瑙鲁共和国,简称“瑙鲁”,是一个太平洋岛国,约有 13,000 名居民。其主要通过柴油发电机获取能源。其目前约 8% 的能源需求来自可再生能源 - 太阳能光伏 (PV) 装置。瑙鲁政府的目标是将瑙鲁境内的年度可再生能源渗透率提高到 50%。根据瑙鲁太阳能扩建计划,设计并正在建设一个 6 MW 太阳能发电场和 2.5MWh/5 MWh 电池储能系统。所需设施包括一个 6 MW(标称安装交流容量)太阳能发电场。一个容量为 2.5 MWh/5 MWh 的电池储能系统 (BESS) 和一个 11 kV 变电站,包括所有开关设备、电力变压器和与现有 NUC 11 kV 配电系统的连接。该项目完工后,太阳能将占瑙鲁能源需求的 48%。
夏威夷电力公司的自建团队提议在 RFP 中提供的公司 Waena 站点安装、拥有和运营 40 MW/160 MWh 电池储能系统(“BESS”)。储能系统将通过计划中的 Waena 开关站并网。拟议的储能系统旨在满足 2019 年 8 月 RFP 和相关储能购电协议(“ESPPA”)中定义的“存储要求”。拟议项目包括 48 个底座式电池模块、12 个底座式中压变压器、一个站点控制器系统、中压开关设备、两个 GSU、计划中的 Waena 开关站中的两个新隔间以及将项目安全集成到现有电网所需的继电和电信设备。根据 RFP 中考虑的使用案例,需要进行扩容以在项目的 20 年生命周期内维持系统容量。
减少排放技术Parker Wellbore具有技术服务工程,运营能力通过项目管理,以部署减少排放的技术。•升级的钻机 - 帕克井眼提供工程解决方案,以避免热诱捕气体,包括双燃料发动机升级或天然气兼容的燃料系统。•我们可以通过使用创新的燃油解决方案(例如使用天然气兼容的动力系统而不是柴油)来自定义产品来减少排放。•高线功率 - 对于寻求新方法来减少温室气体排放的客户,帕克·韦尔伯尔(Parker Wellbore)提供具有高线电力的钻机解决方案。•我们在阿拉斯加钻机上的自定义开关设备技术使我们能够运行高线电力。通过利用清洁的高线功率,我们大大减少了对柴油机驱动器的依赖,从而限制了化石燃料的使用,同时最大程度地减少了温室气体。
2.3.2在电池故障和热失控事件的不太可能发生的情况下,第一响应者的BESS危害取决于BESS设计,但通常定义为:火灾危害,爆炸危害,电气危害(冲击或电弧闪光灯)和化学危害(即有毒气体的释放)。第一响应者将穿完整的PPE并取下所有珠宝。通常不应在消防和救援服务确定的任何排除区域内进行消防管理。不管故障类型或原因是什么,主要的潜在危害都是热逃亡,最终,如果不控制,则是爆炸性或爆炸性的气排气孔事件,因此该计划的重点是减少与BESS相关的火灾和爆炸风险,并在不太可能发生的情况下危害危险。除了构成BES的一部分的电池以外,其他电气系统可以承受火灾风险。但是,由于其他技术(例如变压器,逆变器和开关设备)的历史性长期部署,通过长期通过行业的指导和代码,可以更好地理解和调节这些风险。因此,本报告中仅解决了BES的电池组件。
对30岁以上建筑物的重大翻新:现场照明;完整的HVAC翻新;更换声学瓷砖天花板(与HVAC翻新有关);电装修/开关设备和功率分布(与HVAC翻新有关);建筑信封改进;更换窗户,更换剩余的外门(最近未替换);厨房翻新,包括更换设备;更换课堂案例;更换教室标记板和粘贴板;替换媒体中心案例工作;翻新科学实验室,包括更换案例工作;翻新艺术室,包括更换案例工作;更换体育馆看台;在入口处提供气锁vetibule;室内照明升级;提供自调整的时钟系统;技术电缆/网络升级;加入水瓶填充站。将当前用于FMD的现有2658SF空间转换为职业和技术套件。将当前用于会议室的现有351SF空间转换回资源教室。
rs混合单相:集成到用于住宅应用的储能系统中的混合逆变器范围。rs混合动力3.6和6.0单相,与锂离子电池模块合作,扩展了网格光伏植物的功能,同时创建了备份,并有可能在电网故障的情况下将优先线专用于某些负载。采用时尚的设计和易于插头安装,该系统可平行安装65.12 kWh的模块,可将光伏植物产生的能量存储在傍晚或低太阳辐照期间,以供夜间使用。因此,该系统独立于电源网格,并增加节能。rs混合动力单相逆变器可提供3.6和6.0 kW的功率,并配有直流侧断开连接开关和电池,2类电涌驱动器即时插件安装(不需要额外的野外开关设备),并为电池重新配置。
在气体绝缘开关设备(GIS)中检测SF 6绝缘气体分解成分对于评估GIS操作状态和确保设备安全至关重要。在这项研究中,我们使用密度功能理论(DFT)计算探索了SF 6主要分解产物(SO 2,SOF 2和SO 2 F 2)的吸附。研究了PTN 3 -GN表面上三个吸附气体的吸附结构,能量和电荷转移。气体吸附结果表明,PTN 3 -GN对于这些气体分子具有较高的吸附能力,并且吸附能分别为-2.55,-2.54和-3.54 eV。探索气体分子与PTN 3 -GN结构之间的相互作用机制,比较和分析气体吸附之前和之后系统状态的总和和部分密度。PTN 3 -GN与气体分子强烈相互作用,导致PT掺杂剂和气体分子之间的高轨道杂交。PTN 3 -GN对于气体分子具有良好的吸附性能,并且在GIS分解成分检测和故障诊断中具有良好的应用前景。
出席者:T Dudley,教区职员,Angela Woodward,副书记员,RFO。道歉PC/25/039 - 对于缺席的议员N Buckett(Health),D Hindle(年假)J Leath(Health)和L Shelley(以前的承诺)表示歉意。解决 - 接受Buckett,Hindle,Leath和Shelley的议员缺席的道歉。PC/25/040的利息声明 - 本次会议没有人口利益声明。公共参与PC/25/041 - 没有公众参加这次会议。分钟PC/25/042-解决 - 会议的纪要2024年由主席批准并签署。计划申请PC/25/043-解决:提交以下评论和建议。App No No 24/11043地址Slowhill Copse,Bury Road,Marchwood SO40 4UD提议建造电池存储方案,并具有相关的声学栅栏,网格连接和园林绿化,保留为现有的访问以及提供变电站,包括开关设备和变形金刚。评论没有反对意见1
由于简单的金属/绝缘子/金属(MIM)结构,快速速度,低功耗和高积分密度,因此已被认为是非易失性记忆的有前途的候选日期。1 - 3横梁阵列体系结构是一种非常有效且简单的手段,可实现高密度积分,较小的存储器大小为&4 f 2。4,5由于通过欧姆和基尔chhoQ的定律直接完成点产品,因此Memristor Crossbar阵列非常适合某些特定的C应用,例如,神经形态计算系统。6 - 11然而,最先进的备忘录的神经形态计算中的阵列大小很小,从而限制了回忆计算系统的实际应用。为了实现大规模阵列,稳定且均匀的电阻开关设备是基本要求。12此外,Sneak Path问题是由阵列中未指定的单元引起的泄漏电流造成的严重挑战,这会导致阵列大小的限制并读取/写入错误。要克服潜行路径问题,选择设备(选择器),例如二极管,13