综合资源计划 (IRP) 是电力公用事业公司用来规划如何以最可靠和成本最低的方式满足客户能源需求的路线图。这是根据州和联邦的政策要求完成的。州政府通常要求公用事业公司向其州公用事业委员会提交 IRP。公用事业委员会通常要求公用事业公司每两到三年提交一次定期的 IRP 更新。批准 IRP 是一个庞大的利益相关者驱动过程,可能持续数月或一整年。最终的 IRP 是一份全面的战略文件,推动公用事业公司在未来 10-15 年或更长时间的行动(如 IRP 中所定义)。IRP 提案成为公用事业公司资源规划过程不可或缺的一部分的原因有几个 - (1) 能源投资是资本密集型的,公众和政府都会受到这种高成本项目的影响;(2) 大多数发电厂的使用寿命很长,在退役前可能需要 20 到 100 年。如此大规模的长期投资在上线之前必须得到充分理解; (3) IRP 中的计划和战略获得批准前,需要经过几轮公众听证会和州公用事业委员会程序。IRP 的公开审查程序为透明度和与利益相关者的沟通提供了渠道。此外,公用事业公司可以展示其在清洁能源技术和环境措施方面的计划/投资。 (4) 它为供应商和潜在合作伙伴(例如独立电力生产商、项目开发商等)提供了一个机会,让他们能够接触到公用事业公司的未来项目,准备投标或找到其他方式参与公用事业公司。为了确保公用事业公司的电力成本最低、风险最小、安全可靠,IRP 需要考虑几个因素,例如- (1) 未来几年不断变化的能源需求; (2) 现有发电资产的时间表和新发电(火电、水电、核电、可再生能源等)的增加; (2) 混合发电组合的成本效益; (3) 州和联邦法规和政策 - 例如碳减排目标、可再生能源组合标准 (RPS) 等; (4) 能源效率措施; (5) 以前使用燃气的系统的电气化;(6) 交通电气化;(7) 环境措施等诸多因素。这个硕士项目是电力公司波特兰通用电气 (PGE) 的 IRP,试图探索公用事业官方 IRP 目前未考虑的问题和情景,并超越俄勒冈州的 RPS 和排放目标。这些问题和情景围绕公用事业如何在 2050 年实现零排放。建模使用美国能源信息署 (EIA)、美国联邦能源管理委员会 (FERC)、国家可再生能源实验室 (NREL) 以及项目期间提供或创建的建模工具和资源。我们绘制了从 2020 年到 2050 年的 30 年期,并考虑了俄勒冈州的主要立法,以概述并提出建议,说明 PGE 如何可靠地为其客户提供服务,同时到 2050 年实现零排放。
本报告记录了 1984 年至 1995 年期间美国通用电气商用反应堆的反应堆保护系统 (RPS) 安全相关性能的分析。本报告分析的通用电气 RPS 设计包括采用继电器跳闸系统的设计。该分析基于 BWR/4 工厂设计。从核电站可靠性数据系统和许可证持有者事件报告中收集了所有美国通用电气商用反应堆的 RPS 运行数据。对数据进行了基于风险的分析,以基于系统的故障树模型估计 RPS 的观测不可用性。还对数据进行了趋势和模式的工程分析,以提供有关 RPS 性能的更多见解。将从数据中获得的 RPS 不可用性结果与来自单个工厂检查和其他报告的现有不可用性估计值进行了比较。
本报告记录了 1984 年至 1995 年期间美国通用电气商用反应堆的反应堆保护系统 (RPS) 安全相关性能的分析。本报告分析的通用电气 RPS 设计包括采用继电器跳闸系统的设计。分析基于 BWR/4 工厂设计。从核电站可靠性数据系统和许可证持有者事件报告中收集了所有美国通用电气商用反应堆的 RPS 运行数据。对数据进行了基于风险的分析,以基于系统的故障树模型估计 RPS 的观测不可用性。还对数据进行了趋势和模式的工程分析,以提供有关 RPS 性能的更多见解。将从数据中获得的 RPS 不可用性结果与来自单个工厂检查和其他报告的现有不可用性估计进行了比较。
本报告记录了 1984 年至 1995 年期间美国通用电气商用反应堆的反应堆保护系统 (RPS) 安全相关性能的分析。本报告分析的通用电气 RPS 设计包括采用继电器跳闸系统的设计。该分析基于 BWR/4 工厂设计。从核电站可靠性数据系统和许可证持有者事件报告中收集了所有美国通用电气商用反应堆的 RPS 运行数据。对数据进行了基于风险的分析,以基于系统的故障树模型估计 RPS 的观测不可用性。还对数据进行了趋势和模式的工程分析,以提供有关 RPS 性能的更多见解。将从数据中获得的 RPS 不可用性结果与来自单个工厂检查和其他报告的现有不可用性估计值进行了比较。
GE(通用电气)Digital Energy™ LP 系列 UPS 是一款真正的在线双转换、智能和重型 UPS,用于集中电源保护。带隔离旁路的持续运行技术可在最恶劣的条件下提供最高的可靠性,防止电源干扰。LP UPS 易于安装和维护。它可以集成到任何办公室或工业环境中。得益于 RPA(冗余并联架构),可以通过并联单元扩展系统功率,或者可以通过添加冗余单元来提高系统可靠性。LP 11 是单相 UPS,LP 31T 型号为 3 相输入和 1 相输出。每个 Digital Energy™ UPS 都经过全面测试,并符合以下规格的公差范围。(数据为平均值,如有更改,恕不另行通知。)除非另有说明,否则信息适用于所有型号。2.1 操作原理
本报告记录了 1984 年至 1995 年期间美国通用电气商用反应堆的反应堆保护系统 (RPS) 安全相关性能的分析。本报告分析的通用电气 RPS 设计包括采用继电器跳闸系统的设计。该分析基于 BWR/4 工厂设计。从核电站可靠性数据系统和许可证持有者事件报告中收集了所有美国通用电气商用反应堆的 RPS 运行数据。对数据进行了基于风险的分析,以基于系统的故障树模型估计 RPS 的观测不可用性。还对数据进行了趋势和模式的工程分析,以提供有关 RPS 性能的更多见解。将从数据中获得的 RPS 不可用性结果与来自单个工厂检查和其他报告的现有不可用性估计值进行了比较。
本报告记录了 1984 年至 1995 年期间美国通用电气商用反应堆的反应堆保护系统 (RPS) 安全相关性能的分析。本报告分析的通用电气 RPS 设计包括采用继电器跳闸系统的设计。该分析基于 BWR/4 工厂设计。从核电站可靠性数据系统和许可证持有者事件报告中收集了所有美国通用电气商用反应堆的 RPS 运行数据。对数据进行了基于风险的分析,以基于系统的故障树模型估计 RPS 的观测不可用性。还对数据进行了趋势和模式的工程分析,以提供有关 RPS 性能的更多见解。将从数据中获得的 RPS 不可用性结果与来自单个工厂检查和其他报告的现有不可用性估计值进行了比较。
*许多投标人提交了同一项目的多个变体,以向评估团队提供期权。最初的候选名单选择了最佳性能变体,该变体是收到,不合格和ISL之间24个投标的三角洲的24个出价。**与IE协商进行的选择。由于不合格而未选择9个出价,因此未选择9个出价,因为它们是所选项目的得分较低,而由于价格性能而未选择7个。FSL第13-25页的完整讨论
但我是个乐观主义者。从很多方面来说,这是接管一家公司的最佳时机。这是因为 CEO 的角色将会改变,也应该改变。而一位新任 CEO — — 尤其是一位乐观的 CEO — — 能够以开放的心态接受变化。 让我和你们分享一些关于我如何在这种环境下领导通用电气的想法。我相信,我们诚信和诚实交易的声誉是我们最重要的资产。通用电气未能免受近期牛市和泡沫市场的影响。我听到投资者担心公司盈利质量、稳健的资产负债表和可持续现金流的必要性,以及负责任的高管薪酬和会计准则的重要性。我向你们保证,通用电气将在所有这些方面发挥领导作用。举个例子,我的很大一部分薪酬与通用电气股票的表现挂钩。我的净资产中有近 70% 是通用电气的股票。我的股票期权持有期限为 10 年,这是我担任董事长时采用的做法,我将继续这样做。与此同时,我已要求董事会薪酬委员会探索将我的薪酬与投资者利益更紧密地联系起来的最佳做法。我力求公开透明。我每天都致力于让投资者了解通用电气。这需要一些时间才能做好,但我致力于这个过程。我希望投资者了解通用电气是如何成长的,我们的基本面是真实且可持续的。当你
© 2021 通用电气公司。通用电气专有信息 - 本文件包含通用电气公司 (GE) 专有信息。 * SEAJET 是通用电气公司的商标 † 7.5 MW 和 15 MW SEAJET* POD 技术归 AETC Sapphire(通用电气和俄罗斯石油公司的合资企业)所有,并授权给通用电气。它是通用电气的财产,未经通用电气明确书面同意不得使用、向他人披露或复制,包括但不限于在创建、制造、开发或衍生任何维修、改装、备件或配置更改或获得政府或监管机构批准的情况下,如果同意全部或部分复制,则本通知和本文件每页上列出的通知应出现在任何此类复制品中,无论是全部还是部分。本文件中包含的信息也可能受美国出口管制法律的管制。禁止未经授权的出口或再出口。本演示文稿及其所含信息仅供参考,如有更改,恕不另行通知。对于其完整性、准确性或针对任何特定用途的适用性,不作任何明示或暗示的陈述或保证。除非另有说明,所有相关陈述均与 GE 技术有关。