开发商业电表后太阳能的传统方法忽视了峰值需求节省,只注重最大限度地增加安装的太阳能电池板数量,很少考虑为太阳能客户优化经济效益,更不用说为公用事业纳税人带来经济效益了。虽然一些研究同样指出了分布式太阳能在降低峰值需求方面的优势,但它们通常依靠模拟和理论模型来支持其结论。相比之下,这项研究借鉴了一家商业太阳能开发公司的大量实证数据,证明了各种太阳能客户始终如一的峰值需求节省,以及公用事业公司及其纳税人获得的电网规模效益。利用来自太阳能电池阵列和公用事业仪表的 5 到 30 分钟间隔数据,我们分析了太阳能光伏发电对美国弗吉尼亚州九家商业设施运营能源需求的影响。所有分析的设施都表现出中午和夏季峰值需求曲线,使其成为太阳能整合的理想选择。通过分析这两组间隔数据,我们发现太阳能平均减少了每月峰值需求 22.9%,持续将峰值负荷转移到非高峰时段,并将 PJM(大西洋中部地区输电组织)公用事业在高峰时段的需求平均减少了 42.3%。除了证明峰值需求大幅减少外,这些发现还强调了根据设施级能源消耗和公用事业费率系统地优化系统容量的重要性。本文推翻了分布式太阳能给非参与者带来交叉补贴负担的传统教条,而是强调需要制定促进分布式太阳能接入和更公平的能源网的政策。
该收费方式原则上由两部分组成:固定千瓦费用和计量千瓦时费用。 除了电网能够允许电力双向流动之外,新推出的发电侧过境收费系统将要求发电厂承担一些与电力传输和分配相关的成本,而这些成本迄今为止一直由需求方独自承担。 基于此观点,并假设相当于需求侧正向潮流 kW 的输配电设施通常可以处理发电厂侧的反向潮流 kW,如果需求侧和发电厂(反向潮流)位于同一点,则发电厂将被要求承担发电厂侧反向潮流 kW 超过需求侧正向潮流 kW 的部分(千瓦费用)。 因此,应缴纳电费的电量,相当于委托合同中生产方逆潮流电量超过需求方电量的部分。 今后,核心电网的设施组成,将以不仅考虑合同电量,还考虑设施使用情况(kWh)的成本效益评估为依据,kWh部分由发电厂承担(kWh费用)。 由于计量应缴纳电费的发电量的仪表的安装方式是,即使有现场消费,仪表也会显示不含现场消费量的数值,因此该仪表计量值将被视为应缴纳电费的电量。 考虑到使用抽水蓄能发电或蓄电池时发电厂的费用负担,出于与其他电源 4 的公平考虑,自然资源和能源局委员会决定免除抽水蓄能发电和蓄电池的千瓦时费用(有关与发电设施一起安装的蓄电池的费用处理,请参阅以下问答中的 Q5)。问答
申请说明 购买者信息 提供系统购买者的姓名和白天电话号码。提供系统安装地点的街道地址以及该位置的公用事业帐号。 销售者信息 提供系统零售商(销售者)的姓名、地址、公司电话号码和公司转售号码。如果零售商也是安装者,请提供加州许可证等级(A、B、C-10、C-46)和许可证号码。 安装者信息 如果安装者姓名与零售商不同,请提供安装承包商的加州许可证等级(A、B、C-10、C-46)和许可证号码。 发电系统 输入 PV 制造商的名称、PV 模块型号和模块的 PVUSA 测试条件 (PTC) 等级。可从下面列出的每个模块的网站获得 PTC 等级。 https://solarequipment.energy.ca.gov/Home/PVModuleList - 输入总阵列输出(WattsAC),它等于模块数量乘以 PTC 模块额定功率。 - 输入系统中逆变器的制造商、型号和峰值逆变器效率。逆变器必须经过国家认可的测试实验室认证,符合 UL 1741 的要求。可从 CEC 网站获取认证逆变器列表:https://solarequipment.energy.ca.gov/Home/InverterSolarList 系统额定输出 将总阵列输出(WattsDC-PTC)乘以峰值逆变器效率以确定系统额定输出(WattsAC),然后在提供的框中输入输出。输入用于测量 PV 系统千瓦时产量的仪表的相关信息。签名并提交 • 审查条款和条件以及纳税责任 • 购买者必须在填写完整的申请表上签名并注明日期。 • 购买者必须在申请中附上光伏系统提案的副本。Merced ID 的批准 在收到并审核您的申请后,Merced ID 将发出正式通知,批准继续安装。如有必要,将与指定安装人员安排现场施工前会议。
在大多数有航空公司飞行运营部门代表在场的飞行员面试中,你可能会被问到一些技术问题。可能被问到的技术问题范围很广,显然,谁能被录用,谁不能被录用,很大程度上取决于你对这些问题的回答能力。你在这方面的考察程度差别很大。一些航空公司和运营商只会问一两个最常见的问题,而其他一些航空公司和运营商则会用难度逐渐增加、涉及多个领域的问题彻底拷问应聘者。不过幸运的是,如果你能回答面试官足够比例的问题,面试官通常都会很高兴。本书的研究包括来自以下航空公司的访谈反馈:联合航空、达美航空、美国航空、国泰航空、港龙航空、新加坡航空、大韩航空、泰国航空、新西兰航空、澳洲航空、安捷航空、英国航空、维珍航空、荷兰皇家航空、不列颠尼亚航空、西南航空、阿拉斯加航空、北欧航空、维珍快运、汉莎航空和英国米德兰航空,以及北美、欧洲、英国、东南亚和澳大利亚的众多地区涡轮螺旋桨航空运营商。因此,本书提供了从全球基本轻型飞机到重型喷气式飞机运营商所提问题的答案,本质上是一本参考书,以便读者可以快速有效地找到特定问题的答案。读者需要确定适合自己访谈的问题。这应该是不言而喻的;例如,如果您正在参加有关 B737E 的访谈,您可能会被问到有关燃气涡轮和喷气发动机以及电子飞行仪表系统(EFIS)的问题。同样,如果您参加的是轻型飞机面试,您可能会被问到有关活塞/螺旋桨发动机和机械飞行仪表的问题。通过确定适合您情况的章节、子章节或单个问题,您将大大减少复习材料。本书的参考格式非常适合确定个人预期的提问领域。不过,需要注意的是,一些涡轮螺旋桨飞机操作员可能会问喷气式飞机的问题。
增强复杂工业设施的火灾探测响应 David Shiu CEng MIET AP Sensing GmbH,Herrenberger Strasse 130,71034 Böblingen,德国 1.简介 石油和天然气炼油厂是大型工业设施,投资额达数十亿美元。在本文中,“炼油厂”一词与“终端”和“储罐场”互换使用。炼油厂是复杂的设施,用于在其 30 至 40 年的使用寿命内处理原材料和精炼碳氢化合物材料。这些设施全天候运行,并有管理的维护停机时间。在炼油厂的整个生命周期中,消除各个阶段的事故是当务之急。传统仪器仪表在传感器和用户之间具有一对一的关系;这不再适用于需要自动测量的大型工业设施。分布式架构有效地解决了需要数千个过程测量的复杂仪器仪表的问题。赤道地区的环境温度升高,加上干燥空气中的氧气,这些环境足以维持燃烧的火焰。除了传统的火灾探测外,还需要温度监测以尽早发现火灾迹象——使用传统方法很难检测到隐藏或窒息的火灾。线性热检测有助于解决上述问题,这种技术已经成熟,传感器沿着需要温度监测的路线“分布”。传统方法使用电缆或金属管,对于当今大型设施工业火灾探测的挑战存在局限性和不灵活性。对于任何商业或工业火灾探测应用,了解火灾位置是灭火/扑灭的主要要求,这可以通过将受监控资产划分为区域来实现。一种最先进的光纤线性热探测 (FO LHD) 系统使用光纤电缆作为温度传感器,展示了实现增强火灾监测的功能,FO LHD 是一种分布式温度传感器 (DTS),它重建了光纤电缆整个路线的温度信息。本文概述了 FO LHD 系统的带式输送机和储罐安装,并讨论了从储罐场捕获的温度数据。
在两个空间维度中开发了非Fermi液体(NFL)的预测理论仍然是现代冷凝物理物理学的关键挑战。在真实材料的水平上,它可以洞悉诸如高-T_C超导性等紧迫问题,而从抽象的角度来看,它是对较低的2-D临界值的范式的范式,这是由于与有限密度的Fermions相互作用而引起的2-D关键性。功能性重新归一化组特别适合研究NFL,因为它可以处理其固有的强相互作用和非分析的算子[1,2] - 但是,由于准粒子图片的细分,人们对低能量现场理论的形式鲜为人知,而大多数理论方法的形式缺乏预测能力。我们试图通过使用已知的确切身份(例如由对称性的身份)来限制建模来解决此问题。具体而言,我们非扰动地研究了与2-D Fermi-surface相互作用的U(1)仪表的问题;早就知道,磁性矢量电势不会被颗粒孔连续体筛选,因此诱导了关键性[3,4]。我们首先展示了调节器与U(1)对称性的相互作用如何 - 特别是为了正确捕获Landau阻尼,我们需要一个软频率调节器来构成费米子,这破坏了仪表对称性并导致修改后的病房身份。这些身份虽然不及标准病房身份,但仍然提供耦合之间的确切关系并限制流量。[1] S. A. Maier和P. Strack,物理。修订版mod。物理。reizer,物理。我们讨论了该模型托管的NFL固定点,并演示了修改后的病房身份的合并如何影响其特性。我们对低能量物理诱导的UV-IR混合进行了一些评论,并通过规格对称性诱导的uv-ir混合,以及我们的结果对非Fermi液体的预测建模的含义。b 93,165114(2016)[2]84,299(2012)[3] M. Yu。 修订版 b 40,11571(1989)[4] S. Chakravarty,R。E。Norton和O. F.Syljuåsen,物理学。 修订版 Lett。 74,1423(1995)84,299(2012)[3] M. Yu。修订版b 40,11571(1989)[4] S. Chakravarty,R。E。Norton和O. F.Syljuåsen,物理学。修订版Lett。 74,1423(1995)Lett。74,1423(1995)
美国加利福尼亚州圣克拉拉,2016 年 9 月 7 日 - Crocus Technology 是一家领先的隧道磁阻传感器 (TMR) 开发商,其产品基于专有和专利的 Magnetic Logic Unit™ (MLU) 技术,该公司宣布推出 CT51x 数字开关,这是该公司推出的一系列全集成数字传感器中的第一款产品。该系列设备适用于各种应用,具有较大的气隙、较小的磁场和显著较低的功耗。CT51x 可实现高精度位置检测、控制和电源切换功能,具有高灵敏度和可靠性,这是系统设计人员对当今物联网、消费和工业应用的要求。“随着智能产品对智能传感的需求不断增长,CT51x 系列设备为现有和新兴应用提供了设计灵活性和成本节约:物联网、可穿戴设备、家电、智能电表、智能锁和其他消费产品,”Crocus Technology 首席销售和营销官 Zack Deiri 表示。“市场正倾向于智能固态磁性开关,这种开关为电池供电的应用提供更高的可靠性、更快的频率响应和极低功耗,体积更小,如 CT51x。”当用作接近开关时,CT51x 可以检测入侵报警系统和家电中的窗户或门的移动。数字开关还可以激活移动设备(如笔记本电脑)的唤醒和睡眠模式,并具有盖子打开/关闭检测功能,功耗极低。CT51x 还可测量电池供电的智能流量计的转速,并可作为智能公用事业仪表的防篡改措施,每年损失超过 10 亿美元。Crocus CT51x TMR 系列传感器与 CMOS 工艺完全集成,可创建完全单片解决方案。在功率效率方面,该设备可以执行开关、定位和旋转测量,同时平均消耗不到 350nA。Crocus CT51x 系列设备已投入生产,提供不同的输出配置以及 JEDEC 标准 SOT-23 和 TO-92 封装。这些产品可通过我们的授权分销商在全球范围内订购:Future Electronics、Mouser、Comtech 和 Weikeng International。关于 Crocus Technology Crocus Technology 基于专有和专利的 Magnetic Logic Unit™ (MLU) 技术开发和提供磁传感器和嵌入式内存解决方案。此外,Crocus 还提供以下服务:
执行摘要上下文工作组行业 - 为阐述本报告而创建的微电子和半导体(属于芯片)的培训需求学院是由其伴侣,其公司,一些西班牙大学和一些专业培训中心的专家组成的,该专家与微电子学中有关的专业培训中心和专业培训中心。 div>结果是对这项战略和协调的提议进行了阐述,从培训的角度来确保了芯片目标的满足,并在行业和学院之间建立了稳定的合作框架,以确保训练有素的人员的最高水平。 div>目标需要在文档芯片(第二轴:设计策略)中明确形成人力资源的需求,其性能7作为“建立半导体的教育,培训和培训网络”。 div>目的是构成人力资本,并获得必要的知识,以支持属于遗产的利益以及长期永久的职业,以支持半导体行业的国家需求。 div>工作组知道,培训建议的部署需要时间来设计,批准和执行培训计划,该计划有利于根据培训级别培训的人员生成。 div>业务部门的参与可以采用各种形式: div>该报告的目的是作为对西班牙微电子和半导体培训需求的讨论的基础,以涵盖可以在小组本身之外分配的仪表的目标,以便收集人和机构的意见,从而帮助党的特殊专员制定最适当的微型培训策略和半光电训练策略和半射线。 div>由于有关活动的仍然存在的不确定,最终将在筹码的背景下资助,这些筹码可能会在很大程度上影响公共和私营部门的培训需求,这在很大程度上与“半导体技术”的培训有关,依赖于“半导体技术”的培训,取决于西班牙在西班牙制造工厂的安装决策(基础)和飞行员工厂的安装决策,因此需要更新以下规划。 div>因此,在该提案中以两个区分阶段考虑了临时范围:在执行PERT芯片及其可能的时间扩展期间的第一阶段(2023-2027)和第二阶段(2027-2034)合并。 div>该培训策略是由与临时业务相关的商业部门代表参与的合作制定的,以确保报价适应生态系统的真实需求,并且不受教育系统的愿望,公司的愿望,也不由公司的愿望来限制,而无需考虑教育和人类资源的局势和局限性。 div>
1. 计划描述 市场准入计划旨在通过合格聚合商的开放市场快速扩大规模,这些聚合商提供旨在针对峰值和净峰值需求窗口的能源效率和需求灵活性解决方案。该计划的目标是快速部署项目,从而在 2022/23 年及以后实现峰值和净峰值需求节省,以支持电网可靠性。市场准入计划为聚合商开辟了一个新机会,使其能够从各种干预措施中获取节约和脱碳效益。其主要目标是简化 PG&E 将分配的能源效率预算转化为其服务区域内实际成果的途径,以最精简和可扩展的方式 - 通过将按绩效付费与聚合商市场相结合,旨在通过前期价格信号、一致、透明的基于仪表的影响量化和可审计的绩效支付结构来提供节约影响。该计划本质上旨在快速扩展,以便在 2022 年和 2023 年夏季及时提供峰值影响,以支持电网可靠性。这种新模式的原理是克服合格聚合商的进入壁垒,确保 PG&E 只为提供的电网效益付费,并验证对客户和电网的影响。这将使能源效率计划投资与电网影响更加紧密地联系起来,从而为 PG&E 带来重大价值,提高夏季可靠性,实现气候目标,改善其服务社区的生活和生计。根据该计划,所有聚合商付款都与节省的实现挂钩。聚合商将预先利用资本来实现节省,该计划将仅以管理费和每月项目完成付款的形式支付市场管理成本,这些费用基于预测项目的预期效益。聚合商付款将基于交付的 TSB,扣除其项目的市场管理费,并根据额外价值进行调整。市场管理成本包括一般和行政 (G&A) 管理费用、直接实施非激励 (DINI)、M&V 以及营销、教育和推广。这些管理成本预计占总计划预算的 37%。计划实施者将招募和签约多家合格的聚合商,并将通过资格和优先级分析直接支持他们,以根据聚合商的业务模式识别和吸引最高价值客户。聚合商招募客户并安装项目。然后,实施者将跟踪 NMEC 验证的影响,并根据所实现的影响和每个聚合商投资组合的可审计绩效记录按季度向聚合商付款。该计划的核心目标如下:
dschmorrow@darpa.mil 摘要 DARPA 增强认知计划正在开发创新技术,通过使信息系统对人机系统中人为因素的能力和局限性敏感,这些技术将改变人机交互。通过更好地利用个人能力,并对人的局限性保持敏感,预计整个系统的性能可以提高一个数量级。认知科学领域在理解人类决策方面取得了许多最新进展,增强认知计划正在利用这些进展来实现这一潜力。过去十年来,在测量大脑活动和认知各个方面开发的技术正在成为管理向复杂系统的人类操作员呈现信息的方式的基础。增强认知计划正在为现实操作环境中的人类认知能力构建可证明、可量化的增强。为了实现这一目标,增强认知计划的第一阶段旨在实证评估各种心理生理测量方法在决策者参与认知任务时动态识别人类认知活动变化的效用和有效性。本报告是该计划第一阶段的成果——测量认知状态。它描述了技术整合实验 (TIE) 的实证结果,该实验涉及对第一阶段开发的 20 个心理生理学衍生测量方法(认知状态测量仪)的评估。这些测量仪来自 11 个不同的研究小组,并采用各种理论和科学背景开发而成。TIE 将这些评估认知状态的不同方法结合在一起,使用一个相对复杂的认知任务通过通用测试协议进行评估,该任务源自战术决策者在现实世界中的决策要求。这项任务是专门为满足评估这些非常不同的仪表的需求而开发的,需要必要的经验控制,但仍然从认知角度保持这些任务的基本特征,就像在操作指挥和控制环境中发现的那样。其中 11 个仪表成功识别了任务期间认知活动的变化。此外,仪表开发人员认为他们的传感器与其他传感器集成的能力相当高,大多数开发人员报告说将多个传感器集成到参与者身上没有问题。本报告还介绍了将单个测量技术集成到测量套件中以同时测量多个认知指标,以及在开发下一代认知状态测量仪时传感器技术集成所产生的问题。本报告总结了 TIE 的结果,并研究了在增强认知计划第二阶段及以后将这些认知状态测量仪成功过渡到可投入使用的军用人机系统的前景和必须解决的问题。1 技术集成实验 DARPA 增强认知计划正在开发能够将作战人员的信息管理能力提高一个数量级的技术。这将需要从过去十年开发的与人类认知测量相关的无数理论和传感器技术中进行选择,并将它们与自动化和信息管理的诸多进步结合起来。例如,未来的 C 4 I(指挥、控制、计算机、通信和情报)系统可能会将任务分配给特定的