生物质能源发电上网电价 ................................................................................................................ 7 小水电资源发电上网电价 ................................................................................................................ 8 沼气能源发电上网电价 ................................................................................................................ 8 5. 连接义务 ................................................................................................................................ 8 6. 购买义务 ................................................................................................................................ 9 7. 申请和实施程序 ...................................................................................................................... 9 8. 遵守技术、法律和监管要求 ............................................................................................. 9 9. 上网电价政策审查 ............................................................................................................. 10 附录 – 上网电价值 ................................................................................................................ 11
为了扩大间歇性可再生电力来源 (RES),世界各地的能源政策制定者都引入了固定上网电价 (FIT)。然而,FIT 通常会在一段有限的时间后到期。由于 RES 的电力供应具有间歇性、市场扭曲以及灵活性选择不足,对于不再获得 FIT 的 RES 来说,独家参与批发电力市场可能不是一种可行的商业模式。因此,目前尚不清楚哪种 RES 商业模式 (RBM) 能确保 RES 在后 FIT 时代可行运行。为了弥补这一研究空白,我们提出了一种包含五种 RBM 原型的类型学:批发电力市场 (1)、实体购电协议 (2)、非实体购电协议 (3)、自用 (4) 和现场电力-2-X (5)。该类型包括三个额外的服务层,可通过开辟额外的收入来源来提高 RBM 原型的盈利能力:基础设施服务 (1)、电力存储服务 (2) 和辅助服务 (3)。我们强调需要新的方法来量化不同监管、技术和市场条件下 RBM 原型和服务层的可行性。为了防止现有可再生能源即将退役,政策制定者必须塑造能源转型的下一个时代,权衡基于市场和基于干预的能源政策方法的影响。© 2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
2017 年,互联网上仇恨言论、骚扰和虚假新闻的增多促使德国通过了“改善社交网络执法法案”,即“NetzDG”法案。该法案要求 Twitter、Reddit 和 Facebook 等社交媒体平台在 24 小时内删除仇恨言论和其他有争议或冒犯性的内容。未能删除被禁内容可能导致高达 5000 万欧元的罚款。因此,社交媒体平台正在遵守规定——例如,Facebook 在德国设有两个删除中心,并雇用 1200 名员工来监控内容。4 2020 年 6 月 5 该法律进行了修订,要求社交媒体公司承担更强的责任,并对肇事者进行刑事处罚。新修正案现在要求社交媒体公司——除了在 24 小时内删除帖子外——向德国联邦刑事警察局报告犯罪内容。这是一项有效但有争议的法律,因其限制言论自由而受到广泛审查。6
集成电路制造的最新技术需要一种通信架构,例如片上网络 (NoC)。NoC 缓冲器易受多单元翻转 (MCU) 的影响。此外,随着技术的缩小,MCU 的概率也会增加。因此,在 NoC 缓冲器中应用纠错码 (ECC) 可能成为解决可靠性问题的一种方法,尽管这会增加设计成本并需要具有更高存储容量的缓冲器。这项工作评估了两种 NoC 缓冲器数据排列模型,这些模型受三种类型的 ECC 保护,可保护存储信息,并与其他解决方案相比减少面积使用和功耗。我们通过将模型应用于三种类型的 ECC 并测量缓冲区面积、功率开销和错误覆盖率来评估容错 NoC 缓冲区方案的性能。实验结果表明,使用优化模型可保持 MCU 的可靠性,同时分别减少约 25% 和 30% 的面积消耗和功耗。
在 2015 年东南亚国家联盟 (ASEAN) 能源部长会议上,东盟国家宣布同意到 2025 年将碳排放量减少 20% (Fadzell,2015)。这一目标是为次年在巴黎举行的联合国气候变化大会制定的,各东盟国家在会上承诺了不同程度的减排。例如,以一切照旧为基准,印度尼西亚自愿承诺在国际支持下将其排放量减少 26%,最高减少 41% (联合国气候变化框架公约,2016)。菲律宾采用类似基准,承诺到 2030 年将排放量减少 70% (联合国气候变化框架公约,2015)。随着该地区电力需求的加速增长,东盟成员国正在将可再生能源作为可持续发展、清洁空气和减少碳排放的重要组成部分 (国际可再生能源机构,2018)。印尼和菲律宾都公开承认这些是重要的政策目标,两国在 2000 年代后期开始探索促进可再生能源行业增长的方法。具体来说,他们开始以采用上网电价 (FIT) 计划为目标,即政府向独立电力生产商 (IPP) 支付固定且通常高于市场价格以购买可再生能源(这些协议在印尼为 20 至 30 年,在菲律宾至少为 20 年)。太阳能、风能、生物质气化和水力发电等可再生能源的初始资本成本通常高于煤炭等化石燃料,因此,上网电价历来被视为吸引新兴可再生能源行业投资的重要机制。印尼于 2011 年开始使用上网电价来瞄准可再生能源的发展,菲律宾于 2012 年效仿。到 2013 年,两国都推出了太阳能、生物质、风能和水力发电的上网电价。如图 1 所示,2013 年两国采用的上网电价分别为
片上网络概念是当前和未来片上系统 (SoC) 复杂性的直接产物。事实上,同一芯片的内核数量成倍增加会导致内部信号通信问题。传统总线无法管理过多内核和过多信号。此外,这些信号在功能(控制、数据和地址)、速度(内部内核的不同吞吐量)方面可能是异构的,我们在这里讨论的是多个时钟域,或者最重要的是优先级。不幸的是,经典的总线架构(如多主多从配置)无法有效应对此类系统的众多复杂性和异构性。在 21 世纪,Luca Benini 和 Giovanni De Micheli [1] 引入了 NoC 范式。由于担心未来的 SoC 及其复杂性可能无法与传统总线完全兼容,许多研究人员对 NoC 进行了各种研究 [2- 12]。有关该领域的研究可分为 3 个主轴或级别,即网络、连接和系统级 [13]。通过提出一种新的架构,我们可以将我们的工作归类为网络级 [14, 15]。但是,当我们稍后讨论策略时,我们将解释这也与连接和系统级别有关。本文是在我们最近对使用 AFDX 协议作为片上网络进行调查之后发表的 [16]。事实上,我们已经解释了我们的策略以及 AFDX 协议对我们设计 NoC 的启发。在本文中,我们概述了所需的NOC架构(开关和最终系统),并在此工作阶段介绍快捷方式的想法。