在不同天气条件和相应系统成本下的系统功率可靠性是设计混合太阳能发电系统的两个主要问题。本文建议采用一种最佳的尺寸方法,以优化采用电池库的混合太阳能风格系统的配置。基于遗传算法(GA),该算法具有相对计算简单性的能力,开发了一种最佳的大小方法来计算最佳系统配置,该方法可以实现客户所需的电源损失(LPSP),并具有最低的系统成本(ACS)。优化过程中包含的决策变量是PV模块编号,风力涡轮机号,电池号,PV模块斜率角度和风力涡轮机安装高度。该提出的方法已应用于为电信继电器站提供功能的混合系统的分析,并发现了良好的优化性能。此外,还给出了系统功率可靠性与系统配置之间的关系。2007 Elsevier Ltd.保留所有权利。2007 Elsevier Ltd.保留所有权利。
一般来说,“低于市场价格的贷款”是指如果 (a) 活期贷款的情况下,贷款利息支付的利率低于适用的联邦利率,或 (b) 定期贷款的情况下,贷出金额超过了贷款项下所有到期付款的现值(使用等于适用联邦利率的折现率)。 (有关详情,请参阅法典第 7872 节。)第 7872 节可能认为借款人应向贷款人支付任何放弃的利息,而贷款人应将该放弃的利息支付给借款人。 (请参阅法典第 7872 节。)因此,如果贷款收益用于商业或投资,贷款人可能被迫将放弃的利息确认为收入,而借款人可能能够将该放弃的利息作为费用扣除。 第 7872 节认为贷款人应返还给借款人的放弃的利息的性质取决于贷款人和借款人之间的关系。它可能被视为礼物、投资、补偿等。(详情请参阅法典第 7872 节。)
股东回报 继今年强劲的财务表现之后,我很高兴地宣布,董事会建议派发每股普通股 104 美分的末期股息,比 2022 年的末期股息增加 10%。2023 年 10 月支付了 48.3 美分的中期股息,使全年总股息达到 152.3 美分,比 2022 年增长 10%。还通过股票回购计划(2023 年 12 月完成)向股东返还了 7.5 亿美元,使全年总回报达到 10 亿美元,董事会已批准在 2024 年进一步回购 8 亿美元股票。董事会预计,洲际酒店集团的业务模式将继续保持其强劲的长期业绩记录,即产生大量产能来实现推动增长的投资计划,为可持续增长的普通股息提供资金,并允许将剩余资本返还给股东。
摘要 本文提出了一种快速边界积分方程方法,用于求解有界多重连通区域到具有圆形狭缝区域的圆盘和环面上的数值保角映射及其逆。该方法基于两个具有 Neumann 型核和广义 Neumann 核的唯一可解边界积分方程。利用 Nyström 方法、GMRES 方法和快速多极子方法相结合,对与映射相关的积分方程进行数值求解。新算法的复杂度为 O(( M + 1 ) n ) ,其中 M + 1 代表多重连通区域的重数,n 表示每个边界组件上的节点数。先前的算法需要 O(( M + 1 ) 3 n 3 ) 运算。一些试验计算的数值结果表明我们的方法能够处理具有复杂几何形状和非常高连通性的区域。本文还给出了该方法在医学人脑图像处理中的应用。
我们研究在量子计算中用随机局部操作取代纠缠操作的方法,但代价是增加所需的执行次数。首先,我们考虑“类空间切割”,其中纠缠单元被随机局部单元取代。我们提出了一种量子动力学的纠缠测度,即乘积范围,它基于两份 Hadamard 检验来限制此替换程序的成本。用先前工作的术语来说,此过程在许多情况下产生具有最小 1 范数的准概率分解,这解决了 Piveteau 和 Sutter 的一个悬而未决的问题。作为应用,我们给出了一种改进的聚类汉密尔顿模拟算法。具体而言,我们表明可以以相互作用的代价消除相互作用,该代价是它们强度乘以演化时间之和的指数,而在弱相互作用的极限下为零。我们还给出了使用“类时间切割”用测量和准备通道替换导线的成本的改进上限。我们证明了估计输出概率时匹配的信息理论下限。
去年是 COVID-19 疫情的一年,这场疫情考验了社会结构和社会互动的韧性,并迅速改变了全球经济体系和我们日常生活的本质。除了直接影响数百万人之外,疫情的肆虐还给世界各地的城市、农村和土著社区带来了巨大挑战。严格的隔离措施往往是必要的,以减少病毒的传播和对医务人员和医疗设施的难以承受的压力。许多商品和服务的供需急剧下降,造成了重大的社会和经济冲击,从收入损失和基本生存不安全到对身心健康的影响。与气候变化类似,COVID-19 疫情是一场全球危机,同样需要每个人为在全球范围内应对这一威胁做出贡献。自疫情爆发以来,Vena Energy 已与内部和外部利益相关者取得联系,以了解他们的需求和挑战,并参与了多项企业社会责任 (CSR) 计划,以减轻疫情对我们社区成员生计的影响。
西部单位收入分成调整 (WURSA) 生效日期:2021 年 1 月 1 日 由于市政电力公司于 2009 年 9 月加入中部大陆独立系统运营商 (MISO),因此将从 MISO(通过 MidAmerican Energy)获得的收入反映了西部单位(Walter Scott 3 和 4 以及 Neal 4)所有销售的收入。由于所有燃料和购买电力的成本都通过能源成本调整 (ECA) 流动,因此将这些收入的一部分返还给客户以抵消在 ECA 中回收的燃料和购买电力的较高成本是合理的。对于每个计费月,将进行计算以确定该计费期间估计消耗的每个能源单位应记入的单位金额,以反映从 MISO 获得的西部单位销售收入的份额。估计和实际的西部单位销售额应包括以下内容:1) 收到的 MISO 西部单位销售额。2) 西部单位从 MISO 实时购买的扣除额。计费月份的 WURSA 应基于以下公式:西部单位收入的 50% = WUR + A = 该月的 WURSA 费率 EQ 0 EQ 0
Hybitat 是一种“长时储能”系统,能够将光伏板的电能以电解水获得的氢气形式储存起来,并根据能源需求高峰将其返还给用户,这要归功于无需燃烧的电化学发电过程。该系统可用于家庭,由室内单元(主机)和外部单元(存储单元)组成,能够优化光伏发电的管理。特别是,Hybitat 系统可以将夏季光伏板产生的多余电力以氢气的形式储存起来,以满足冬季的能源需求。该项目于 2023 年启动,旨在通过创新的氢气形式储能系统为平衡不连续的可再生电力与能源需求的住宅解决方案提供解决方案。Hybitat 提出的存储技术基于金属氢化物,可在接近环境温度的温度和压力下安全、可逆且高密度地储存氢气。 SIT 希望成为该领域的先驱,以便通过这些方法为家庭提供供暖、通风和空调系统运行所需的清洁能源,减少二氧化碳排放。
近年来,各个经济部门使用的高压发电技术根据应用领域和性质的不同,面临着许多要求,特别是使用寿命、环境安全、工作效率和能源效率等要求[1-7]。特别是在当今使用的具有光辐射的生物物理装置中,杀虫装置的能源需要高于~3000 V的电压,这对人类来说是安全的。在这种类型的设备中,需要交流220伏电源来产生高压。这不仅增加了能耗,还给它们的使用带来了不便。例如,考虑到在现场使用生物物理设备,将它们连接到网络需要使用与影响范围相等的连接电缆。这反过来又导致了高能耗和不便。用于放大半导体电信号的晶体管的发明使解决此类问题成为可能。如今,这种晶体管广泛应用于各个领域的电信号放大,具有节能、低成本、操作准确等特点[5-9]。在这项研究中,研究人员开发了一个用于产生安全高压的计算机模型
下面的清单是为了帮助您和社区发展部确保提交的申请完整无缺而准备的。这将有助于确保所有申请人的审核过程及时有效。在提交申请之前,强烈建议您查看随附的批准条件。这些条件将适用于您的项目,申请人在申请过程的早期了解这些条件对您的项目有何要求通常很有帮助。了解上述条件将有助于您在项目中做出适当的安排,并进一步加快申请的处理速度。在提交申请之前,请检查每一项以确保其包含在此包中。如果某项不适用,请用 N/A 表示。提交后,社区发展部的一名工作人员将在您面前核实内容,并接受审核或将包退还给您以供填写。您提交的申请必须包含所有要求的项目,因为不完整的包将不被接受审核。如有任何疑问,请随时致电社区发展部(电话:(562)916-1201)。感谢您的合作。