美国的教育融资非常复杂。虽然教育政策主要是每个美国州的责任,但当地地区在大多数州都参与资金。联邦政府在学校的整体融资中扮演了较小的角色,尽管这项资金使联邦政府对更大的政策问题产生了影响。收入平均几乎是由各州和地方地区平均筹集的,而联邦政府的贡献约为总资金的10%,但这些百分比在各州之间差异很大。重要的是,在立法和执行决定之上,法院裁决已证明是对国家和地方的资助决定非常积极的监督和干预的来源。这项贡献着重于法院的这一作用,但是有必要了解学校财务的较大制度结构,以将法院的专业干预措施背景下。
Thermal 86,791 71,741 Natural Gas 66,810 53,200 Combined-cycle 45,449 34,350 Combustion Turbine 9,542 7,488 Internal Combustion Engine 732 732 Steam Turbine 11,086 10,631 Compressed Air Energy Storage - - Coal 14,713 13,568 Nuclear 5,268 4,973 Renewable,间歇性[6] 64,102 13,743太阳能24,576 -WIND 39,526 13,743沿海5,436 1,894 PANHANDELE 4,669 1,627其他29,421 10,421 10,221 10,222可再生,其他749 604生物群174 163 Hydrolect in Storate soutem soute 6,899 937 Batteries 6,899 937 Other - - DC Tie Net Imports 1,220 817 Planned Resources [5] Thermal 24 24 Natural Gas 14 14 Combined-cycle - - Combustion Turbine - - Internal Combustion Engine - - Steam Turbine 14 14 Compressed Air Energy Storage - - Diesel 10 10 Renewable, Intermittent [6] 917 - Solar 917 - Wind - - Coastal - - Panhandle - 其他 - 储能,可用的充电状态1,091 151电池1,091 151其他 -
来源和注释:MISO 不计算净 CONE,尽管他们确实计算 CONE。MISO,2019 年年度 CONE 申报,2019 年,第 4 页,PJM,FERC 命令 ER-19-1050—4,拒绝排练命令,2020 年,第 7 页;ISO NE:161 FERC 命令 61,035,
新一代项目和退役指标是对艾伯塔省各个发展阶段发电量的总结,如下面的表 1 至表 5 所示。在艾伯塔省放松管制的电力市场中,竞争力量决定了新一代发电的地点、规模和时间。有关未来发电量增加和退役的信息为艾伯塔省的未来市场提供了背景。这些信息来自各种公共来源,包括新一代发电、现有发电量的变化和发电机组的退役。随着项目的推进和/或市场条件的变化,项目投入使用日期 (ISD) 和监管阶段会发生变化。有关连接项目“ISD”的最新信息可在艾伯塔省电力系统运营商项目列表中找到,有关发电厂申请的信息可在艾伯塔省公用事业委员会网站上找到。
船体结构正在使用屈服强度最低为 100,000 psi 的高强度低合金淬火回火钢。船舶结构委员会发起了一个项目,以确定应使用哪些机械性能作为性能标准,评估这些标准对大型测试焊件的适用性,并选择与大型测试相关的小型实验室测试。对可用的机械性能数据和各造船厂使用这些材料的调查导致建议进行某些实验室调查。本报告描述了对高强度低合金板和焊件进行的小规模和大规模测试的结果。这些测试表明,8 英寸长的缺陷可以在低于材料屈服强度的应力下引发快速断裂,结构抗断裂性可以通过加强筋来提高,并且焊件的抗断裂性可以等于基板的抗断裂性。
— 语句覆盖率。在软件测试实践中,测试人员通常需要生成测试用例来执行程序中的每个语句至少一次。测试用例是测试期间执行被测程序的输入。测试集是用于测试程序的一组测试用例。执行被测程序中所有语句的要求是一项充分性标准。根据语句覆盖率标准,满足此要求的测试集被视为充分的。有时会计算已执行语句的百分比来表示测试的充分性。测试执行的语句百分比是衡量充分性的指标。— 分支覆盖率。同样,分支覆盖率标准要求在测试期间执行被测程序中的所有控制转移。测试期间执行的控制转移百分比是衡量测试充分性的指标。— 路径覆盖率。路径覆盖标准要求在测试期间执行从程序入口到出口的所有执行路径。 — 突变充分性。软件测试通常旨在检测
表 7.2 比较了 2023 年电力报告和 2021 年 IRP 有效负荷能力 (ELCC) 结果。ELCC 衡量 PSE 可以计划多少兆瓦的资源来满足计划储备裕度。我们对大多数具有饱和效应的资源进行了建模;在同一位置或类型中添加的资源越多,它们满足峰值容量的效率就越低。表中的结果针对每种资源的第一部分 4(安装容量的第一兆瓦)——可再生资源和需求响应为 100 兆瓦,存储为 250 兆瓦。根据 ELCC 饱和结果,额外资源的 ELCC 会下降,我们在关键要点部分和附录 L:资源充足性中对此进行了进一步描述。从 2021 年 IRP 到 2023 年电力报告,所有可再生资源 ELCC 都有所增加。最重要的是,由于季节性分析和本章中更详细讨论的其他建模变化,太阳能和电池有所增加。
迄今为止,IESO专注于2020年代中期出现的满足能力需求。以前和机上行动的贡献,并受到了即将到来的联邦和省级政策,IESO认为,从2029年至2031年之间,需要大约5个新能量的新能源,并在2030年代成长。下一次采购的目标将主要由这些能源需求驱动。根据满足能源需求的资源的组合,可能会在2029/2030保留一些剩余的需求;在2030年代,容量需求也将更加显着增长。通过资源充足框架,IESO可以与计划的能源采购一起部署能力采购,以补充这些努力。
资源充足性通常被定义为一种机制,以确保有足够的发电资源供应以可靠地满足预期需求。资源充足性计划的一个关键方面是确保在各种情况下可靠地提供适当的发电能力,全天候,可靠地满足需求。这自然而然地转化为确保足够的储备金的需求,这可以迎合网格中的需求和供应条件的不同水平。在高生成后,重要的是要了解网格中的需求供应状况,这是由于季节性高的季节性和重新发电的间歇性。资源充足性练习也可能有助于评估长期,中期和短期基础绑定或签约的能力要求。
热能 88,519 73,985 天然气 68,538 55,274 联合循环 46,492 35,633 燃气轮机 10,202 8,225 内燃机 900 900 蒸汽轮机 10,944 10,517 压缩空气 储能 - - 煤炭 14,713 13,637 核能 5,268 5,074 间歇性可再生能源 [6] 68,272 18,794 太阳能 28,726 888 风能 39,546 17,906 沿海地区 5,436 2,468 狭长地带 4,669 2,121 其他 29,442 13,317 其他可再生能源 749 583生物质 174 163 水力发电 [4] 575 421 能源存储,可用 充电状态 9,889 2,769 电池 9,889 2,769 其他 - - 直流连接 净进口 1,220 220 计划资源 [5] 热能 30 30 天然气 - - 联合循环 - - 燃气轮机 - - 内燃机 - - 蒸汽轮机 - - 压缩空气 能源存储 - - 柴油 30 30 可再生,间歇性 [6] 760 126 太阳能 519 16 风能 241 110 沿海地区 241 110 狭长地带 - - 其他 - - 能源存储,可用 充电状态 430 120 电池 430 120 其他 - -