пятница, 15 ноября 2024 г.

ОДИН ПОЯС---ОДИН ПУТЬ.

Журнал ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Системный оператор укрепляет связи с китайскими коллегами в рамках инициативы «Один пояс — один путь» Стажировка в составе международной группы из 26 энергетиков из Европы, Африки, Латинской Америки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона прошла в крупнейших городах КНР — Цзинане, Сиане и Гонконге. Образовательная инициатива в рамках глобального проекта «Один пояс — один путь» реализуется с 2018 года при поддержке Министерства образования КНР и направлена на продвижение новой модели международного сотрудничества с учетом экономико-политических и социальных интересов разных стран и цивилизаций. Организатором курса выступила Государственная электросетевая корпорацией Китая (ГЭК Китая, SGTC) при содействии Гонконгской электрической компании (HK Electric), Сианьского университета Цзяотун и Гонконгского политехнического университета. Координатором проекта стала Международная инженерная школа «Шелковый путь». Проходивший второй год подряд визит представителей Системного оператора в КНР продолжил серию мероприятий по развитию стратегического партнерства с китайскими коллегами и стал еще одним шагом к укреплению двустороннего взаимодействия. Подробнее: https://eepir.ru/new/sistemnyj-operator-ukreplyaet-sv.. #энергетика #Системныйоператор #ГЭККитая #SGTC #международноесотрудничество #университет #Китай #КНР

четверг, 14 ноября 2024 г.

СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.

ак установить светильник на солнечной батарее на даче самостоятельно установка светильника на солнечной батарее своими руками Светильники на солнечных батареях — это эффективное решение для автономного освещения на дачных участках. Они не требуют подключения к центральной электросети, что позволяет использовать их в отдаленных зонах с ограниченным доступом к электричеству. Основное преимущество таких устройств заключается в их способности накапливать энергию в течение дня и использовать её для работы в ночное время. Это снижает эксплуатационные расходы и устраняет потребность в регулярной замене батареек или прокладке проводов. Светильники на солнечных батареях обладают долговечностью и простотой в эксплуатации. В статье представлена инструкция по их самостоятельной установке, начиная с выбора места для монтажа и заканчивая проверкой корректной работы системы. Шаг 1. Выбор подходящего места для установки Правильное расположение светильника на солнечных батареях — это ключевой фактор, определяющий его производительность и срок службы. Неправильное место может значительно снизить эффективность работы системы. Рассмотрим критерии, которые необходимо учесть при выборе места для установки. 1. Доступ к солнечному свету Основным условием успешной работы светильника на солнечной батарее является непрерывный доступ к солнечному свету на протяжении дня. Падение эффективности даже на несколько часов может привести к недостаточной зарядке аккумулятора и снижению времени работы светильника ночью. Основные требования: полное отсутствие затенений на протяжении дня: солнечная панель не должна находиться под деревьями, крышами зданий, забором или другими объектами, которые могут блокировать солнечный свет. Открытое пространство с максимальной экспозицией к солнцу. 2. Ориентация солнечной панели Правильная ориентация панели имеет большое значение для максимальной выработки энергии. Неправильный угол или направление могут снизить количество поглощаемого солнечного света, особенно в критичные часы утра и вечера. Рекомендации по ориентации: в большинстве случаев панель должна быть ориентирована на юг. Это позволяет панели захватывать больше солнечного света на протяжении всего дня. Оптимальный угол составляет 30–45 градусов к горизонту. Он может варьироваться в зависимости от местоположения: для южных регионов угол может быть менее крутым (30 градусов), для северных широт угол наклона должен быть больше (около 45 градусов), чтобы компенсировать низкое положение солнца на горизонте. 3. Учет сезонных изменений Эффективность солнечной панели меняется в зависимости от времени года и продолжительности светового дня. В зимние месяцы, когда солнце находится ниже на горизонте и продолжительность светового дня сокращается, панели требуется больше времени для полной зарядки. Советы по учету сезонных изменений: летом угол наклона можно уменьшить, чтобы максимизировать поступление солнечных лучей в дневное время. Зимой следует увеличивать угол наклона, чтобы компенсировать низкое положение солнца. Установите светильник так, чтобы избежать затенения даже при изменении положения солнца в разные сезоны. 4. Проверка на местности Перед окончательной установкой рекомендуется провести проверку на местности, чтобы убедиться в правильности выбора точки установки. Шаги для проверки: В течение дня наблюдайте за уровнем затененности в предполагаемой зоне установки. Идеальное место — то, где солнце светит как минимум 6–8 часов. Используйте уровень и измерительные приборы для точного выставления угла панели. Рассмотрите возможность периодической чистки панели от пыли, снега или листьев, что может также влиять на выработку энергии. Шаг 2. Подготовка оборудования и инструментов Для успешной установки светильника на солнечных батареях необходимо правильно подготовить оборудование и инструменты. Это позволит избежать ошибок при монтаже и обеспечит безопасную эксплуатацию системы. На этом этапе важно проверить комплектность всех элементов и подготовить инструменты для установки. 1. Перечень необходимого оборудования В комплект большинства светильников на солнечных батареях входят основные компоненты, обеспечивающие работу устройства. Проверьте, что в наличии есть все необходимые элементы: Солнечная панель — устройство для преобразования солнечной энергии в электрическую. Аккумулятор — накапливает энергию, полученную от солнечной панели, для использования ночью. Светодиодный светильник — непосредственно отвечает за освещение. Контроллер заряда — регулирует процесс заряда аккумулятора, защищая его от перезарядки или глубокого разряда (если предусмотрен в модели). Крепежные элементы — болты, скобы или кронштейны для фиксации панели и светильника на месте. 2. Подготовка инструментов для монтажа Для установки светильника на солнечной батарее потребуется стандартный набор инструментов, который можно найти в любом хозяйственном магазине или использовать из домашнего набора. Шуруповерт или отвертка — для крепления панели и светильника. Перфоратор или дрель — при необходимости крепления к бетонной или кирпичной поверхности. Ключи и гаечные ключи — для затягивания крепежных элементов. Уровень — для точной установки солнечной панели под нужным углом. Измерительная лента — для точного измерения высоты и расстояний при установке. Изоляционная лента и клеммники — для безопасного соединения проводов и защиты от влаги. 3. Проверка работоспособности компонентов Перед началом монтажа важно убедиться, что все элементы системы исправны и готовы к установке. Проверка перед установкой поможет избежать повторного демонтажа и лишней работы. Шаги проверки: Осмотр солнечной панели. Проверьте целостность поверхности панели, отсутствие трещин, царапин или дефектов. Панель должна быть чистой и готовой к эксплуатации. Тестирование аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор заряжен или имеет возможность зарядиться при подключении к солнечной панели. Если аккумулятор не заряжен, его необходимо протестировать на исправность. Светодиодный светильник. Подключите светильник к аккумулятору или сети для тестирования. Светильник должен включаться и работать без перебоев. Проводка и разъемы. Все соединительные кабели и разъемы должны быть чистыми, без повреждений. Контакты следует обработать для защиты от влаги. 4. Соединение компонентов Перед монтажом необходимо предварительно собрать всю систему на рабочей поверхности, чтобы убедиться в корректности подключения. Порядок подключения: Солнечная панель → контроллер заряда (если предусмотрен) → аккумулятор. Аккумулятор → светодиодный светильник. Все соединения должны быть плотными и надежно зафиксированными. Шаг 3. Монтаж светильника После того как выбрано подходящее место и подготовлены все необходимые инструменты и оборудование, можно приступить к монтажу светильника на солнечных батареях. На этом этапе важно следовать инструкции по установке, чтобы обеспечить правильную и долговечную работу системы. 1. Закрепление солнечной панели Солнечная панель — ключевой элемент системы, и от её правильного размещения зависит, насколько эффективно будет происходить накопление энергии. Для установки панели необходимо следовать рекомендациям по выбору места и угла наклона, описанным в шаге 1. Процесс установки: Выбор поверхности для крепления. Панель можно установить на крыше, стене здания, заборе или на отдельной опоре. Важно, чтобы поверхность была стабильной и выдерживала вес панели. Установка кронштейнов или крепежных элементов. Используйте предусмотренные в комплекте крепежные элементы (или приобретённые отдельно) для закрепления панели. Если установка производится на деревянной поверхности, достаточно шурупов или саморезов. Для крепления на бетон или кирпич используйте перфоратор и дюбеля. Фиксация панели. Установите панель на кронштейны и закрепите её с помощью болтов или других крепежных элементов. Обязательно проверьте уровень панели и её угол наклона. Проверка надёжности. После закрепления панели убедитесь, что она прочно зафиксирована и не сместится под воздействием ветра или других погодных условий. 2. Подключение солнечной панели к аккумулятору и светильнику После установки панели необходимо подключить её к остальным элементам системы. Этот процесс требует особого внимания, так как ошибки в подключении могут привести к повреждению оборудования. Порядок подключения: Подключение солнечной панели к контроллеру заряда (если предусмотрен). Контроллер защищает аккумулятор от перезарядки и продлевает срок его службы. Подключите панель к соответствующему входу контроллера, следуя маркировке. Соединение контроллера с аккумулятором. Подключите аккумулятор к контроллеру. Важно соблюдать полярность при соединении, чтобы избежать короткого замыкания или поломки оборудования. Подключение аккумулятора к светильнику. Подключите светодиодный светильник к аккумулятору. Если в системе используется контроллер, он также может управлять питанием светильника. Проверка работы. После подключения всех элементов включите систему и проверьте, поступает ли энергия от панели к аккумулятору и функционирует ли светильник. 3. Настройка и проверка работы светильника После завершения подключения необходимо провести финальную проверку системы и настроить параметры работы светильника (если это предусмотрено моделью). Настройка угла наклона панели. Убедитесь, что солнечная панель установлена под правильным углом (30–45 градусов) и направлена на юг. При необходимости скорректируйте угол для максимальной эффективности зарядки в зависимости от сезона и местоположения. Проверка работы светильника. После завершения установки дождитесь вечера, чтобы проверить работу светильника в условиях недостаточной освещённости. Светильник должен включаться автоматически при наступлении темноты. Если модель светильника оснащена таймером или датчиками движения, настройте их для оптимальной работы. Таймер можно использовать для ограничения времени работы светильника, а датчики движения помогут экономить энергию, включая светильник только при необходимости. Финальная проверка. Убедитесь, что все соединения надёжно закреплены и защищены от влаги. Проверьте уровень заряда аккумулятора после полного дня на солнце. Если зарядка прошла успешно, светильник должен работать несколько часов после захода солнца. Заключение Самостоятельная установка светильника на солнечной батарее на даче — это эффективное и простое решение для создания автономного освещения. Следуя шагам по выбору места, подготовке оборудования и правильному монтажу, можно обеспечить стабильную работу системы без необходимости частого обслуживания. Регулярная проверка состояния солнечной панели и аккумулятора продлит срок службы оборудования и повысит его эффективность.

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ВЭС.

Румыния намерена увеличить долю ветроэнергетики в энергобалансе страны до 36% к 2030 году Румыния намерена увеличить долю ветроэнергетики в энергобалансе страны до 36% к 2030 году. Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдуджа озвучил планы по развитию ветроэнергетики страны на саммите Power Shift Summit в Бухаресте. При поддержке фондов ЕС ведется расширение энергосистемы, и к 2032 году будет запущена первая ветроэнергетическая установка на Черном море. На сегодняшний день в Румынии имеется 3 ГВт наземной ветроэнергетики, которая обеспечивает 16% всей электроэнергии страны. За последние 10 лет было построено очень мало ветряных электростанций. Но теперь планируется увеличить долю ветроэнергетики в энергетическом балансе страны до 36% к 2030 году. В Румынии работает крупнейшая в Европе наземная ветряная электростанция Fântânele-Cogealac мощностью 600 МВт. В Васлуе строится новая ветроэлектростанция мощностью 140 МВт с турбинами GE Vernova. У Vestas есть заказы на ВЭС мощностью 190 МВт в Бузэу и еще две ветроэлектростанции мощностью по 150 МВт. Все эти проекты будут запущены в эксплуатацию в следующем году. Ожидается, что Румыния проведет свой первый аукцион по ветроэнергетике на суше в ноябре. Речь идет о продаже 1,5 ГВт новых мощностей. Максимальная цена составляет 82 евро/МВтч. Проведение второго аукциона запланировано на 2025 год. Румыния также добивается значительных успехов в области офшорной ветроэнергетики. В апреле принят Закон об офшорной ветроэнергетике с целью строительства первой морской ветроэлектростанции к 2032 году. Определены 2 участка (оба с фиксированным доходом), которые будут выставлены на аукцион в следующем году. На саммите Power Shift в Бухаресте министр энергетики Румынии Себастьян Бурдуха рассказал о планах правительства по стабилизации энергосистемы, которая все больше опирается на возобновляемые источники энергии. Румыния тратит 1,2 млрд евро из Европейского фонда модернизации на укрепление своих электросетей и выделяет 150 млн евро государственных средств на проекты по хранению электроэнергии. Генеральный директор WindEurope Джайлс Диксон рассказал участникам саммита о том, как Румыния может реализовать свой огромный потенциал в области ветроэнергетики. Нужно обеспечить четкий и стабильный график строительства новых установок и аукционов CFD – больше никаких "стоп-энд-гоу". А TSO Transelectrica должна инвестировать больше средств и обеспечивать более наглядную информацию о возможностях подключения к сетям. В настоящее время до 10 ГВт ветроэнергетических проектов на разных стадиях разработки ожидают получения разрешения на подключение к сетям. Генеральный директор WindEurope Джайлс Диксон (Giles Dickson) сказал: ‘Очень хорошо, что Румыния снова строит новые ветряные электростанции и собирается провести свой первый аукцион по контрактам на разницу цен на наземную ветроэнергетику. И очень хорошо, что они готовятся к запуску офшорной ветроэнергетики в Черном море. И хорошо, что они также уделяют особое внимание своим электросетям – они нуждаются в серьезном расширении и модернизации”. Герман Плиев, Energyland.info

БОЛЕЕ 5 ГВТ ОТ РУСГИДРО.

РусГидро до 2035 года построит ГЭС и ГАЭС суммарной мощностью более 5 ГВт РусГидро до 2035 года построит ГЭС и ГАЭС суммарной мощностью более 5 ГВт. Более 80% электроэнергии РусГидро производит на основе возобновляемых источников. РусГидро приняло участие в проходящей в Баку 29-й конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата и представило опыт реализации повестки низкоуглеродного развития и климатических проектов. В ходе сессии «Перспективы развития российского энергетического сектора», прошедшей в рамках Дня энергетики, Сергей Мачехин, заместитель генерального директора РусГидро по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству, представил профессиональному сообществу опыт компании в реализации климатических проектов и достижении углеродной нейтральности. РусГидро – национальный лидер по производству «зеленой» электроэнергии, крупнейшая в стране компания по установленной мощности и выработке электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, развивающая генерацию на основе большинства видов ВИЭ: водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Как заявил в ходе сессии Сергей Мачехин, гидроэнергетика – это ключевой элемент и долгосрочный источник чистой возобновляемой энергии. ГЭС – один из самых чистых видов генерации, не использующих сжигание топлива. В российской Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года предусмотрено строительство приоритетных ГЭС и ГАЭС суммарной мощностью более 5 ГВт. Прежде всего это проекты строительства ГЭС на Дальнем Востоке, которые помимо вклада в достижение углеродной нейтральности помогут снизить последствия разрушительных паводков, защитят сотни тысяч гектаров земли и населенные пункты. Проектирование одной из них – Нижне-Зейской ГЭС мощностью 400 МВт в Амурской области – РусГидро планирует завершить уже в следующем году. РусГидро совместно с ведущими научными институтами России провело масштабное исследование углеродного баланса российских водохранилищ. В течение трех лет подробные измерения проводились на девяти крупных водохранилищах в разных природно-климатических зонах России. Результаты исследований свидетельствуют о том, что водохранилища основной части территории РФ не только не являются значимым источником парниковых газов, но и способны выводить углерод из атмосферы и сохранять в донных отложениях. В прошлом месяце этот проект РусГидро был признан лучшей практикой в номинации «Лучший проект в целях развития синей экономики» второго Международного климатического конкурса «Зеленая Евразия». Также в ходе своего выступления Сергей Мачехин рассказал о проекте газификации Владивостокской ТЭЦ-2 – первом для РусГидро и третьем в России климатическом проекте, который прошел валидацию и верификацию в соответствии с нормами российского законодательства. Теперь компания проводит реализацию полученных цифровых эквивалентов единиц сокращения выбросов. Так, в сентябре этого года РусГидро и «Норильский никель» подписали договор купли-продажи 10 тысяч углеродных единиц, которая стала крупнейшей публичной сделкой в рамках национального углеродного рынка. Продолжая тему экологических проектов, Сергей Мачехин рассказал о программе РусГидро по модернизации локальной энергетики на территории Дальнего Востока: компания активно вводит в эксплуатацию современные объекты локальной энергетики – автоматизированные гибридные энергокомплексы с применением современных технологий на основе ВИЭ, систем накопления энергии и автоматизированного управления. Такие энергокомплексы общей мощностью 17,4 МВт работают уже в 10 населенных пунктах Якутии и в одном на Камчатке. Каждый энергообъект включает в себя современную высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления. Применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду. Расход дорогостоящего и доставляемого по сложной транспортной схеме дизельного топлива сокращается примерно на треть. Ещё один проект РусГидро – это развитие электротранспорта. В активе компании – зарядная сеть для электромобилей и сервис электрокаршеринга. Начав с 10 электрозарядных станций в Приморье, РусГидро расширило сеть до 319 ЭЗС на территории 40 регионов России. На сегодня это крупнейшая по географическому охвату сеть быстрых ЭЗС в России. При этом компания реализовала масштабный проект «Новый Шелковый путь». В его рамках электрозарядная сеть компании соединила Москву с Владивостоком. В развитие этой темы компания запустила каршеринг электромобилей Грин Краб. Сегодня он доступен во Владивостоке и Южно-Сахалинске. В заключение своего доклада Сергей Мачехин напомнил российским и зарубежным коллегам о важности сотрудничества и обмена опытом и лучшими практиками устойчивого развития в области энергетики. Сегодня у РусГидро на стадии реализации находятся 33 проекта в 17 странах мира в сферах гидроэнергетики, атомной энергетики и технологий в сфере добычи и переработки сжиженного природного газа. Источник фото: РусГидро Поделиться…

ГЭС ГОТОВА К РАБОТЕ.

Саратовская ГЭС полностью готова к работе в зимний период Саратовская ГЭС полностью готова к работе в зимний период. Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершила подготовку к зимнему периоду, что особенно важно с учетом увеличения в холодное время потребности в электрической и тепловой энергии. Полученный паспорт готовности от Министерства энергетики РФ подтверждает, что все объекты компании РусГидро готовы к работе в период осенне-зимнего максимума. Коллектив Саратовской ГЭС обеспечил надежность работы основного электротехнического и гидромеханического оборудования, зданий и сооружений станции. Также был сформирован запас материально-технических ресурсов и оборудования. В ходе специальных противоаварийных тренировок сотрудники отработали действия в случае возникновения нештатных и аварийных ситуаций, учитывая возможное резкое понижение температур и повышенную нагрузку на оборудование. Ремонтная программа выполнена в установленные сроки. Гидроэлектростанции, такие, как Саратовская ГЭС, отличаются способностью быстро менять мощность в случае изменения потребностей энергосистемы. По заданию Системного оператора ЕЭС мощность гидроэлектростанции за 5-7 минут может быть сведена до минимума или доведена до максимума. Это позволяет эффективно покрывать пики нагрузок (максимумы энергопотребления) в энергосистеме и поддерживать стабильность энергоснабжения. Источник фото: пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

КОТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БИОТОПЛИВЕ И БИОМАССЕ.

Электростанция биомассы. А РОССИЯ?ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. ВЕТРА. ВОДЫ. БИОТОПЛИВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. Проект по производству энергии из биомассы имеет зрелое и широкое применение в Китае, в настоящее время в Китае построено около 1000 проектов по производству энергии из биомассы, Runh Power имеет богатый инженерный опыт и большое количество инженерных случаев в производстве энергии из биомассы, в Китае построена первая высокотемпературная сверхвысоковольтная промежуточная рекуперационная электростанция биомассы и крупнейшая в стране автономная мощность биомассы 80 МВт. Runh Power предоставляет комплексные инженерно - технические услуги по проектированию, поставке комплектов оборудования, руководству по установке, эксплуатации и вводу в эксплуатацию энергетических проектов на базе биомассы. Котлы на биомассе в основном состоят из двух основных категорий: котлы на биомассе и котлы с циркулирующим псевдоожиженным слоем, оба из которых имеют зрелые технологии и широкий спектр инженерных применений. ПроектированиеПроектирование Снабжение оборудованиемСнабжение оборудованием УстановкаУстановка Инженерная отладкаИнженерная отладка Электростанция биомассы Преимущества и характеристики Инженерная отладка Инженерная отладка низкие эксплуатационные расходы низкие эксплуатационные расходы высокая эксплуатационная эффективность высокая эксплуатационная эффективность большая обработка биомассы большая обработка биомассы Масса биомассы огромна Масса биомассы огромна экономия энергии экономия энергии Классификация топлива из биомассы Лесные отходы Лесные отходы в основном включают кору, ветви, древесные опилки, древесные блоки и т.д. Сельскохозяйственные отходы Сельскохозяйственные отходы в основном включают различные сельскохозяйственные соломы, арахисовую шелуху, рисовую шелуху, сахарный тростник и т.д. Формированное топливо Формированное топливо в основном состоит из частиц биомассы, биомассы компрессоров и т. д. Пищевые и садовые отходы Пищевые и садовые отходы например, фрукты, овощи, пищевые отходы, газонокосилки и т.д. отходы и сточные воды. отходы и сточные воды. грязь, экскременты животных, бумажные и картонные отходы, отходы и т.д. грязь, экскременты животных, бумажные и картонные отходы, отходы и т.д. грязь, экскременты животных, бумажные и картонные отходы, отходы и т.д. в основном строительные шаблоны, заброшенная мебель, винные бары и т. д. Типичные производительности проектов 、 Выполненные проекты Список проектов Проект «остров котел» на бумажной фабрике в касуле, Пакистан, 150t/hУзнать больше Проект «остров котел» на бумажной фабрике в касуле, Пакистан, 150t/h Проект «остров котел» на бумажной фабрике в касуле, Пакистан, 150t/hУзнать больше Проект «остров котел» на бумажной фабрике в касуле, Пакистан, 150t/h Проект «остров котел» на бумажной фабрике в касуле, Пакистан, 150t/hУзнать больше Проект «остров котел» на бумажной фабрике в касуле, Пакистан, 150t/h

КРУПНЫЙ ШТРАФ.

Владелец магазина заплатил крупный штраф за незаконное потребление электроэнергии Происшествия Владелец магазина заплатил крупный штраф за незаконное потребление электроэнергии pxhere.com Специалисты «Россети Ленэнерго» пресекли хищение электроэнергии в магазине бытовой техники в Центральном районе Санкт-Петербурга. С собственника объекта взыскано 700 тысяч рублей. Хищение выявлено в рамках системной работы «Россети Ленэнерго» по борьбе с бездоговорным энергопотреблением. Факт незаконного использования электроэнергии (без заключенного договора энергоснабжения) был выявлен в ходе проверки. Стоимость бездоговорного потребления составила 700 тысяч рублей. Поскольку меры досудебного урегулирования не принесли результата, «Россети Ленэнерго» обратились в суд. Все требования компании были удовлетворены. В настоящий момент собственник объекта заключил договор энергоснабжения. Стоит отметить, что неучтенное потребление электроэнергии крайне невыгодно: его стоимость может оказаться значительно выше, чем затраты при законном потреблении энергоресурса. Кроме того, лицо, осуществившее самовольное подключение, может быть привлечено к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. О возможном незаконном потреблении электроэнергии могут свидетельствовать дополнительные провода от линии электропередачи, низкое напряжение в сети, электропроводка в обход приборов учета. Задолженность за электроэнергию