太阳能电池板仅在太阳闪耀时产生能量,每当风力强 - 风吹来时,风力涡轮机就会产生。电力系统必须始终保持平衡,这意味着系统中注入的电力必须与实时消耗的电力完全匹配,否则将需要通过补救措施来重新平衡该系统,这通常会花费金钱。过去,通过将生产与柔性热产生资产与需求匹配,实现了这种平衡。由于不匹配的生产,风和太阳能以及与其概况的预测相关的困难,由于它的成本也很高,因此能量存储正变得至关重要,尽管它也以巨大的成本产生。 尽管成本下降,但电池存储仍然昂贵,并且需要其他解决方案才能进行长期存储。 此外,电池在其生产中需要大量的原材料。 分子可以是更有效的存储介质,用于在更长的时间内(季节性调节功能)存储大量能量,从而有助于保持系统稳定性。由于它的成本也很高,因此能量存储正变得至关重要,尽管它也以巨大的成本产生。尽管成本下降,但电池存储仍然昂贵,并且需要其他解决方案才能进行长期存储。此外,电池在其生产中需要大量的原材料。分子可以是更有效的存储介质,用于在更长的时间内(季节性调节功能)存储大量能量,从而有助于保持系统稳定性。
EMU40EX 放大器系统配有可选系统组件。计算机用于专门运行 NeuroWorks 软件。摄像头用于在长期监测期间获取患者的同步视频。隔离变压器用于为所有系统组件供电,同时确保操作员和患者的安全。推车用于支持和方便使用 EMU40EX 放大器,同时保持系统移动性。患者事件开关是手持式按钮开关,由患者(或附近的护理人员)使用,以发出重大临床事件(例如先兆或癫痫发作开始)的信号。
自由能原理 (FEP) 指出,任何能够随时间而存续的系统都会以某种方式运作,以保持系统与环境之间边界的完整性 [1]。系统通过进行主动推理来实现这一点,即 1) 学习更好地预测并因此预测环境的行为,以及 2) 作用于环境以改变其状态,从而改变其行为以符合预测 [2,3,4,5]。两种情况下的成功标准都是长期预测误差的减少,这可以按照 [6] 正式表述为变分自由能 (VFE) 的长期减少。因此,FEP 可以更正式地表述为,任何能够随时间而存续的系统都会以某种方式运作,以长期降低系统与环境之间边界测量的 VFE。
摘要 自 1989 年首次 IAAI 大会(O'Brien 等人,1989 年)上发布以来,福特的直接劳动力管理系统 (DLMS) 已从在单个装配厂测试的原型发展为在福特全球装配厂使用的全面部署的应用程序。DLMS 是福特用于管理汽车装配厂汽车制造流程系统的自动化解决方案。本文将介绍我们在构建和调整 AI 系统以适应快速发展的汽车装配流程规划领域方面的经验和教训。我们将讨论知识库开发和维护、知识表示、将系统移植到不同平台以及通过各种组织和业务实践变更保持系统可行性和最新性等问题。我们还将讨论 DLMS 如何成为福特装配流程规划业务不可或缺的一部分。
国家还需要提供此基础设施,以替换四个计划在未来15年内关闭的燃煤电站,从2023年开始。这些电站目前提供该州能源供应的四分之三;如果他们没有在关闭之前被替换,那么价格可能会上涨。鉴于现有的发电和传输需要30年的计划和建造,投资在其规模和相对较短的时间上都是前所未有的。现在需要在不到15年的时间内更换退休的电站。更换这些电站所需的基础设施也有很长的交货时间 - 例如,泵送水力以保持系统可靠可能需要8年的时间来计划,设计和构建。这就是为什么现在开始开发基础架构很重要的原因。
• 购买软件即服务 (SaaS) 或商用现货 (COTS) 产品或服务优于构建具有类似或同等功能的系统/组件/功能。 • 与购买和维护数据中心的基础设施相比,云基础设施更受青睐。应尽可能避免内部构建和托管基础设施。 • 努力保持系统和流程简单和标准化,除非这会妨碍业务成功和差异化。简单和标准的系统和流程将为组织带来许多好处。 • 系统和解决方案将符合定义的标准,促进数据、应用程序和技术的互操作性 • 公民将实施可快速扩展的弹性解决方案,以满足需求。 • 所有系统和应用程序都将在其架构中纳入适当级别的风险管理和安全控制,以确保交易的授权、完整性、完整性、数据安全性和准确性。 • 公民将选择能够以最少的资源实施、管理和支持的解决方案。
城市、州、大型商业和工业公司以及公用事业公司正在探索和制定脱碳目标,这些目标通常包括到 2050 年实现 100% 可再生能源供应。在与 MISO 遍布其足迹的成员公司进行讨论以收集本报告的见解时,公用事业、企业和政策领导者强调,在制定自己的投资决策时,需要考虑脱碳目标和客户偏好。这两者相辅相成,推动力是风能和太阳能发电厂成本下降以及对冲燃料成本风险的能力。这些趋势有助于预测 MISO 的足迹到 2030 年可能包括 40% 的风能和太阳能、25% 的天然气、25% 的煤炭和 10% 的核能/其他(包括储能)。同时,并非所有州和公用事业公司都拥有积极的脱碳目标。虽然 MISO 的角色是与资源无关,但这种机组转型将对保持系统有效平衡所需的条件产生影响。
本报告《实现跨区域输电系统价值的障碍和机遇》探讨了障碍,并确定了现有市场和运营规则中的潜在机会,以实现为电力客户协调输电规划和运营的好处。本报告是美国能源部 (DOE) 国家输电规划研究 (NTP 研究) 的一部分,由国家可再生能源实验室和太平洋西北国家实验室进行。NTP 研究的目的是确定将为电力客户带来广泛利益的输电方式,为区域和跨区域输电规划流程提供信息,并确定在保持系统可靠性的同时加速脱碳的跨区域和国家战略。有关 NTP 研究的更多信息,请访问 https://www.energy.gov/gdo/national-transmission-planning-study 。