Генератор электрический. Электрогенераторы: виды, принцип работы и применение

Что такое электрогенератор и как он работает. Какие бывают типы электрогенераторов. Где применяются электрогенераторы. Как выбрать подходящий электрогенератор для различных целей. Каковы преимущества и недостатки разных видов электрогенераторов.

Содержание

Что такое электрогенератор и принцип его работы

Электрогенератор — это устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. Принцип работы электрогенератора основан на явлении электромагнитной индукции, открытом Майклом Фарадеем в 1831 году.

Как работает электрогенератор? В его основе лежат следующие компоненты:

  • Ротор — вращающаяся часть генератора
  • Статор — неподвижная часть
  • Обмотки — провода, намотанные на ротор и статор
  • Магнитная система — создает магнитное поле

При вращении ротора в магнитном поле статора в обмотках возникает переменный электрический ток. Чем быстрее вращается ротор, тем больше вырабатывается электроэнергии.

Основные виды электрогенераторов

В зависимости от конструкции и принципа действия выделяют следующие основные типы электрогенераторов:


1. Синхронные генераторы

Это наиболее распространенный тип генераторов. Их особенность в том, что частота вращения ротора синхронизирована с частотой тока в сети. Применяются на электростанциях для выработки электроэнергии в промышленных масштабах.

2. Асинхронные генераторы

В таких генераторах частота вращения ротора не совпадает с частотой тока. Они проще по конструкции, но менее эффективны. Используются в ветрогенераторах и малых гидроэлектростанциях.

3. Генераторы постоянного тока

Вырабатывают постоянный ток. Имеют в своей конструкции коллектор для выпрямления переменного тока. Применяются там, где нужен именно постоянный ток, например, в автомобилях.

Классификация электрогенераторов по виду привода

По типу привода, который вращает ротор, электрогенераторы делятся на:

Бензиновые генераторы

Работают на бензине, компактны и мобильны. Идеальны для дачи или как резервный источник питания. Мощность обычно до 15 кВт.

Дизельные генераторы

Используют дизельное топливо, более экономичны и долговечны по сравнению с бензиновыми. Применяются для энергоснабжения частных домов, строительных площадок. Мощность от 1 до 500 кВт и выше.


Газовые генераторы

Работают на природном или сжиженном газе. Экологичны, но требуют подключения к газовой магистрали. Подходят для частных домов с газоснабжением.

Турбогенераторы

Приводятся в действие паровой или газовой турбиной. Используются на тепловых и атомных электростанциях для выработки электроэнергии в промышленных масштабах.

Сферы применения электрогенераторов

Электрогенераторы нашли широкое применение в различных областях:

  • Энергетика — выработка электроэнергии на электростанциях
  • Промышленность — резервное и автономное электроснабжение предприятий
  • Строительство — обеспечение электричеством строительных площадок
  • Сельское хозяйство — энергоснабжение удаленных объектов
  • Транспорт — бортовые системы электропитания
  • Бытовое использование — аварийное электроснабжение домов и дач

Как выбрать электрогенератор

При выборе электрогенератора следует учитывать несколько ключевых параметров:

Мощность

Это главный параметр, который определяет, какую нагрузку сможет обеспечить генератор. Мощность подбирается исходя из суммарной мощности всех подключаемых электроприборов с запасом 20-30%.


Тип топлива

Выбор между бензином, дизелем и газом зависит от доступности топлива, условий эксплуатации и требуемой мощности.

Назначение

Для разных целей подходят разные типы генераторов: — Для дачи — компактные бензиновые — Для дома — мощные дизельные или газовые — Для стройки — надежные дизельные в шумозащитном кожухе

Условия эксплуатации

Учитывайте, где будет работать генератор — на улице или в помещении, насколько часто и длительно.

Преимущества и недостатки электрогенераторов

Рассмотрим основные плюсы и минусы использования электрогенераторов:

Преимущества:

  • Автономность — независимость от центральных электросетей
  • Мобильность — возможность обеспечить электричеством в любом месте
  • Надежность — гарантированное электроснабжение при отключениях
  • Универсальность — широкий выбор моделей для разных задач

Недостатки:

  • Шум при работе (особенно у бензиновых моделей)
  • Необходимость в топливе и регулярном обслуживании
  • Ограниченный ресурс работы
  • Выбросы вредных веществ (у генераторов на ископаемом топливе)

Инновации в сфере электрогенераторов

Технологии производства электрогенераторов постоянно совершенствуются. Основные направления инноваций:


  • Повышение КПД и снижение расхода топлива
  • Уменьшение уровня шума и вибраций
  • Разработка гибридных систем (например, солнечно-дизельных)
  • Создание «умных» генераторов с возможностью удаленного управления
  • Использование альтернативных источников энергии (водород, биотопливо)

Эти инновации делают электрогенераторы более эффективными, экологичными и удобными в использовании.

Заключение

Электрогенераторы играют важную роль в современном мире, обеспечивая надежное электроснабжение там, где это необходимо. Разнообразие типов и моделей позволяет подобрать оптимальное решение для любых задач — от небольшой дачи до крупного промышленного объекта. При правильном выборе и эксплуатации электрогенератор станет надежным источником энергии на долгие годы.


Электрические генераторы

Генераторы — электрические машины производящие электроэнергию

Электрогенераторы — это электрические машины, преобразующие механическую энергию в электрическую энергию.

Действие электрических генераторов основано на принципе электромагнитной индукции: в проводе, движущемся в магнитном поле, наводится электродвижущая сила — ЭДС. 

Электрические генераторы могут производить как постоянный, так и переменный ток. Слово генератор (generator) переводится с латыни как производитель.

Известными поставщиками генераторов на мировой рынок являются такие компании как: Mecc Alte, ABB, General Electric (GE), Siemens AG.

Электрические  генераторы постоянного тока 

Долгое время электрические генераторы постоянного тока были единственными типом источника электроэнергии.

В обмотке якоря генератора постоянного тока индуктируется переменный ток, который преобразуется в постоянный ток электромеханическим выпрямителем — коллектором. Однако процесс выпрямления тока коллектором связан с повышенным износом коллектора и щеток, особенно при большой частоте вращения якоря генератора.

1– коллектор; 2 – щетки; 3 – магнитные полюса; 4 – витки; 5 – вал; 6 – якорь 

Генераторы постоянного тока различают по характеру их возбуждения — независимого возбуждения и самовозбуждением. В генераторах с электромагнитным возбуждением обмотка возбуждения, располагаемая на главных полюсах, подключается к независимому источнику питания. Генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением возбуждаются постоянными магнитами, из которых изготовляются полюсы машины. Генераторы постоянного тока находят применение в тех отраслях промышленности, где по условиям производства предпочтительным является постоянный ток — на предприятиях металлургической и электролизной промышленности, на транспорте, судах и др. Генераторы постоянного тока используются на электростанциях в качестве возбудителей синхронных генераторов и источников постоянного тока.

Мощность генераторов постоянного тока может достигать десятка мегаватт.

Генераторы переменного тока

Генераторы переменного тока позволяют получать большие токи при достаточно высоком напряжении. В настоящее время имеется несколько типов индукционных генераторов.

Они состоят из электромагнита или постоянного магнита, создающие магнитное поле, и обмотки, в которой индуцируется переменная ЭДС. Так как ЭДС, наводимые в последовательно соединенных витках, складываются, то амплитуда ЭДС индукции в рамке пропорциональна числу витков в ней. Она пропорциональна также амплитуде переменного магнитного потока через каждый виток. Для получения большого магнитного потока в генераторах применяют специальную магнитную систему, состоящую из двух сердечников, сделанных из электротехнической стали. Обмотки, создающие магнитное поле, размещены в пазах одного из сердечников, а обмотки, в которых индуцируется ЭДС, — в пазах другого. Один из сердечников (обычно внутренний) вместе со своей обмоткой вращается вокруг горизонтальной или вертикальной оси. Поэтому он называется ротором.

Неподвижный сердечник с его обмоткой называют статором. Зазор между сердечниками статора и ротора делают как можно меньшим. Этим обеспечивается наибольшее значение потока магнитной индукции. В больших промышленных генераторах вращается электромагнит, который является ротором, в то время как обмотки, в которых наводится ЭДС, уложены в пазах статора и остаются неподвижными.

Подводить ток к ротору или отводить его из обмотки ротора во внешнюю цепь приходится при помощи скользящих контактов. Для этого ротор снабжается контактными кольцами, присоединенными к концам его обмотки. Неподвижные пластины — щетки — прижаты к кольцам и осуществляют связь обмотки ротора с внешней цепью. Сила тока в обмотках электромагнита, создающего магнитное поле, значительно меньше силы тока, отдаваемого генератором во внешнюю цепь. Поэтому генерируемый ток удобнее снимать с неподвижных обмоток, а через скользящие контакты подводить сравнительно слабый ток к вращающемуся электромагниту. Этот ток вырабатывается отдельным генератором постоянного тока (возбудителем), расположенным на том же валу.

В маломощных генераторах магнитное поле создается вращающимся постоянным магнитом. В таком случае кольца и щетки вообще не нужны. Появление ЭДС в неподвижных обмотках статора объясняется возникновением в них вихревого электрического поля, порожденного изменением магнитного потока при вращении ротора.

Обмотки возбуждения синхронных генераторов бывают двух типов: с явнополюсными и неявнополюсными роторами. В генераторах с явнополюсными роторами полюса, несущие обмотки возбуждения, выступают из индуктора. Генераторы такого типа рассчитаны на сравнительно низкие частоты вращения, для работы с приводом от поршневых паровых машин, дизельных двигателей, гидротурбин. Паровые и газовые турбины используются для привода синхронных генераторов с неявнополюсными роторами. Ротор такого генератора представляет собой стальную поковку с фрезерованными продольными пазами для витков обмотки возбуждения, которые обычно выполняются в виде медных пластин. Витки закрепляются в пазах, а поверхность ротора шлифуется и полируется для снижения уровня шума и потерь мощности, связанных с сопротивлением воздуха.

Обмотки генераторов по большей части делают трехфазными — на выходных зажимах генератора вырабатываются три синусоидальных напряжения переменного тока, поочередно достигающих своего максимального амплитудного значения. В механике редко встречается подобное сочетание движущихся частей, которые могли бы порождать энергию столь же непрерывно и экономично.

Мощные синхронные генераторы охлаждаются водородом. Современный генератор электрического тока — это внушительное сооружение из медных проводов, изоляционных материалов и стальных конструкций. При размерах в несколько метров важнейшие детали генераторов изготовляются с точностью до миллиметра. 

Дополнительная тематическая информация: турбогенераторы

Генераторы и мотопомпы для автономной работы заказать с доставкой

Мощная автономная техника. Нет электричества? Много грязной воды? В таких ситуациях необходима автономная техника. Профессиональным решением Ваших проблем окажутся наши генераторы и мотопомпа для грязной воды, приводимые в действие бензиновыми двигателями. Генераторы серии PGG обеспечивают надежное электроснабжение аппаратов высокого давления и многих других электроприборов на объектах строительства, коммунального, сельского, лесного и паркового хозяйства, а мотопомпа WWP 45 без проблем откачивает большие объемы воды из затопленных котлованов, подвалов, подземных гаражей или кабельных шахт.

Отсортировать поИмя по возрастаниюИмя по убываниюЦена по возрастаниюЦена по убыванию

0 Уборочная техника с ценой

Генераторы: мощные источники энергии

Для эксплуатации любого электрооборудования требуется электрический ток. В тех случаях, когда нет возможности подключиться к электросети, его необходимо вырабатывать непосредственно на месте выполнения работ. Надежное электроснабжение аппаратов высокого давления на объектах строительства, коммунального, сельского, лесного и паркового хозяйства обеспечат генераторы PGG 3/1, PGG 6/1 и PGG 8/3 – мощные и надежные аппараты профессионального назначения, рассчитанные на продолжительную непрерывную работу.

Оптимальная мощность для решения любых задач

Наша серия генераторов PGG позволяет выбрать подходящую модель для эксплуатации любого электрооборудования. Аббревиатура PGG в наименовании генератора (от англ. Power Generator Gasoline) говорит о том, что в качестве привода используется бензиновый двигатель, а последующая комбинация цифр (например, 8/3 или 6/1) отражает параметры производительности. Первое число соответствует мощности (кВт), а второе – числу фаз (соответственно 1 или 3). Это позволяет Вам сразу сделать верный выбор в зависимости от типа и мощности подключаемого к генератору электрооборудования.

Мобильность, удобство и безопасность

Для эксплуатации электроприборов c активной нагрузкой, к числу которых относятся, например, фены, электрические чайники, кофеварки или светильники, достаточно генератора с номинальной мощностью, равной суммарной мощности присоединяемых к нему потребителей тока. С потребителями, в состав которых входят электродвигатели, дело обстоит иначе: наличие реактивной нагрузки определяет высокое значение пускового тока, вследствие чего мощность, отбираемая ими в момент включения, кратковременно значительно превышает номинальную мощность. К числу таких потребителей относятся, в частности, аппараты высокого давления, электроинструменты, садовая техника, пылесосы и крупная бытовая техника. Соответствующий запас мощности необходимо учитывать при выборе генератора серии PGG.

Автоматическая стабилизация напряжения

Все генераторы серии PGG оснащены автоматическими электронными регуляторами напряжения, гарантирующими постоянную стабильную энергоотдачу. Это позволяет Вам без опасений подключать к ним электроприборы, чувствительные к перепадам напряжения, например электроинструменты с электронными системами управления.

Особенности генераторов Kärcher серии PGG
  • Автономное питание электрооборудования, рассчитанного на напряжение 230 и/или 400 В
  • Возможность присоединения трехфазной нагрузки мощностью до 7,5 кВт
  • Возможность присоединения однофазной нагрузки мощностью до 5,5 кВт
  • Бензиновые двигатели с удобным электрическим стартером
  • Складная рукоятка и большие колеса с устойчивыми к проколам шинами для легкой транспортировки даже в условиях бездорожья

Мотопомпа для грязной воды: 45000 литров в час

Вода необходима для жизни человека, но она же может создавать серьезные проблемы – например, когда она затапливает строительные котлованы, подвалы, подземные гаражи или кабельные шахты.

Для их решения как нельзя лучше подходит наша мотопомпа для грязной воды WWP 45.

Обладая высокой производительностью (750 л/мин), она пропускает также содержащиеся в воде твердые частицы (гравий, листву и прочие загрязнения) диаметром до 30 мм, а более крупные частицы задерживаются входным фильтром. Мотопомпа WWP 45 прекрасно подходит и для перекачки чистой воды, например, в целях заполнения баков трейлеров HD / HDS или иных резервуаров, а также полива сельскохозяйственных площадей.

Полная автономность

Для профессионального выполнения работ на любых объектах, где нет централизованного электроснабжения и требуется откачивать большие объемы воды, мы предлагаем Вам генераторы серии PGG и мотопомпу для грязной воды WWP 45.

Оснащенные бензиновыми двигателями, соответствующими экологическому стандарту STAGE V, наши генераторы и мотопомпа способны от одной заправки бака на протяжении долгого времени (до 12 ч) снабжать энергией электрооборудование мощностью до 7 кВт и откачивать до 100000 л воды.

При этом они отличаются высокой мобильностью, удобством в обращении, безопасностью, надежностью, экономичностью и экологичностью, а предлагаемые нами сервисные контракты гарантируют Вам долгий срок их бесперебойной работы.

Генераторы PGG 8/3, PGG 6/1 и PGG 3/1

  • Надежные синхронные генераторы с бензиновыми двигателями по экологическому стандарту ЕС STAGE V и электрическими стартерами.
  • Номинальная мощность в диапазоне от 2,8 до 7 кВт (в зависимости от типа аппарата на однофазном или трехфазном токе).
  • Выход постоянного тока (12 В).
  • Дисплей с индикацией режимов работы.
  • Большой топливный бак для длительной (от 5,5 до 12 ч) непрерывной работы.
  • Технология автоматической стабилизации напряжения (AVR).
  • Устойчивые к проколам колеса и складная рукоятка для удобного перемещения.
  • Защита от перегрузки и контроль уровня масла.
  • Универсальные возможности (в частности, пригодность для эксплуатации с электроинструментами и аппаратами высокого давления с электроприводом).

Мотопомпа для грязной воды WWP 45

  • Независимость о источников электроснабжения.
  • Мощный бензиновый двигатель по экологическому стандарту ЕС STAGE V с надежным ручным стартером.
  • Непрерывная работа на протяжении как минимум 2,2 ч с производительностью 750 л/мин, что соответствует откачке 100000 л воды.
  • Высокие параметры производительности: высота всасывания до 7 м и возможность подъема воды на высоту до 25 м.
  • Пригодность для откачки сильнозагрязненной воды (с частицами диаметром до 30 мм).
  • Прочная рама из стальных труб для защиты от повреждений и перемещения краном.
  • Компактная конструкция и малый вес.
  • Универсальные возможности (в частности, пригодность для откачки воды из затопленных котлованов, подвалов или подземных паркингов).
  • Удобный доступ ко всем конструктивным узлам для их технического обслуживания.

Электрогенератор Определение | Law Insider

  • означает отдельный электрический генератор и связанные с ним установки и аппараты, электрическая мощность которых может быть отдельно идентифицирована и измерена. Чрезвычайное состояние означает состояние или ситуацию: (1) которая, по мнению Стороны, подающей претензию, неизбежно угрожает жизни или имуществу; или (2) что, в случае CAISO, с большой вероятностью (как определено недискриминационным образом) может оказать существенное неблагоприятное воздействие на безопасность или нанести ущерб контролируемой сети CAISO или электрическим системам другие, к которым напрямую подключена управляемая сеть CAISO; (3) что, в случае с участвующим ТО, неизбежно (как определено недискриминационным образом) может оказать существенное неблагоприятное воздействие на безопасность или ущерб системе передачи участвующего ТО, присоединению участвующего ТО. Объекты, Распределительная система или другие электрические системы, к которым непосредственно подключена электрическая система Участвующего ТО; или

  • означает предоставление в розницу

  • означает устройство, производящее электроэнергию.

  • означает любую пароэлектрическую установку, которая сконструирована с целью подачи более одной трети ее потенциальной электрической мощности и более 25 МВт электрической мощности в любую систему распределения электроэнергии для продажи. Любой пар, подаваемый в парораспределительную систему с целью обеспечения пара для пароэлектрического генератора, который будет производить электрическую энергию для продажи, также учитывается при определении выходной мощности по электроэнергии пострадавшего объекта.

  • означает любую линию, которая используется для передачи электроэнергии для любых целей и включает: в этой секции. (ORC 4511.01(RRR))

  • означает последовательное производство электроэнергии

  • означает любой генератор, единственной функцией которого является обеспечение аварийного резервного питания во время отключения электроэнергии от электростанции. В состав аварийного генератора не входят:

  • означает устройство, которое преобразует электрическую энергию из потенциала, подаваемого рентгеновским контролем, в рабочий потенциал трубки. Устройство может также включать средства для преобразования переменного тока в постоянный, накальные трансформаторы для рентгеновской трубки (трубок), высоковольтные переключатели, электрические защитные устройства и другие соответствующие элементы.

  • означает бытового или коммерческого потребителя, который владеет (или арендует, или заключает договор) и управляет электрогенерирующей установкой, которая: (a) имеет мощность не более 1000 киловатт; (b) использует возобновляемые ресурсы, когенерацию, топливные элементы или микротурбины; (c) находится на территории заказчика; (d) взаимосвязан с передающими и распределительными объектами Электрической компании; и (e) предназначена в первую очередь для компенсации всех или части собственных потребностей потребителя в электроэнергии.

  • означает любого владельца или оператора источника, подпадающего под действие настоящего раздела, чье действие или процесс приводит к образованию асбестосодержащих отходов.

  • означает все электрические провода, оборудование и другие объекты, принадлежащие или предоставленные коммунальным предприятием, которые используются для передачи электроэнергии потребителям.

  • означает любую модернизацию сети, модернизацию распределения или средства присоединения, которые, по мнению CAISO или Участвующего владельца передачи, необходимы для физического и электрического соединения Проекта с электрической системой Участвующего владельца передачи для получения Энергии. в Точке присоединения (как определено в Тарифе CAISO) при подключении к сети CAISO или в Точке присоединения при подключении к части электрической системы Участвующего ТО, которая не является частью сети CAISO.

  • или «WTG» означает конструкцию, включающую башню, ротор с тремя лопастями, соединенными на ступице, гондолу и вспомогательное электрическое и другое оборудование, которое может включать J-образную(ые) трубу(ы), переходную часть, платформы доступа и отдыха, платформы доступа. лестницы, системы доступа к лодкам, системы защиты от коррозии, кранцы и оборудование для технического обслуживания, средства посадки вертолетов и другое сопутствующее оборудование, закрепленное на фундаменте;

  • означает производителя, который не является участником рынка и чей генерирующий объект подключен к распределительной системе дистрибьютора, но не включает производителя, который потребляет больше электроэнергии, чем производит;

  • означает генератор или объект электропередачи.

  • означает воду, используемую в качестве единственного источника энергии для производства электроэнергии.

  • означает в отношении когенерационной установки тепловую энергию, которая:

  • означает подземное оборудование, содержащее диэлектрическую жидкость, необходимую для работы такого оборудования, как трансформаторы и подземные электрические кабели.

  • означает разницу между киловатт-часами, потребленными производителем-потребителем, и киловатт-часами, выработанными предприятием-потребителем-производителем за любой период времени, определяемым, как если бы он измерялся одним счетчиком, способным регистрировать поток электроэнергии в два направления.

  • означает одновременное получение в одном процессе тепловой энергии и электрической или механической энергии;

  • означает Ресурс генерирующей мощности, который работает не менее 90 процентов часов, доступных для работы, как определено Управлением межсетевого взаимодействия в соответствии с Руководствами PJM.

  • означает для целей настоящей лицензии оборудование, используемое для подключения системы передачи к системам электроснабжения за пределами острова Ирландия, и (во избежание сомнений) не включает Северный/Южный контуры;

  • означает электрогенерирующую установку или другое оборудование или установку, которая производит электроэнергию с использованием возобновляемого источника энергии.

  • означает энергию, содержащуюся в тепле, которое непрерывно вытекает из земли и используется в качестве единственного источника энергии для производства электроэнергии.

  • имеет значение, предусмотренное в Глоссарии терминов НКРЭ, используемых в Стандартах надежности, с учетом того, что он может время от времени изменяться, дополняться или переформулироваться.

Подробные данные формы EIA-860 с данными предыдущей формы (EIA-860A/860B)

Перейти к поднавигации

Глоссарий ›

Часто задаваемые вопросы ›

  • Обзор
  • Данные
  • Анализ и прогнозы

Форма обследования EIA-860 собирает конкретную информацию на уровне генераторов о существующих и планируемых генераторах и связанном с ними экологическом оборудовании на электростанциях с суммарной паспортной мощностью 1 мегаватт или более.

Сводные данные об уровне можно найти в Ежегоднике по электроэнергии.

Начиная с данных за 2013 год, ОВОС-860 начала собирать данные о стоимости строительства новых электрогенераторов. Информацию об агрегированных средних затратах на строительство можно найти на странице Данные о затратах на строительство электрогенераторов.

Подробные данные сжаты (zip) и содержат следующие файлы:

  • LayoutYyyyy – содержит каталог всех (опубликованных) элементов данных, собранных в форме EIA-860, вместе с соответствующим описанием, конкретным расположением файлов и, при необходимости, объяснением кодов.
  • 1___UtilityYyyyy — Содержит данные на уровне коммунальных предприятий для станций и генераторов, обследованных в отчетном году.
  • 2___PlantYyyyy — Содержит данные на уровне завода для обследуемых генераторов за все доступные годы.
  • 3_1_GeneratorYyyyy — Содержит данные об обследованных генераторах на уровне генераторов, разделенные на три вкладки.
    • Вкладка Работает включает те генераторы, которые в настоящее время работают, не работают или находятся в режиме ожидания;
    • Вкладка Proposed включает те генераторы, которые запланированы, но еще не эксплуатируются; и
    • Вкладка Выведенные из эксплуатации и отмененные включает те генераторы, которые были остановлены до завершения и ввода в эксплуатацию, а также выведенные из эксплуатации генераторы на существующих станциях.
    • Вкладка «Выведенные из эксплуатации» включает только те выведенные из эксплуатации генераторы, о которых сообщалось в самом последнем цикле данных. Это не исчерпывающий список. Начиная с данных за март 2017 г., предварительная ежемесячная инвентаризация электрогенераторов включает полный список генераторов, выведенных из эксплуатации с 2002 г. Список можно найти на странице Упразднена вкладка файла данных.
  • 3_2_WindYyyyy — содержит дополнительные сведения об обследованных генераторах, использующих ветер в качестве источника энергии, разделенных на две вкладки:
    • Вкладка Работает включает те генераторы, которые в настоящее время работают, не работают или находятся в режиме ожидания; и
    • Вкладка Выведенные из эксплуатации и отмененные включает те генераторы, которые были остановлены до завершения и ввода в эксплуатацию, а также выведенные из эксплуатации генераторы на существующих станциях.
  • 3_3_SolarYyyyy — содержит дополнительные сведения об обследованных генераторах, использующих солнечную энергию в качестве источника энергии, разделенных на две вкладки:
    • Вкладка Работает включает те генераторы, которые в настоящее время работают, не работают или находятся в режиме ожидания;
    • Вкладка Выведенные из эксплуатации и отмененные включает те генераторы, которые были остановлены до завершения и ввода в эксплуатацию, а также выведенные из эксплуатации генераторы на существующих станциях.
  • 3_4_Energy_StorageYyyyy — Содержит дополнительную информацию об обследованных генераторах для технологии накопления энергии, разделенных на две вкладки:
    • Вкладка Работает включает те генераторы, которые в настоящее время работают, не работают или находятся в режиме ожидания;
    • Вкладка Выведенные из эксплуатации и отмененные включает те генераторы, которые были остановлены до завершения и ввода в эксплуатацию, а также выведенные из эксплуатации генераторы на существующих станциях.
  • 3_5_MultiFuelYyyyy — Содержит данные о смене топлива и использовании нескольких видов топлива обследованными генераторами, разделенные на три вкладки:
    • Вкладка Работает включает те генераторы, которые в настоящее время работают, не работают или находятся в режиме ожидания; и
    • Вкладка Proposed включает те генераторы, которые запланированы, но еще не эксплуатируются; и
    • Выведены на пенсию и отменены 9Вкладка 0154 включает те генераторы, которые были остановлены до завершения и ввода в эксплуатацию, а также выведенные из эксплуатации генераторы на существующих станциях.
  • 4___OwnerYyyyy — содержит данные о владельце и/или операторе генераторов, находящихся в совместном владении, и генераторов, полностью принадлежащих лицу, отличному от оператора (генераторы, не указанные в файле, полностью принадлежат их оператору).
  • 6_1_EnviroAssocYyyyy — Содержит данные ассоциации котлов для данных экологического оборудования, собранных в форме EIA-860.
    • Генератор котлов определяет, какие котлы связаны с каждым генератором;
    • Вкладка Boiler Cooling показывает, какие системы охлаждения связаны с каждым котлом;
    • На вкладке Boiler Pulous Matter показано, какие коллекторы твердых частиц дымовых газов (FGP) связаны с каждым котлом;
    • Вкладка Boiler SO2 показывает, какие системы десульфурации дымовых газов (ДДГ) связаны с каждым котлом
    • Вкладка Boiler NOx показывает, какое оборудование контроля оксидов азота связано с каждым котлом;
    • На вкладке Котел Mercury показано, какое оборудование контроля содержания ртути связано с каждым котлом
    • Вкладка Дымоход котла показывает, какие дымовые трубы и дымоходы связаны с каждым котлом; и
    • Вкладка Оборудование для контроля выбросов показывает рабочее состояние, дату ввода в эксплуатацию и затраты на установку всего экологического оборудования.
  • 6_2_EnviroEquipYyyyy — Содержит данные об экологическом оборудовании для обследуемых генераторов.
    • На вкладке «Стандарты и стратегии выбросов» показаны данные котла, собранные в Приложении 6, часть B формы EIA-860;
    • Вкладка «Информация о котле и параметры конструкции» показывает данные котла, собранные в Графике 6, часть C;
    • На вкладке Охлаждение показаны данные системы охлаждения, собранные в Приложении 6, часть D;
    • На вкладке FGP показаны данные FGP, собранные в Приложении 6, часть E;
    • На вкладке FGD показаны данные FGD, собранные в Приложении 6, часть F; и
    • На вкладке StackFlue отображаются данные дымохода и дымохода, собранные в Приложении 6, часть G.

 

Замененная форма EIA-860A (Коммунальные предприятия) и B (Некоммунальные предприятия) — Устаревший годовой отчет по электрогенераторам

Данные уровня генератора электроэнергии включают информацию о компании, объекте, типе агрегата, первичном двигателе, дате ввода в эксплуатацию, источнике энергии, теплосодержании, паспортной мощности, летней и зимней мощности и т. д.

860-A (Коммунальное)
Данные сжимаются в zip-файл, который расширяется в файлы данных xls и файл макета txt:

  • PLANTYyy — данные на уровне завода
  • UTILYyy — данные уровня утилиты
  • TYPE3Yyy и TYPE4Yyy — 2 файла генератора для 1990-1997
    или GeneratorOwnershipyyyy, ProposedGeneratorsyyyy, ExistingGeneratorsyyyy — 3 файла генератора для 1998-2000
  • МАКЕТ — файл макета ASCII

860-B (не служебный)
Данные сжимаются в zip-файл, который расширяется в файлы данных xls и файл макета txt:

  • qfdocket — уточняющие данные
  • xdocket — данные на уровне предприятия
  • cogen — данные когенерации
  • nuppfac — данные производителя электроэнергии, не являющегося коммунальным предприятием
  • количество топлива — количество топлива
  • gengy — 2 файла генератора
  • генератор
  • noxequip — данные удаления nox
  • МАКЕТ — файл макета ASCII

 

 


905:00 Почтовый индекс
Год Формат
2021 Почтовый индекс
2020 Почтовый индекс
2019 Почтовый индекс
2018 Почтовый индекс
2017 Почтовый индекс
2016 Почтовый индекс
2015 Почтовый индекс
2014 Почтовый индекс
2013 Почтовый индекс
2012 Почтовый индекс
2011 Почтовый индекс
2010 Почтовый индекс
2009 Почтовый индекс
2008 Почтовый индекс
2007 Почтовый индекс
2006 Почтовый индекс
2005 Почтовый индекс
2004 Почтовый индекс
2003
2002 Почтовый индекс
2001 Почтовый индекс

 

Замененные формы (для данных до 2001 г. )
    EIA-860 A (полезные) и B (неполезные)

Год Утилита Не коммунальные услуги
2000* Почтовый индекс ZIP
1999* Почтовый индекс Почтовый индекс
1998* Почтовый индекс ИНН
1997 Почтовый индекс
1996 Почтовый индекс
1995 Почтовый индекс
1994 Почтовый индекс
1993 Почтовый индекс
1992 Почтовый индекс
1991 Почтовый индекс
1990 Почтовый индекс

* Отредактировано 9 февраля 2007 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *