1 assembly .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Maintenance and repair work ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71 assembly .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Maintenance and repair work ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Suzlon Energy Ltd. (Suzlon) with leading market share (33%), higher depth of manufacturing (4.5GW), most credible O&M services (35%+ EBITDA) and technology superiority (3MW sets under testing) is best placed to grow its order book (1.5GW/2GW as of Jun'23/Mar'26) and enhance project execution (800MW/1500MW in FY24/FY26)从行业的方风中获得。随着MNRE的可见招标轨迹,RTC -C&I细分市场的出现,即将到来的重新制定政策和多个政策计划,风能领域有望实现十年的增长。由于该公司即将获得净销售净额,因此我们预计Suzlon将在23-26E中分别提供31%和38%的EBITDA CAGR。我们希望Suzlon的EPS在26财年达到1.4 INR。我们以买入评级和9月24日的30印度卢比(基于9月25日的EPS)对股票进行覆盖范围。
小型可再生能源项目研究背景 2022 年 6 月 3 日障碍和机遇研讨会背景 小型和社区型可再生能源项目为俄勒冈州的能源资源多样化和为俄勒冈州社区带来好处提供了机会。迄今为止,这些项目的广泛发展面临着各种财务、互连和政策相关障碍。本次研讨会将寻求识别和描述有前景的小型可再生能源发展机会以及限制广泛项目发展的障碍。相关主题,如所有权模式和项目收益是其他研讨会的主题。政策格局 项目发展机会和障碍受到地方、州和国家法律和监管政策的影响。项目必须在建设和运营前获得选址、互连、承包和其他里程碑的批准。一些障碍有特定的政策目标,旨在确保安全和负责任的发展。同样,一些最初旨在为小规模项目发展创造机会的政策也可能被视为障碍。以下政策是机遇与障碍研讨会的讨论主题:1978 年《公共事业监管政策法案》(PURPA):1978 年《公共事业监管政策法案》(PURPA)是在 20 世纪 70 年代美国能源危机之后制定的,旨在鼓励发展小型非公用事业发电设施,这些设施的规模定义为使用可再生资源的 80MW 以下的设施。PURPA 赋予合格设施 (QF) 与公用事业控制电网互连的权利,并要求这些公用事业以避免成本率购买 QF 产生的能源。3 在俄勒冈州,公用事业根据其系统上安装的技术制定不同的避免成本率。某些设施可以符合标准合同的条件,特别是小于 3MW 的太阳能设施和小于 10MW 的其他可再生能源设施。PURPA 为可再生能源开发(尤其是小型项目)提供了一条途径,允许开发商以标准合同避免成本率向公用事业出售 QF 的产出,并要求公用事业购买。购电协议:超过标准 PURPA 合同门槛的项目仍可通过购电协议 (PPA) 向公用事业公司输送能源。例如,大于 3MW 但小于 20MW 的太阳能设施仍将被视为本研究和互连目的的小型设施,但不符合社区太阳能计划或标准 PURPA 合同的资格。与 PURPA QF 一样,这些设施为大容量电力系统提供可再生能源和脱碳效益。
OFREG希望在第三季度(第三)季度结束前提议的分布式能源3MW容量提高最终决定。这次公众咨询将在三十(30)天内作为单相咨询。所有提交都应以书面形式提出,最晚必须在2021年7月8日下午5点之前收到。要访问咨询文件,请访问ofreg的网站www.ofreg.ky/consultations。-ends-关于公用事业法规和竞争办公室('ofreg'或“办公室”)是《公用事业法规和竞争法》第4节(如修订)(“ URC ACT”)(“ URC ACT”)的独立监管机构,用于电力,信息和通信技术,水,水,废水,废水和凯曼岛的燃料行业。Ofreg为在能源,燃料,ICT和水领域进行监管方面的一致性和协作提供了机会;更好地利用技能和资源,从而实现更有效和有效的监管过程;在适当和可行的情况下鼓励竞争;跨越市场的可持续性和创新,促进了开曼群岛的经济和社会目标。媒体联系Daniel Lee经理 - 消费者事务和公共教育Daniel.lee@ofreg.ky有关通用媒体查询,请联系Story Studio,Ltd. press@story.ky.ky
弗雷斯诺的演示将在Wellhead Electric Company Inc.此ESS将与现有的现有70MW燃气轮机生成和现有3MW太阳能集成。At the Fresno site, 3 MOAB units (each approximately 15' L x 10' W x 10' T) and electrical control components will be installed outdoors, with an overall dimension of 68' L x 30' W. The Fresno site is an existing 62 MW gas-fired power station, with a 3 MW solar PV generation plant, and a 16 MWh lithium-ion battery energy storage system.该项目将为支持煤气厂的电池系统增加存储容量,并需要对现有设施的最小更改。目前,现有的批次是用现有的PV生成和储能设备分级的。除了倒入混凝土垫外,电池ESS单元和电气控制组件还将直接安装在大约68'l x 30'W的混凝土垫上。除了混凝土垫外,还将安装导管和电线等电源基础架,如有必要。该项目将包括在没有植被的土地上倒入混凝土垫,在潜在的铺路过程中不会去除健康,成熟的风景秀丽的树木。由于这些原因,拟议的工作不会对环境产生任何重大影响,并根据第15301条降落。
目的。脑机接口 (BMI) 具有恢复运动功能的潜力,但目前受到电极数量和长期记录稳定性的限制。如果在扩展到数千个微尘时能够将功耗保持在安全水平内,那么这些挑战可以通过使用自由浮动的“微尘”以无线方式传输记录的神经信号来解决。在这里,我们评估了一种用于基于红外 (IR) 微尘的脉冲间隔调制 (PIM) 通信方案,旨在降低无线数据速率和系统功耗。方法。为了测试 PIM 有效传递神经信息的能力,我们在非人类灵长类动物的实时闭环 BMI 中模拟了该通信方案。此外,我们对基于 IR 的 1000 个微尘系统进行了电路模拟,以计算通信准确性和总功耗。主要结果。我们发现每通道 1kb/s 的 PIM 与真实发放率保持很强的相关性,并且与传统有线系统的在线 BMI 性能相匹配。闭环 BMI 测试表明,最小 30 毫秒的滞后可能会对性能产生重大影响。最后,与其他 IR 通信方案不同,PIM 在功率方面是可行的,并且可以使用 3mW 的功率在 1000 个通道的接收器上准确恢复神经数据。意义。这些结果表明,基于 PIM 的通信可以显著降低无线微尘的功耗,从而为高性能 BMI 提供更高的通道数。
