TransGrid 与新南威尔士州政府通过规划、工业和环境部组建的技术工作组合作,对 REZ 的新输电基础设施的技术方案进行了识别和分析。该分析仔细考虑了上述社会、环境、技术和经济因素,以及新南威尔士州政府于 2020 年中期进行的发电和存储项目意向登记流程的结果。根据分析和澳大利亚能源市场运营商的意见,我们选择了一种首选网络基础设施解决方案,该解决方案最能支持 REZ 的目标,同时将影响降至最低。
§ ISO-NE 每两年制定一次区域系统计划 (RSP),区域系统规划流程确定了该地区的需求以及在 10 年时间范围内满足这些需求的计划。每个 RSP 都会通过讨论研究提案、工作范围、假设、初稿和最终研究结果以及其他材料来更新两年前的计划。§ 根据最新版本的 RSP,预计在规划期内,对大型额外可靠性输电项目的总体需求将下降。净峰值负荷的低增长意味着它不再是新可靠性输电项目需求的主要驱动因素,而在有利的系统位置开发远期容量市场 (FCM) 资源也推迟了对大型新项目的需求。§ 最新的 RSP 显示对某些输电系统升级的需求持续存在。根据 2019 年 RSP,从 2002 年到 2019 年 6 月,ISO-NE 输电系统投资了 109 亿美元,规划期内还计划再投资 19 亿美元,其中许多项目正在选址或建设中。展望未来,整合大规模可再生能源资源、解决负载的动态特性和分布式资源的扩展、升级和翻新老化的基础设施、增加与邻近系统的交换能力以及遵守新的 NERC 标准是输电的潜在驱动因素。根据 2019 年 RSP,“随着这些 [计划中的] 系统升级到位,再加上需求评估假设的变化,在规划期内,对额外可靠性输电升级的需求可能会下降,但是发电退役以及提高能源效率和光伏项目的影响可能会带来额外的需求。” § 通过东北 ISO/RTO 规划协议,ISO-NE 协调跨区域研究,包括互连队列研究,并满足第 1000 号命令下的跨区域规划要求。新英格兰、纽约 ISO (NYISO) 和 PJM 向跨区域规划利益相关者咨询委员会提出了系统需求,但 ISO/RTO 和利益相关者尚未确定与新英格兰建立新关系的必要性(截至 2019 年 6 月)。
A1设置/修改/终止ETS帐户 - 检查适当的框以设置,修改或终止ETS帐户。A2 ETS帐户ID - 如果修改帐户,请输入ETS帐号。如果新应用程序,请留空。A3表示修订的类型 - 如果检查了A1选择修正案,请指示帐户更改的类型(管理员的更改,电子邮件地址的更改,地址更改等)。A4 GST号 - 如果适用,请为申请人公司提供GST号码。A5公司/个人名称 - 该帐户将要/设置的公司或个人的完整法律名称。A6 Alberta客户ID的A6政府 - 如果您目前没有业务伙伴ID/ Alberta Energy and Minerals Client ID,请将此字段留空。艾伯塔省的能源和矿物质将分配适当的ID。A7公司/个人地址 - 该帐户将要/设置的公司或个人的完整法律地址。A8站点管理员联系信息 - 指定的个人,访问所有应用于ETS帐户的表单类型,并负责创建和维护客户端用户ID,包括密码重置(能够重置备份管理员的密码)。A9备份站点管理员联系信息 - 指定的个人可以履行与网站管理员相同的职责;但是,无法重置站点管理员的密码。
摘要:二维共轭金属有机框架(2D C-MOF)由于其(半)的导电性能而吸引了对电子的兴趣日益增加。电荷 - 中立2D C-MOF也具有持久的有机自由基,可以看作是自旋浓缩阵列,为Spintronics提供了新的机会。然而,层堆积的2D C-MOF的相邻分子之间的强π相互作用歼灭了活跃的自旋中心,并显着加速了自旋松弛,严重限制了它们作为自旋量子的潜力。在此,我们通过控制层间堆叠来报告2D C -MOF中电荷传输和自旋动力学的精确调整。在共轭配体上引入了笨重的侧基,从而使2D C -MOFS层从锯齿状的堆叠到交错的堆叠量显着脱位,从而在空间上削弱了层间相互作用。因此,2D C -MOF的电导率降低了六个数量级,而旋转密度则增加了30倍以上,并且自旋晶格松弛时间(t 1)增加到〜60 µs,从而使旋转宽松的参考2D C -MOF变得越来越快地占据了旋转的良好。自旋动力学结果还表明,无旋转极化对或双极在这2D C -MOF的电荷传输中起关键作用。我们的策略提供了一种自下而上的方法,可以在2D C-MOF中扩增自旋动力学,从而为开发基于MOF的Spintronics开辟了途径。
5 2021报告将三个传输项目分组为22个项目列表中的单个订单项目,而本报告将单个的离岸项目视为不同的项目。因此,如果人们有兴趣跟踪随着时间的推移项目数量,则2021年报告包括24个不同的项目,而本报告包含36个不同的项目。
传输系统的安全性和规划标准是传输系统旨在满足的一系列标准。标准是确定性的,全世界的常态也是如此。他们制定了目标标准,这些标准已被发现在开发成本和所提供的传输服务之间提供可接受的折衷。传输系统的安全性和规划标准先前被称为传输计划标准。
避免碰撞系统:为Chandrayaan-3的着陆开发的软件和算法可以改编以防止汽车碰撞,从而提高车辆安全性。安全气囊部署:可以重新使用发射车辆中用于监视推进剂的压力传感器以确定最佳的安全气囊部署时间,从而提高乘客安全。3D LiDAR相机:最初是用于太空导航的开发,3D LiDAR相机生成具有深度信息的3D图像,并可以帮助危害检测,行人安全和自动驾驶。传感器:由ISRO开发的利基传感器可以通过定位生产并减少对进口的依赖来降低汽车和工业应用的成本。医疗保健:3D LiDAR相机可用于准确的身体测量,以预测生活方式疾病或医学诊断中的高级成像解决方案。结构和基础设施:高度耐腐蚀的涂层ISRO的NRCM-204可保护金属免受包括酸性腐蚀在内的恶劣环境。
优化发电的开发,以增加可再生能源的利用,gunawan saroji 1,2,穆罕默德·阿里·贝拉维(Mohammed Ali Berawi)2,3 *,Mustika Sari 2,Nunik Madyaningarum 4,Joanna Francisca socaningrum 2 28734, Indonesia 2 Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID), Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia 3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia 4 National Research and Innovation Agency (BRIN), Jakarta 10340, Indonesia 5 Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Sheffield S1 1WB,英国摘要。电力系统对于支持一个国家的经济增长至关重要。另一方面,近年来对环境的越来越关注促使许多国家通过增加新的和可再生能源(NRE)来源的比例来制定策略,以最大程度地减少温室气体排放。在印度尼西亚,Java-Bali电网是最广泛的电力系统,需求为177,692.43 GWH,峰值负载在2019年为40,059.74 MW。然而,Java-Bali中的能量混合物以煤为主,为70%,其次是21.22%的天然气,可再生能源为7.71%,燃料为0.14%。因此,迫切需要增加NRE来源来满足电能需求,而政府将2025年的可再生能源利用目标定为23%,在2050年为31%。此外,这种情况可以将Java-Bali系统中可再生能源的组成增加到未来十年中的16.95%。本研究旨在以最低的成本以最低的成本来创建能力开发计划的计划,以支持印尼决策者获得这些目标。使用一般代数建模系统(GAMS)编程的Balmoral模型用于优化功率生成能力的计划模型。结果表明,开发计划方案的总额外发电能力为15,035 MW是NRE来源最佳利用率和最低成本的情况,估计总投资成本为901万亿。
· 易于操作 – 一个控制卡可用于 PROFINET、以太网/IP 和 EtherCat(简单切换总线协议)或 ASi · 为 RollerDrive 提供独立电源 · 更换时即插即用 – 无需寻址或配置 · 所有功能和 I/O 的状态显示均采用 LED · 用于零压力累积输送的集成逻辑,包括初始化 · 使用证书进行安全通信:PROFINET 一致性 B 类、以太网/IP ODVA 一致性、EtherCat 一致性 · 通过 PLC、Web 浏览器菜单和示教方法配置:– RollerDrive 的速度、旋转方向、启动和停止斜坡 – 传感器属性 – 计时器 – 错误处理 – 逻辑(单个/序列释放)· UL 认证 · 通过制动斩波器限制电压 · 可变过程图像用于优化 MultiControl 和 PLC 之间传输的数据量 · 通信线路屏蔽的功能接地 · 电压供应的极性反接保护 · 输入和输出电压供应的短路保护设计