю, вызывает ветер и погоду, а также поддерживает жизнь растений и животных.
Энергия, тепло и свет солнца уходят в форме электромагнитного излучения (ЭМИ).
Электромагнитный спектр существует в виде волн разных частот и длин волн. Частота волны показывает, сколько раз волна повторяется за определенную единицу времени. Волны с очень короткими длинами волн повторяются несколько раз в заданную единицу времени, поэтому они высокочастотны. Напротив, низкочастотные волны имеют гораздо большую длину волны.
Подавляющее большинство электромагнитных волн для нас невидимо. Наиболее высокочастотные волны, излучаемые солнцем, — это гамма-лучи, рентгеновские лучи и ультрафиолетовое излучение (УФ-лучи).Наиболее вредные ультрафиолетовые лучи почти полностью поглощаются атмосферой Земли. Менее сильные ультрафиолетовые лучи проходят через атмосферу и могут вызвать солнечный ожог.
Солнце также излучает инфракрасное излучение, волны которого намного более низкочастотны. Большая часть тепла от солнца поступает в виде инфракрасной энергии.
Между инфракрасным и ультрафиолетовым светом находится видимый спектр, содержащий все цвета, которые мы видим на Земле. Красный цвет имеет самую длинную длину волны (ближайшую к инфракрасному), а фиолетовый (ближайшую к ультрафиолетовому излучению) самую короткую.
Естественная солнечная энергия
Парниковый эффект
Инфракрасные, видимые и УФ-волны, достигающие Земли, участвуют в процессе нагревания планеты и создания возможности для жизни — так называемого «парникового эффекта».
Около 30% солнечной энергии, которая достигает Земли, отражается обратно в космос. Остальное поглощается атмосферой Земли. Радиация нагревает поверхность Земли, и поверхность излучает часть энергии обратно в виде инфракрасных волн.Когда они поднимаются в атмосфере, их улавливают парниковые газы, такие как водяной пар и углекислый газ.
Парниковые газы задерживают тепло, которое отражается обратно в атмосферу. Таким образом они действуют как стеклянные стены теплицы. Этот парниковый эффект сохраняет на Земле достаточно тепла, чтобы поддерживать жизнь.
Фотосинтез
Практически все живое на Земле прямо или косвенно использует солнечную энергию для получения пищи.
Производители напрямую полагаются на солнечную энергию.Они поглощают солнечный свет и превращают его в питательные вещества посредством процесса, называемого фотосинтезом. Производители, также называемые автотрофами, включают растения, водоросли, бактерии и грибы. Автотрофы — основа пищевой сети.
Потребители полагаются на производителей питательных веществ. Травоядные, плотоядные, всеядные и детритофаги косвенно полагаются на солнечную энергию. Поедают травоядные растения и других производителей. Плотоядные и всеядные животные едят как производителей, так и травоядных. Детритофаги разлагают растительные и животные вещества, потребляя их.
Ископаемое топливо
Фотосинтез также отвечает за все ископаемое топливо на Земле. По оценкам ученых, около 3 миллиардов лет назад первые автотрофы появились в водных условиях. Солнечный свет позволил растениям процветать и развиваться. После гибели автотрофов они разложились и ушли вглубь Земли, иногда на тысячи метров. Этот процесс продолжался миллионы лет.
Под сильным давлением и высокими температурами эти останки стали тем, что мы называем ископаемым топливом.Микроорганизмы стали нефтью, природным газом и углем.
Люди разработали процессы добычи ископаемых видов топлива и их использования для получения энергии. Однако ископаемое топливо — невозобновляемый ресурс. На их формирование уходят миллионы лет.
Использование солнечной энергии
Солнечная энергия является возобновляемым ресурсом, и многие технологии позволяют использовать ее напрямую для использования в домах, на предприятиях, школах и больницах. Некоторые технологии солнечной энергии включают фотоэлектрические элементы и панели, концентрированную солнечную энергию и солнечную архитектуру.
Существуют различные способы улавливания солнечного излучения и преобразования его в полезную энергию. В методах используется либо активная солнечная энергия, либо пассивная солнечная энергия.
Активные солнечные технологии используют электрические или механические устройства для активного преобразования солнечной энергии в другую форму энергии, чаще всего в тепло или электричество. Пассивные солнечные технологии не используют никаких внешних устройств. Вместо этого они используют преимущества местного климата для обогрева конструкций зимой и отражения тепла летом.
Фотовольтаика
Фотовольтаика — это форма активной солнечной технологии, которая была открыта в 1839 году 19-летним французским физиком Александром-Эдмоном Беккерелем. Беккерель обнаружил, что когда он помещал хлорид серебра в кислотный раствор и подвергал его воздействию солнечного света, прикрепленные к нему платиновые электроды генерировали электрический ток. Этот процесс производства электричества непосредственно из солнечного излучения называется фотоэлектрическим эффектом или фотоэлектрическим эффектом.
Сегодня фотоэлектрическая энергия, вероятно, самый распространенный способ использования солнечной энергии.Фотоэлектрические батареи обычно включают солнечные панели, совокупность десятков или даже сотен солнечных элементов.
Каждый солнечный элемент содержит полупроводник, обычно сделанный из кремния. Когда полупроводник поглощает солнечный свет, он выбивает электроны. Электрическое поле направляет эти свободные электроны в электрический ток, текущий в одном направлении. Металлические контакты в верхней и нижней части солнечного элемента направляют этот ток к внешнему объекту. Внешний объект может быть таким маленьким, как вычислитель на солнечной энергии, или большим, как электростанция.
Фотоэлектрические элементы были впервые широко использованы на космических кораблях. Многие спутники, включая Международную космическую станцию, имеют широкие отражающие «крылья» солнечных батарей. МКС имеет два крыла солнечных батарей (ПАВ), в каждом из которых используется около 33 000 солнечных элементов. Эти фотоэлектрические элементы снабжают МКС всем электричеством, позволяя астронавтам управлять станцией, безопасно жить в космосе в течение нескольких месяцев и проводить научные и инженерные эксперименты.
Фотоэлектрические электростанции построены во всем мире.Самые большие станции находятся в США, Индии и Китае. Эти электростанции вырабатывают сотни мегаватт электроэнергии, которая используется для снабжения домов, предприятий, школ и больниц.
Фотоэлектрическая технология также может быть установлена в меньшем масштабе. Солнечные панели и элементы могут быть прикреплены к крышам или наружным стенам зданий, обеспечивая электричество для конструкции. Их можно размещать вдоль дорог, до световых магистралей. Солнечные элементы достаточно малы, чтобы питать даже небольшие устройства, такие как калькуляторы, паркоматы, уплотнители мусора и водяные насосы.
Концентрированная солнечная энергия
Другой тип активной солнечной технологии — это концентрированная солнечная энергия или концентрированная солнечная энергия (CSP). В технологии CSP используются линзы и зеркала для фокусировки (концентрации) солнечного света с большой площади на гораздо меньшей. Эта интенсивная область излучения нагревает жидкость, которая, в свою очередь, генерирует электричество или подпитывает другой процесс.
Солнечные печи — пример концентрированной солнечной энергии. Существует много различных типов солнечных печей, в том числе солнечные энергетические башни, параболические желоба и отражатели Френеля.Они используют один и тот же общий метод для захвата и преобразования энергии.
В солнечных электростанциях используются гелиостаты, плоские зеркала, которые поворачиваются, чтобы следовать по дуге солнца в небе. Зеркала расположены вокруг центральной «коллекторной башни» и отражают солнечный свет в концентрированный луч света, который падает на точку фокусировки на башне.
В предыдущих проектах солнечных электростанций концентрированный солнечный свет нагревал емкость с водой, в результате чего производился пар, приводивший в действие турбину. В последнее время в некоторых солнечных электростанциях используется жидкий натрий, который имеет более высокую теплоемкость и сохраняет тепло в течение более длительного периода времени.Это означает, что жидкость не только достигает температуры от 773 до 1273 К (от 500 до 1000 ° C или от 932 до 1832 ° F), но и может продолжать кипятить воду и генерировать энергию, даже когда солнце не светит.
Параболические желоба и отражатели Френеля также используют CSP, но их зеркала имеют другую форму. Параболические зеркала изогнутые, по форме напоминающие седло. В отражателях Френеля используются плоские тонкие полоски зеркала, чтобы улавливать солнечный свет и направлять его на трубку с жидкостью. Отражатели Френеля имеют большую площадь поверхности, чем параболические желоба, и могут концентрировать солнечную энергию примерно в 30 раз по интенсивности.
Концентрированные солнечные электростанции были впервые разработаны в 1980-х годах. Самый большой объект в мире — это ряд заводов в пустыне Мохаве в Калифорнии. Эта система производства солнечной энергии (SEGS) вырабатывает более 650 гигаватт-часов электроэнергии каждый год. Другие крупные и эффективные установки были разработаны в Испании и Индии.
Концентрированная солнечная энергия также может использоваться в меньших масштабах. Например, он может генерировать тепло для солнечных плит. Люди в деревнях по всему миру используют солнечные плиты, чтобы кипятить воду для санитарии и готовить еду.
Солнечные плиты имеют много преимуществ по сравнению с дровяными печами: они не создают опасности возгорания, не производят дыма, не требуют топлива и сокращают потерю среды обитания в лесах, где деревья будут заготавливаться в качестве топлива. Солнечные плиты также позволяют сельским жителям уделять время учебе, работе, здоровью или семье в то время, которое раньше использовалось для сбора дров. Солнечные плиты используются в самых разных регионах, таких как Чад, Израиль, Индия и Перу.
Солнечная архитектура
В течение дня солнечная энергия является частью процесса тепловой конвекции или перемещения тепла из более теплого помещения в более прохладное.Когда солнце встает, оно начинает нагревать предметы и материалы на Земле. В течение дня эти материалы поглощают тепло солнечного излучения. Ночью, когда солнце садится и атмосфера остывает, материалы выделяют тепло обратно в атмосферу.
Пассивные солнечные энергии используют преимущества этого естественного процесса нагрева и охлаждения.
Дома и другие здания используют пассивную солнечную энергию для эффективного и недорогого распределения тепла. Примером этого является расчет «тепловой массы» здания.Тепловая масса здания — это основная масса материала, нагреваемого в течение дня. Примеры тепловой массы здания: дерево, металл, бетон, глина, камень или грязь. Ночью тепловая масса отдает тепло обратно в комнату. Эффективные системы вентиляции — коридоры, окна и воздуховоды — распределяют теплый воздух и поддерживают умеренную постоянную температуру в помещении.
Пассивные солнечные технологии часто используются при проектировании зданий. Например, на этапе планирования строительства инженер или архитектор может выровнять здание по дневному пути солнца, чтобы получить желаемое количество солнечного света.Этот метод учитывает широту, высоту и типичный облачный покров определенной области. Кроме того, здания могут быть построены или переоборудованы для обеспечения теплоизоляции, тепловой массы или дополнительного затенения.
Другими примерами пассивной солнечной архитектуры являются холодные крыши, лучистые барьеры и зеленые крыши. Холодные крыши окрашены в белый цвет и отражают солнечное излучение, а не поглощают его. Белая поверхность уменьшает количество тепла, которое достигает внутренней части здания, что, в свою очередь, снижает количество энергии, необходимой для охлаждения здания.
Излучающие барьеры работают аналогично холодным крышам. Они обеспечивают изоляцию с помощью материалов с высокой отражающей способностью, таких как алюминиевая фольга. Фольга отражает, а не поглощает тепло, и может снизить затраты на охлаждение до 10%. Помимо крыш и чердаков, под перекрытиями могут быть установлены лучистые барьеры.
Зеленые крыши — это крыши, полностью покрытые растительностью. Они требуют почвы и орошения для поддержки растений, а также водонепроницаемого слоя под ними. Зеленые крыши не только уменьшают количество поглощаемого или теряемого тепла, но и обеспечивают растительность.Посредством фотосинтеза растения на зеленых крышах поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Они фильтруют загрязнители из дождевой воды и воздуха и компенсируют некоторые эффекты использования энергии в этом пространстве.
Зеленые крыши были традицией в Скандинавии на протяжении веков, а недавно стали популярными в Австралии, Западной Европе, Канаде и США. Например, компания Ford Motor Company покрыла растительностью 42 000 квадратных метров (450 000 квадратных футов) крыш своего сборочного завода в Дирборне, штат Мичиган.Крыши не только сокращают выбросы парниковых газов, но и уменьшают сток ливневых вод, поглощая несколько сантиметров осадков.
Зеленые крыши и холодные крыши также могут противодействовать эффекту «городского теплового острова». В оживленных городах температура может быть постоянно выше, чем в прилегающих районах. Этому способствуют многие факторы: города построены из таких материалов, как асфальт и бетон, которые поглощают тепло; высокие здания блокируют ветер и его охлаждающие эффекты; и большое количество отработанного тепла генерируется промышленностью, транспортом и большим населением.Использование доступного пространства на крыше для посадки деревьев или отражение тепла с помощью белых крыш может частично снизить локальное повышение температуры в городских районах.
Солнечная энергия и люди
Поскольку в большинстве частей мира солнечный свет светит только около половины дня, технологии солнечной энергии должны включать методы хранения энергии в темное время суток.
В системах с термической массой используется парафиновый воск или различные формы соли для хранения энергии в виде тепла.Фотоэлектрические системы могут отправлять избыточную электроэнергию в местную электросеть или накапливать энергию в аккумуляторных батареях.
Есть много плюсов и минусов у использования солнечной энергии.
Преимущества
Основным преимуществом использования солнечной энергии является то, что она является возобновляемым ресурсом. У нас будет стабильный безграничный запас солнечного света еще на 5 миллиардов лет. За один час атмосфера Земли получает достаточно солнечного света, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии каждого человека на Земле в течение года.
Солнечная энергия экологически чистая. После того, как оборудование, использующее солнечную энергию, построено и введено в эксплуатацию, солнечная энергия не нуждается в топливе для работы. Он также не выделяет парниковых газов или токсичных материалов. Использование солнечной энергии может значительно снизить влияние, которое мы оказываем на окружающую среду.
Есть места, где солнечная энергия практически применима. Дома и здания в районах с большим количеством солнечного света и низкой облачностью имеют возможность использовать обильную энергию солнца.
Солнечные плиты представляют собой отличную альтернативу приготовлению пищи с использованием дровяных печей, от которых до сих пор полагаются 2 миллиарда человек.Солнечные плиты обеспечивают более чистый и безопасный способ дезинфицировать воду и готовить пищу.
Солнечная энергия дополняет другие возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра или гидроэлектроэнергия.
Дома или предприятия, которые устанавливают успешные солнечные панели, действительно могут производить избыточное электричество. Эти домовладельцы или владельцы бизнеса могут продавать энергию обратно поставщику электроэнергии, сокращая или даже отменяя счета за электроэнергию.
Недостатки
Основным сдерживающим фактором для использования солнечной энергии является необходимое оборудование.Оборудование на солнечных батареях стоит дорого. Покупка и установка оборудования для отдельных домов может стоить десятки тысяч долларов. Хотя правительство часто предлагает сниженные налоги для людей и предприятий, использующих солнечную энергию, а технология может устранить счета за электричество, первоначальная стоимость слишком высока, чтобы многие могли ее учитывать.
Гелиоэнергетическое оборудование тоже тяжелое. Чтобы переоборудовать или установить солнечные панели на крыше здания, крыша должна быть прочной, большой и ориентированной на путь солнца.
Как активные, так и пассивные солнечные технологии зависят от факторов, которые находятся вне нашего контроля, таких как климат и облачный покров. Необходимо изучить местные районы, чтобы определить, эффективна ли солнечная энергия в этом районе.
Солнечный свет должен быть обильным и постоянным, чтобы солнечная энергия была эффективным выбором. В большинстве мест на Земле изменчивость солнечного света затрудняет использование в качестве единственного источника энергии.
Световое загрязнение | Международная ассоциация темного неба
« Солнце, луна и звезды давно бы исчезли.. . если бы они оказались в пределах досягаемости хищных человеческих рук. ”
— Хэвлок Эллис, Танец жизни, 1923
Менее 100 лет назад каждый мог взглянуть вверх и увидеть великолепное звездное ночное небо. Теперь миллионы детей по всему миру никогда не увидят Млечный Путь там, где они живут. Все более широкое и широкое использование искусственного света в ночное время не только ухудшает наш взгляд на Вселенную, но и отрицательно влияет на окружающую среду, нашу безопасность, потребление энергии и наше здоровье.
Что такое световое загрязнение?
Большинство из нас знакомо с загрязнением воздуха, воды и земли, но знаете ли вы, что свет также может быть загрязнителем?
Неправильное или чрезмерное использование искусственного света — известное как световое загрязнение — может иметь серьезные экологические последствия для людей, дикой природы и нашего климата. Компоненты светового загрязнения включают:
- Блики — чрезмерная яркость, вызывающая зрительный дискомфорт
- Skyglow — осветление ночного неба над населенными пунктами
- Легкое вторжение — свет падает там, где он не предназначен или не нужен
- Clutter — яркие, запутанные и чрезмерные группировки источников света
Инфографика выше иллюстрирует различные компоненты светового загрязнения и то, как выглядит «хорошее» освещение.(Изображение Анезки Гочовой, в «Ночном выпуске», Alternatives Journal 39: 5 (2013). Нажмите, чтобы увеличить.
Световое загрязнение — побочный эффект индустриальной цивилизации. Его источники включают внешнее и внутреннее освещение зданий, рекламу, коммерческую недвижимость, офисы, фабрики, уличные фонари и освещенные спортивные объекты.
Дело в том, что большая часть наружного освещения, используемого в ночное время, является неэффективным, слишком ярким, плохо направленным, неправильно экранированным и, во многих случаях, совершенно ненужным.Этот свет и электричество, используемое для его создания, тратятся впустую, проливая его в небо, а не фокусируя его на реальных объектах и областях, которые люди хотят осветить.
Глоссарий терминов по освещению
Насколько сильно световое загрязнение?
Поскольку большая часть населения Земли живет под световым загрязнением неба, чрезмерное освещение является международной проблемой. Если вы живете в городе или пригороде, все, что вам нужно сделать, чтобы увидеть этот тип загрязнения, — это выйти ночью на улицу и посмотреть в небо.
Согласно новаторскому «Мировому атласу искусственной яркости ночного неба» 2016 года, 80 процентов населения мира живет под светом неба. В Соединенных Штатах и Европе 99 процентов населения не могут пережить естественную ночь!
До и во время отключения электроэнергии на северо-востоке в 2003 г., массовое отключение электроэнергии, в котором пострадали 55 миллионов человек. Фото Тодда Карлсона
Если вы хотите узнать, насколько сильно световое загрязнение там, где вы живете, воспользуйтесь этой интерактивной картой, созданной на основе данных «Мирового атласа» или навигатора NASA Blue Marble Navigator, чтобы увидеть огни вашего города с высоты птичьего полета.Пользователи Google Планета Земля могут загрузить оверлей, также созданный на основе данных «Атласа мира». И не забудьте ознакомиться с данными интерактивной карты светового загрязнения Globe at Night, созданной на основе данных, собранных гражданскими учеными за восемь лет.
NASA Blue Marble Navigator
Глобус ночью карта светового загрязнения
Эффекты светового загрязнения
В течение трех миллиардов лет жизнь на Земле существовала в ритме света и тьмы, который был создан исключительно освещением Солнца, Луны и звезд.Теперь искусственное освещение преобладает над темнотой, и наши города светятся ночью, нарушая естественный режим дня и ночи и нарушая хрупкий баланс нашей окружающей среды. Негативные последствия утраты этого вдохновляющего природного ресурса могут показаться нематериальными. Но все больше доказательств связывает яркое ночное небо напрямую с измеримыми негативными воздействиями, включая
Световое загрязнение затрагивает каждого гражданина. К счастью, опасения по поводу светового загрязнения резко возрастают. Все больше ученых, домовладельцев, экологических групп и общественных деятелей принимают меры по восстановлению естественной ночи.Каждый из нас может реализовать практические решения по борьбе со световым загрязнением на местном, национальном и международном уровнях.
Вы можете помочь!
Хорошая новость заключается в том, что световое загрязнение, в отличие от многих других форм загрязнения, обратимо, и каждый из нас может изменить мир к лучшему! Недостаточно просто осознавать, что световое загрязнение является проблемой; необходимость в действии. Вы можете начать с минимизации света из вашего дома в ночное время. Вы можете сделать это, выполнив следующие простые шаги.
- Узнать больше.Ознакомьтесь с сообщениями нашего блога о световом загрязнении
- Используйте освещение только тогда и там, где это необходимо.
- В целях безопасности установите световые индикаторы и таймеры для детекторов движения.
- Надежно экранировать все наружное освещение
- Держите жалюзи опущенными, чтобы внутри не было света
- Станьте ученым-гражданином и помогите измерить световое загрязнение
Подробнее об основах наружного освещения
Затем расскажите об этом своей семье и друзьям и попросите их передать это.Многие люди либо не знают, либо не разбираются в световом загрязнении и негативном влиянии искусственного света в ночное время. Будучи послом и объясняя проблемы другим, вы поможете осознать эту растущую проблему и вдохновите больше людей на необходимые шаги для защиты нашего естественного ночного неба. У IDA есть много ценных ресурсов, которые помогут вам, в том числе информационные материалы для общественности, «Как разговаривать с соседом», «Постановления об освещении», «Освещение жилых домов и предприятий».
Хотите больше? Присоединяйтесь сейчас
Ночь Таинственный рой дронов спустился на АЭС Пало-Верде
В то время как новости были полны заявлений о том, что в последнее время над высокочувствительными объектами и активами США появляются странные неопознанные корабли с необъяснимыми возможностями, гораздо менее гламурная, более многочисленная и, возможно, гораздо более серьезная угроза продолжает метастазировать тревожными способами. — то, что представляют собой дроны низшего ценового сегмента и даже стандартные дроны.Менее года назад, всего через несколько дней после ошеломляющих атак дронов на важнейшую инфраструктуру производства энергии Саудовской Аравии в самом сердце этой хорошо защищенной страны, один за другим сентябрьскими вечерами 2019 года произошел странный и в значительной степени нераскрытый инцидент, связанный с роем дронов. Местоположение? Самая мощная атомная станция Америки, атомная электростанция в Пало-Верде, расположена примерно в двух десятках миль к западу от Феникса, недалеко от Тонопа, штат Аризона.
Среди множества документов и внутренней переписки, связанных с этим событием, должностные лица Комиссии по ядерному регулированию (КЯР) описали инцидент как «беспилотный летательный аппарат» и заявили, что он высветил озабоченность по поводу потенциального будущего «противостояния» атака »с участием небольших беспилотных самолетов и необходимость защиты от них.Даже в этом случае беспомощность и даже бесцеремонное отношение к инциденту с беспилотником со стороны тех, кому поручено обеспечить безопасность одного из крупнейших и наиболее уязвимых ядерных объектов Америки, служит тревожным и ярким примером того, насколько игнорируется и неправильно понимается эта проблема.
То, что вы собираетесь прочитать, — это беспрецедентный взгляд на события, которые менее изолированы по своей природе, чем многие думают.
Быстро усиливающаяся угроза
Тревожные инциденты, связанные с длительной деятельностью роя дронов, включая серию очень странных инцидентов в Колорадо и соседних штатах в прошлом году, о которых основные средства массовой информации поспешили разорвать без каких-либо реальных доказательств, которые могли бы их вызвать. увольнения происходят над некоторыми из наиболее важных объектов инфраструктуры Америки и рядом с ними.Эти события происходят по мере того, как беспилотные авиационные системы (БАС) более низкого уровня и с более низкими характеристиками становятся в последние годы все более заметным оружием. Даже встроенные навесы посреди зоны боевых действий использовались не только со смертельным исходом, но и с очень разрушительными последствиями. Как мы упоминали минуту назад, дроны даже нанесли серьезный ущерб одной из самых богатых и наиболее защищенных дойных коров в мире — добыче нефти. Они также использовались в попытке убить правителя страны.И да, возможность их использования для аналогичных целей существует прямо здесь, в Соединенных Штатах.
Несмотря на то, что низкокачественные дроны, вооруженные взрывчаткой и способные к высокоточным атакам, массово производятся за рубежом, а противники Америки открыто совершенствуют гораздо более сложные возможности создания роя, американские военные и федеральные агентства отчаянно пытаются догнать угроза, несмотря на то, что у них были годы, чтобы активно работать над ее устранением до ее неизбежного проявления.Только когда во время битвы при Мосуле вооруженные беспилотники врезались в головы иракских солдат и сбрасывали бомбы на головы, у вооруженных сил США не было другого выбора, кроме как начать серьезно относиться к проблеме. Сегодня американские солдаты сталкиваются со зловещим присутствием дронов над головами и даже ежедневно сбрасывают боеприпасы в заграничные горячие точки. Главный военный командующий Америки на Ближнем Востоке слишком хорошо осведомлен об этой усугубляющейся угрозе и об отсутствии ресурсов, направленных на противодействие ей:
«Я все время спорю со своими друзьями из ВВС, что будущее полетов — вертикальное и беспилотное», — сказал У.Об этом заявил глава Центрального командования США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи на мероприятии, организованном Институтом Ближнего Востока на прошлой неделе. «Я не говорю о больших беспилотных платформах размером с обычный истребитель, которые мы можем видеть и с которыми мы можем иметь дело, как и любую другую платформу».
«Я говорю о том, что вы можете пойти и купить в Costco прямо сейчас в Соединенных Штатах за тысячу долларов, четыре квадроцикла, винтокрылый аппарат или что-то в этом роде, которое можно запускать и летать», — продолжил он.«И с помощью очень простых модификаций из него можно превратить во что-то, что может уронить оружие, например ручную гранату или что-то еще».
…
«Сейчас дело в том, что мы на неверной стороне этого уравнения».
Учитывая все это, вопрос не в том, произойдут ли подобные события на родине, а в том, когда и в каком масштабе. В настоящее время все предупреждающие знаки присутствуют, особенно в том, что касается загадочных роей дронов, появляющихся без объяснения причин.
Две ночи в конце сентября
Дуглас Д. Джонсон, исследователь-волонтер, связанный с Научная коалиция исследований UAP (SCU) , смог получить большое количество внутренних документов, касающихся инцидентов с беспилотниками в сентябре. в Пало-Верде от NRC через Закон о свободе информации (FOIA) и любезно поделился ими с The War Zone . Важно отметить, что эти документы в первую очередь отражают точку зрения NRC, а не любого другого U.S. правительственные учреждения на федеральном уровне, уровне штата или местном уровне. Компания общественного обслуживания штата Аризона, которая управляет генерирующей станцией в Пало-Верде, также является частным лицом, не подпадающим под действие Закона о свободе информации.
Джонсон также подал запрос по закону о свободе информации о соответствующих документах в Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Министерства внутренней безопасности (DHS). DHS заявило, что обнаружило 32 страницы документов, связанных с инцидентом, из CISA, но отказалось их опубликовать, сославшись на исключения, связанные с правоохранительной деятельностью.Еще 17 страниц соответствующих записей все еще проходят проверку Администрацией транспортной безопасности (TSA).
Эта конкретная история начинается 29 сентября 2019 года. Незадолго до 23:00 по местному времени на АЭС Пало-Верде Дафна Родригес, исполняющая обязанности начальника отдела безопасности на станции, позвонила дежурному офицеру в операционном центре штаб-квартиры NRC. (HOC). Родригес сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов пролетали над и вокруг запретной зоны рядом с блоком 3 атомной электростанции, в котором находится один из трех реакторов с водой под давлением.
Общественная служба штата Аризона
Страница из путеводителя по Пало-Верде от 2016 года, на которой изображена основная карта объекта и предлагается дополнительная информация о различных контролируемых зонах на нем.
Томас Кендзия, сотрудник штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации (HERO) в HOC, впоследствии создал отчет об инциденте в базе данных безопасности (SID) NRC.Политика HOC состоит в том, чтобы иметь на дежурстве одного сотрудника по операциям в штаб-квартире (HOO) и сотрудника службы экстренного реагирования (HERO) в штаб-квартире 24 часа в сутки, каждый день, без исключений. «Назначенный HOO для смены несет основную ответственность за получение отчетов и определение необходимых действий. Роль HERO обеспечивает процедурную, коммуникационную и административную поддержку», — говорится в отчете Управления Генерального инспектора NRC 2018 по кадровым вопросам штаб-квартиры.
Ключевые части записи SID, созданной Кендзией, которая затем обновлялась с течением времени, следующие:
«Офицер заметил несколько дронов (5 или 6), пролетавших над площадкой.Дроны кружат над территорией из трех единиц внутри и за пределами охраняемой территории. Дроны мигают красным и белым светом и, по оценкам, находятся на высоте от 200 до 300 футов над площадкой. Сообщалось, что при приближении к месту у дронов были прожекторы, которые они выключили, когда они вошли в зону, контролируемую владельцем безопасности. Дроны были впервые замечены в 2050 по московскому времени и по состоянию на 2147 по московскому времени все еще находятся на территории. Положение службы безопасности было нормальным, которое было изменено на повышенное, когда были замечены дроны.Лицензиат уведомил одного из постоянных инспекторов СРН.
По состоянию на 0237 EST, с 22:30 MST дронов на этом участке не наблюдалось. Офицеры считают, что дроны были более 2 футов в диаметре.
Персонал HOC также позвонил дежурному сотруднику Отдела связи разведки и оценки угроз (ILTAB) Управления ядерной безопасности и реагирования на инциденты. Согласно брифингу 2010 года, миссия ILTAB состоит в том, чтобы «обеспечивать стратегическое и тактическое разведывательное предупреждение и анализ всех угроз коммерческому ядерному сектору США, а также служить связующим и координирующим персоналом NRC для разведки и правоохранительных органов США».
Кухлик / wikicommons
Атомная электростанция Пало-Верде, вид с воздуха.
Но для Пало Верде это не конец. Уже на следующую ночь Исмаэль Гарсиа, начальник службы безопасности на заводе, позвонил в ILTAB, чтобы сообщить об очередном вторжении дронов в уязвимые районы.
Эта новая информация была первоначально добавлена в качестве обновления к предыдущему инциденту, но дежурный ГЕРОЙ, Дональд Норвуд, в конечном итоге создал новую отдельную запись SID, которая снова получала дополнительные обновления по мере развития ситуации, с ключевыми деталями. следующим образом:
Четыре (4) дрона были замечены в полете в начале 2051 MST [сентябрь.30, 2019] и продолжается до момента настоящего отчета (2113 МСК). Как и прошлой ночью, дроны летают в зоне, контролируемой владельцем, в зоне, контролируемой владельцем, и в защищенной зоне, через них и вокруг них. Также, как и прошлой ночью, дроны описаны как большие с красными и белыми мигающими огнями. Прожекторов сегодня не замечено.
Лицензиат не изменил свою позицию по обеспечению безопасности. Лицензиат продолжает наблюдение за дронами.
По состоянию на 0355 EDT дронов на этом участке не наблюдалось с 00:20 по московскому времени.LLEA [местное правоохранительное агентство] обследовало местность и не смогло обнаружить на земле дроны или кого-либо, кто их контролировал.
Лицензиат уведомил FAA (Феникс и Альбукерке), ФБР, DHS и шериф в Марикопе [округа, Аризона]. Лицензиат уведомил инспектора-резидента NRC.
Сотрудники службы безопасности Пало-Верде подали собственный отчет об этом втором инциденте, который в конечном итоге дошел до NRC. Он включал следующее повествование:
«30.09.19 примерно в 20 ч. 51 м. Руководитель группы безопасности сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приближались к станции с востока (истинный восток).Темные часы затруднили оценку высоты полета БПЛА. Два руководителя группы безопасности [отредактировано]. БПЛА, похоже, запускались из-за горного хребта на пересечении Южного проспекта и 361-го проспекта к востоку от завода. Было подтверждено, что одновременно были замечены четыре БПЛА, летевших на северо-запад над блоком 1 и возвращающихся на северо-восток над блоком 3. Заместители LLEA (MCSO) [Офис шерифа округа Марикопа] были отправлены в район горного хребта с руководителем группы безопасности в попытка определить местонахождение операторов БПЛА, но безуспешная.Примерно через 23:00 никаких других БПЛА не наблюдалось. «
» Предполагается, что эти БПЛА были теми же БПЛА, которые пролетали над заводом накануне ночью 29.09.19 примерно в 2020 часов (подробности см. В CR № 14095) «
» Все необходимые уведомления были сделаны IAW [в соответствии с] 20DP-0SK49 Планом комплексного реагирования по безопасности, и были реализованы дополнительные меры безопасности [sic] IAW 21SP-0SK11 Security Extension. Никаких дополнительных компенсационных мер не требуется. IAW 20SP-0SK08 Компенсационные меры за потерю / эффективность охранного оборудования.»
Google Планета Земля
Атомная электростанция Пало-Верде.
Google Планета Земля
Горный массив восточнее завода. Объект расположен в пустынном районе примерно в 24 милях от самой восточной окраины разросшихся городов Феникса. Независимо от его уединенного места, миллионы людей живут в пределах 50 миль от завода.
Бесполезное отвлечение внимания?
Любопытно, что одним из главных приоритетов ILTAB было заставить сотрудников Пало-Верде или любого другого объекта, имеющего лицензию NRC, перестать звонить им посреди ночи по поводу заявленных дронов. «Нашим людям звонили вчера вечером в 2 часа ночи, что соответствует процедуре», — написала 30 сентября руководитель ILTAB Лаура Пирсон в электронном письме Сайласу Кеннеди, начальнику Оперативного отдела в Отделе готовности и реагирования NRC. Управление физической ядерной безопасности.«Однако мне интересно, есть ли способ сократить количество звонков посреди ночи по вопросам, которые ILTAB не может решить», — продолжил Пирсон. «Вчерашний звонок по поводу дронов — хороший пример — посреди ночи ILTAB ничего не может с этим поделать, кроме как сказать« хорошо, спасибо »и справиться с этим утром».
Пирсон выразила обеспокоенность тем, что ночные звонки «прерывают сон» и что ее сотрудники будут приходить на работу «вялыми или опаздывающими, поэтому с организационной точки зрения это отрицательно.Кеннеди сказал ей, что ILTAB может по собственному желанию изменить свои требования в отношении случаев, когда персоналу ядерных объектов необходимо будет немедленно связаться с дежурным офицером, чтобы сообщить об инциденте.
Еще до того, как 30 сентября произошло второе вторжение дронов, ILTAB уже работал над пересмотром своих инструкций с того момента, когда персонал HOC должен связаться с ними. Пирсон также спросил Кеннеди, есть ли способ остановить все звонки о дронах в Пало-Верде и его окрестностях, в частности. «ILTAB ничего не может с этим поделать в ночью, и если мои сотрудники будут будить из-за этого каждую ночь, это начнет создавать для нас другие проблемы.У нас небольшой персонал, и то, что люди уходят или опаздывают из-за того, что они не высыпаются, повлияет на нашу способность выполнять работу », — написала она в другом электронном письме от 1 октября.
« Пожалуйста, сделайте отметку в журнале оборота с указанием «До дальнейшего уведомления не звоните дежурному ILTAB с 22:00 до 6:00 для облетов беспилотных летательных аппаратов над Пало-Верде. Отправьте электронное письмо в ILTAB утром. Это относится только к Пало-Верде. Для всех других лицензированных объектов продолжайте следуйте процедурам HOO, пока не будут внесены изменения », — впоследствии проинструктировал Кеннеди другим сотрудникам HOC.
В то время, в последующем электронном письме, список случаев, в которых HOO или HERO должны были немедленно уведомить ILTAB, включал, но не обязательно ограничивался следующим:
- Текущие события безопасности. (основа для звонков с дронов, поскольку они слонялись в OCA [контролируемая владельцем территория])
- Устные угрозы / угрозы по телефону / электронной почте.
- Угрозы взрыва.
- Угрозы для сотрудников сайта.
- Перемычки для ограждений / вторжения.
- Защитный барьер проникновения.
- Обнаружение оружия или взрывчатых веществ.
- Событие, связанное с реагированием / расследованием правоохранительных органов в зоне, контролируемой владельцем (OCA), или в зонах отчуждения судов.
- Событие, связанное с расследованием ФБР.
- Внимание СМИ любого уровня, связанное с безопасностью.
- Саботаж / фальсификация.
Другие должностные лица NRC, похоже, не были уверены в том, как они могут помочь в реагировании на инциденты в целом.«[Пало Верде] Служба безопасности не смогла обнаружить какие-либо опознавательные знаки на самих БПЛА или определить местонахождение оператора (ов), поэтому я не знаю, какое дополнительное расследование может быть проведено», — говорит специалист по разведке из отдела координации реагирования для NRC. Регион IV, название которого отредактировано, написал в отдельном электронном письме.
Безрезультатное расследование
Ситуация на местах в Пало-Верде была совершенно иной. Ко 2 октября официальные лица завода работали вместе с постоянным персоналом NRC, а также с местными правоохранительными органами, ФБР, Министерством внутренней безопасности (DHS) и Федеральным авиационным управлением (FAA).Последующее электронное письмо показывает, что с координатором ФБР по оружию массового уничтожения (ОМУ) специально связались по поводу дронов.
Они также находились в процессе развертывания неопределенных систем обнаружения дронов, приобретенных у компании, указанной в одном электронном письме как «Area Armor». Скорее всего, это ошибка в ссылке на Aerial Armor, которая описывает себя как «находящуюся в авангарде индустрии защиты дронов с 2015 года в качестве поставщика услуг и системного интегратора для решений C-UAS.На веб-сайте компании также говорится: «При бесчисленных внедрениях мы работали рука об руку с местными правоохранительными органами, FAA, ФБР, DHS и специалистами по частной безопасности на всей территории США».
«Эта технология, очевидно, имеет радиус действия 13 миль и может определить конкретную точку, из которой были запущены беспилотные летательные аппараты, чтобы LLEA / служба безопасности сайта могла определить местонахождение оператора (ов) », — написал специалист по разведке Отдела координации реагирования в Регионе IV с отредактированным именем, возможно, тот же человек, о котором говорилось ранее, — написал в Электронное письмо.«Я подтвердил лицензиату, что они скоординировали использование этой технологии борьбы с дронами с FAA, и они сообщили мне, что эта технология только определяет местонахождение БПЛА; она никоим образом не влияет на схему полета этих БПЛА».
Aerial Armor поставляет системы обнаружения дронов от различных производителей, в том числе небольшие радары и те, которые работают, обнаруживая и отслеживая излучение сигналов беспилотных летательных аппаратов. Некоторые из них также включают полнофункциональные электрооптические и инфракрасные видеокамеры, которые можно поворачивать для визуального наблюдения за интересующими целями после того, как другие датчики их обнаруживают.
Не совсем ясно, что послужило толчком для решения в то время сотрудников Пало Верде установить системы для обнаружения, а не для сбивания дронов. Возможно, системы обнаружения были единственными легкодоступными или это был установленный протокол безопасности на заводе в то время.
Тем не менее, это подчеркнуло серьезные вопросы о том, что операторы завода могут фактически сделать с юридической точки зрения в ответ на вторжения. «В настоящее время пилоты не нарушают никаких законов или постановлений, пролетая над заводом», — написал 2 октября Джозеф Риверс, ныне вышедший на пенсию старший советник по безопасности NRC.
«Поскольку дроны являются летательными аппаратами и не нарушают закон, какие действия можно предпринять на законных основаниях, если они обнаружат оператора?» — ответил Марк Ломбард, заместитель директора Управления ядерной безопасности и реагирования на инциденты СЯН. Следующее электронное письмо в цепочке не связано с этим вопросом, а следующее за ним полностью отредактировано. Последнее сообщение в этой строке также подвергается жесткой цензуре, хотя в нем действительно говорится, что «NEI имеет рабочую группу по дронам, и мы передадим им эти примеры.»NEI, скорее всего, относится к Институту ядерной энергии, торговой ассоциации ядерной энергии и лоббистской группе в Соединенных Штатах.
Неясно, нарушал ли тот, кто управлял дронами, правила FAA, запрещающие беспилотным летательным аппаратам летать ниже 400 футов. над «особо важными объектами национальной безопасности», включая атомные электростанции, даже если они технически не нарушали никаких законов. В Аризоне также есть закон штата, запрещающий дронам пролетать на высоте менее 500 футов над любой важной инфраструктурой, включая электростанции.
Не зная точной высоты, на которой летали беспилотники во время вторжений, трудно сказать, какова была точная законность ситуации. Мы также не знаем наверняка, не развернули ли власти в Пало-Верде системы борьбы с дронами, способные впоследствии фактически сбивать беспилотные летательные аппараты, хотя официальные лица NRC никогда не упоминают о таких разработках в рассмотренных документах The War Zone .
Что мы действительно знаем, так это то, что к 3 октября при содействии ФБР и Министерства энергетики официальные лица в Пало-Верде начали процесс исправления этой ситуации и получения воздушного пространства над заводом, обозначенного как ограниченное через FAA.
«Министерство энергетики работает в тесном сотрудничестве с FAA, чтобы определить зоны над АЭС [атомными электростанциями] как бесполетные зоны, и мы работаем, чтобы сообщить лицензиатам, что это означает», — написал заместитель директора Ломбард в электронном письме на следующий день. «В настоящее время мы не планируем предъявлять новые требования [sic] к лицензиатам, но ситуация динамична и меняется».
APS
ТВС в одной из трех активных зон станции.
Ни один из органов власти, участвовавших в последующем расследовании двух вторжений дронов над Пало-Верде, не смог установить операторов дронов или их намерения.ILTAB связалась с другими официальными лицами в NRC 28 октября, чтобы узнать, были ли какие-либо новые разработки, и пометила две записи SID «закрытыми и неразрешенными» к 25 ноября.
Не изолированный инцидент
Какова бы ни была точная история происшествия. Возможно, что произошло в Пало-Верде, внутренние электронные письма от NRC ясно показывают, что это не был единичный инцидент. «У нас также было несколько высокоскоростных дронов над Лимериком [генерирующая станция в Пенсильвании], из-за которых около 8 месяцев назад позвонил вице-президент», — написал в свое время Брайан Холиан, директор Управления ядерной безопасности и реагирования на инциденты NRC.
«Да, я согласен с тем, что оба этих инцидента с пролетом над Пало-Верде соответствуют нескольким критериям, которые мы исторически использовали при сортировке облетов БПЛА как особо заслуживающих дальнейшего наблюдения (количество задействованных БПЛА, время суток, продолжительность полета, маневры и т. д.), «другое лицо, имя которого отредактировано, добавлено в ту же цепочку сообщений электронной почты.
Другой ответ, от другого отредактированного человека, подвергается цензуре почти полностью. «Только мои два цента на наблюдение. Я собираюсь выполнить настольное упражнение», — завершается электронное письмо.
После инцидентов в Пало-Верде сотрудники ILTAB вернулись и проверили и обнаружили 42 отчета об инцидентах, связанных с дронами, которые были внесены в базу данных по безопасности с 2016 года, в том числе два на заводе в Аризоне. Когда они провели поиск вплоть до 27 декабря 2014 года, в системе было еще 15. Это включает еще один, связанный с беспилотником в Пало-Верде, также «закрыто нерешенным» 21 декабря 2017 года. NRC удалила информацию обо всех из этих оставшихся дел как «не отвечающих» на запрос Дугласа Джонсона по закону о свободе информации.
Также очевидно, что NRC не единственная правительственная организация США, борющаяся с этой проблемой. В другом электронном письме отмечается, что Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC), входящая в состав Министерства энергетики, недавно добавила «требование к отчетности о подозрительной деятельности» в отношении инцидентов на объектах, находящихся под ее юрисдикцией, но также неясно, как это сделать. подходить к вторжению дронов, обязательно.
«Я только что встретился с Шаной Хелтон [директором отдела политики физической и кибербезопасности Управления ядерной безопасности и реагирования на инциденты] и Джереми Боуэном [заместителем директора Управления исследований в области ядерного регулирования] для подробного обсуждения дронов. FERC, и где мы находимся с требованиями к отчетности », — написал Джеффри Миллер, заместитель директора отдела безопасности реакторов в офисе NRC в регионе IV.
«Я с нетерпением жду этого обсуждения», — ответил человек, имя которого отредактировано. «Я хотел бы лучше понять, куда мы,
, идем как агентство по теме беспилотных летательных аппаратов».
«Эта неделя была беспилотной для уверенности [sic]», — написал 4 октября заместитель директора Управления ядерной безопасности и реагирования на инциденты Ломбард в электронном письме. Атомная генерирующая станция Пало-Верде] в начале недели привлекает много внимания в агентстве и за его пределами (e.g., ребята, которые работают в EEOB [Подразделение по эксплуатации электротехнических реакторов Управления регулирования ядерных реакторов]), мы многому научились и много проинформировали. И наш документ Комиссии по БПЛА / дронам должен поступить к ним на следующей неделе ».
APS
Огромное хранилище в Пало-Верде состоит из рядов и рядов 20-футовых бетонных контейнеров, в которых хранятся отработавшие топливные стержни атомной электростанции.
Правила, положения и требования к отчетности — это, конечно, лишь часть общей картины.Джозеф Риверс, старший советник NRC по вопросам безопасности, который координировал действия с другими людьми в связи с инцидентами в Пало-Верде, подчеркнул в одном электронном письме, что ничто из этого не сделает ничего, чтобы напрямую помешать враждебному субъекту использовать дроны более гнусным способом.
«Я хотел бы отметить, что ограниченное воздушное пространство не сделает ничего, чтобы остановить враждебную атаку, и даже системы обнаружения, идентифицированные ранее в этой цепочке электронной почты, имеют ограниченные показатели успеха, и есть еще меньшая вероятность того, что правоохранительные органы прибудут достаточно быстро, чтобы действительно вмешаться с пилотами «, — написал он.
«Мы должны сосредоточить наше внимание на внесении изменений в федеральные постановления и законы, чтобы разрешить защиту сайтов и выявить технические исправления, которые позволили бы смягчить враждебную атаку до того, как наши лицензированные объекты станут уязвимыми».
Вы можете найти полные копии документов NRC в том виде, в каком они были нам предоставлены, разбитые на четыре части здесь: Часть 1, Часть 2, Часть 3 и Часть 4.
Изменения, которых никогда не было
«Беспилотник» над самой мощной ядерной силовой установкой Америки представляет собой интригующую и загадочную загадку.Кто имел возможность запускать по крайней мере полдюжины дронов на заводе в течение двух часов подряд в течение двух ночей и почему? Не меньшее беспокойство вызывает тот факт, что вторжения беспилотников там или на другие крупные ядерные объекты не являются чем-то новым. Но, прежде всего, эти внутренние документы показывают, насколько наивны те, кому поручено бороться с такими угрозами, по отношению к потенциальным гнусным возможностям легкодоступных беспилотных летательных аппаратов.
Могут ли дроны меньшего размера с вооружением вызвать катастрофическое радиологическое событие на такой электростанции, как Пало-Верде? Эти объекты и ядерные отходы, хранящиеся на их территории, до некоторой степени укреплены, но не в этом суть.Даже приведение завода в беспорядок и отключение его на длительный период времени может оказать существенное влияние на регион, поскольку миллионы людей зависят от электростанции в качестве источника энергии. Скоординированные атаки на другие растения в регионе могут иметь еще более разрушительные, если не несколько немыслимые последствия.
С точки зрения стратегии, возможность противостояния с таким низким барьером для захвата, простотой использования и с такой высокой вероятностью уклонения для злоумышленников вызывает большое беспокойство. Мы поговорим об этих элементах и свяжем воедино многие другие темы, которые мы плели за последний год, в следующем посте, но на данный момент страх перед дроном в Пало-Верде в 2019 году должен стать еще одним напоминанием о том, насколько мы отстаем от решения этой проблемы. угроза на законодательном, информационном и защитном уровнях.
Да, и если вы думаете, что это событие могло послужить чем-то вроде будильника для сильных мира сего, вы ошибаетесь. Всего через месяц после того, как это произошло, NRC приняла весьма спорное, если не откровенно сомнительное решение, официально отказаться от требования к владельцам американских ядерных электростанций и хранилищ отходов иметь возможность защищаться от дронов.
«Персонал установил, что атомные электростанции и установки топливного цикла категории I не имеют каких-либо уязвимых мест со значительным риском, которые могут быть использованы с использованием БПЛА и привести к радиологическому саботажу, хищению специальных ядерных материалов (СНМ) или значительному переключению СНМ. , «согласно обзору NRC.«Точно так же сотрудники определили, что информация, полученная в результате видеонаблюдения с БПЛА на объекте, имеющем лицензию NRC, ограничена типом информации, которая может быть предоставлена компетентным инсайдером, в настоящее время разрешенным в DBT [проектные угрозы]».
Физик Эдвин Лайман, исполняющий обязанности директора Проекта ядерной безопасности в некоммерческой организации Союз обеспокоенных ученых, заявил следующее о решении:
«Безответственное решение NRC игнорирует широкий спектр угроз, которые дроны представляют для ядерных объектов, и не соответствует политике, принятой Министерством энергетики и другими правительственными учреждениями…. Конгрессу следует потребовать, чтобы СРН потребовала от владельцев ядерных объектов обновить свои планы безопасности для защиты от этих возникающих угроз.
Многие компании разрабатывают технологии для защиты критически важной инфраструктуры от атак дронов посредством раннего обнаружения, отслеживания и постановки помех … Если NRC добавит дроны к проектной угрозе, владельцам атомных станций, вероятно, придется покупать такие системы. Также необходимо изменить законы, чтобы позволить частным предприятиям препятствовать полету враждебных дронов.Но владельцы заводов не хотят тратить больше средств на безопасность в то время, когда многие из их предприятий изо всех сил пытаются конкурировать с дешевым природным газом, ветром и солнечной энергией.
NRC, похоже, больше заинтересован в сохранении низких затрат на безопасность атомных электростанций, чем в защите американцев от террористического саботажа, который может вызвать аварию реактора … Агентство должно помнить, что оно работает для населения, а не для отрасли, которую оно регулирует ».
К сожалению, маловероятно, что какие-либо действия будут предприняты в отношении угрозы, исходящей от низкокачественных дронов, до тех пор, пока не произойдет катастрофа.Мы обсудим, насколько большой риск находится под угрозой, и выделим другие, даже более опасные инциденты, которые почти доказали, насколько возможна такая асимметричная и неудобная угроза в самом ближайшем будущем.
Тем не менее, инциденты в Пало-Верде служат еще одним предупреждением о потенциальной темной стороне дронов, которые летают среди нас ежедневно.
Свяжитесь с авторами: [email protected] и [email protected]
Вы можете связаться с Дугласом Д. Джонсоном через @ddeanjohnson в Twitter.
Не забудьте зарегистрироваться
Ваша электронная почта
Когда переход на летнее время? Ответы на все ваши вопросы.
«Во всем этом существовала угроза федерального вмешательства, поэтому железные дороги решили, что они сами собираются взять в полицию», — сказала Карлин Стивенс, куратор Национального музея американской истории. По ее словам, ученые также настаивали на стандартизации системы отсчета времени.
В Северной Америке коалиция бизнесменов и ученых определилась с часовыми поясами, и в 1883 году У.Южные и канадские железные дороги приняли четыре (восточная, центральная, горная и тихоокеанская) для оптимизации обслуживания. Сдвиг не получил всеобщего одобрения. Евангельские христиане были одними из самых сильных противников, утверждая, что «время пришло от Бога, и железные дороги не должны с ним связываться», — сказала г-жа Стивенс.
Введение часовых поясов вызвало опасения перед своего рода проблемой 2000 года в 19 веке. «Вчера ювелиры были заняты, отвечая на вопросы любопытных, многие из которых, казалось, думали, что изменение времени обычно вызывает сенсацию, остановку бизнеса и некую катастрофу, природу которой невозможно точно установить, «Нью-Йорк Таймс» сообщила в ноябре 1883 года.
Как только бизнес часовых поясов был урегулирован, вскоре идея Франклина о переходе на летнее время была преобразована в индустриальный мир. В 1900-х годах английский строитель Уильям Уиллет призвал британских законодателей перевести часы, чтобы получить экономические выгоды. Парламент отклонил это предложение в 1909 году только для того, чтобы принять его несколько лет спустя под давлением Первой мировой войны. В 1916 году Германия была первой европейской страной, принявшей политику в целях сокращения затрат на энергию, и в течение следующих нескольких лет несколько западных стран последовали их примеру.В Соединенных Штатах федеральное правительство взяло на себя контроль часовых поясов в 1918 году. А в марте того же года страна потеряла свой первый час сна.