到 2030 年,印度的目标是 50% 的电力来自非化石燃料,并在 2005 年的水平上减少 45% 的碳排放量。为实现这一目标,中央电力局 (CEA) 制定的 2023 年国家电力计划估计需要 486 吉瓦的可变可再生能源(太阳能和风能)。然而,可变和间歇性可再生能源 (RE) 的高渗透率带来了诸如电网平衡和输电系统利用不足等挑战。这些挑战可以通过稳定可调度的可再生能源 (FDRE) 电力来解决,这是通过将可变可再生能源与能源存储系统 (ESS) 集成转换为 FDRE 而获得的。因此,顾名思义,FDRE 为消费者提供来自绿色能源的有保证的全天候 (RTC) 电力。作为灵活性提供者,ESS 可以储存高峰时段产生的剩余能源,并在高需求期间或可再生能源资源效率较低(太阳不照耀或风不吹)时释放它们。因此,ESS 使 RE 能够持续满足能源需求,从而提高电网的效率和弹性。这种在不损害可持续性的情况下提高的可靠性可能对工业和家庭都具有革命性意义。电力部 (MoP) 关于 FDRE 的指导方针为推广 FDRE,MoP 于 2023 年 6 月发布了对使用 ESS 的并网 RE 项目的稳定可调度电力进行竞争性投标的指导方针。根据该指导方针,FDRE 招标将促进根据配电公司 (DISCOM) 指定的需求在一天中的任何时间提供有保证的峰值功率和 RTC 电力。此外,与 ESS 集成的 RE 发电机需要以更高的容量利用率 (CUF) 供电,CUF 是衡量 RE 电厂的实际产出与其最大可能产出之比的指标。如果违约,RE 发电机必须按照未供应单位数量的 1.5 倍电价向 DISCOM 进行补偿。
太阳能/风能等可再生能源的资本成本 (CAPEX_R) 以每单位电力即 USD/MW 表示,而存储 (CAPEX_S) 则以每单位能量即 USD/kWh 表示。要计算 LCOE_R,首先要做的是使用电厂容量利用率 (CUF) 也称为电厂负荷率 (PLF) 计算可再生能源电厂在 25 年内一天/一月/一年中产生的能量。它是实际年平均发电量与理想条件下最大发电量之比。对于大多数光伏 + 存储能量转换应用,存储的大小为白天循环一次,即在太阳能时段充电,在非太阳能时段放电。可以使用以下公式将每千瓦成本转换为每千瓦时成本,使用每日能量输出,将可再生能源电厂的资本成本与存储进行对比。
研究超声速气流作用下复合材料层合板的气动弹性失稳问题,通过求解气动弹性特性的广义特征值问题进行分析。通常通过计算不同来流速度下层合结构的固有频率,得到层合板在气流作用下的临界失稳速度,这是由于层合结构刚度减小,导致结构失稳。应根据复合材料壁板所处的力学环境合理设计结构参数,避免在气流作用下出现结构失稳问题。活塞理论最初由Lighthill在Hayes对Tsien高超声速相似理论的扩展基础上发展起来。在壁板颤振研究中,为了更好地模拟实际的气动变化过程,许多研究者提出了各种气动计算模型,但这些气动模型的不足之处在于考虑了较为复杂的边界条件,因此方程的求解过程相当复杂。在结构力学的框架下,利用二维模型,利用活塞理论推导了能够预报超声速范围内先进结构壁板颤振的精细气动弹性模型。活塞理论被广泛应用于许多气动模型,它提供了体表某点处表面下洗流与气动压力之间的准定常点函数关系。这使得活塞理论成为一种计算成本低廉的空气动力学模型。在本论文中,CUF工具的高效性允许推导任意阶模型,Carrera统一公式允许使用紧凑统一的公式推导任何模型。强形式解和提出的CUF模型的有限元近似。本文推导了二维模型的FEM特征矩阵,基本核允许使用自动程序推导矩阵。有限元法(FEM)由于其多功能性和数值效率而仍然值得关注。已经解决了力学的各种问题,包括静态,自由振动和动态响应问题。通过求解气动弹性特性的广义特征值问题对其进行分析,并考虑了许多参数来研究它们对颤振边界的影响。关键词:有限元方法、活塞理论、气动弹性不稳定性、气动弹性、Carrera 统一公式、超音速、复合层压板。
Hero Future Energies (HFE) 是一家全球可再生能源公司,隶属于印度最受尊敬的商业集团之一、著名的 Hero Group。HFE 总部位于伦敦,成立于 2012 年,以盈利为目的,为子孙后代保护环境做出贡献。HFE 拥有遍布印度、乌克兰、孟加拉国、越南和英国的 6 GW 可再生能源 (RE) 资产组合,包括正在运营或在建的项目。除了传统的风能和太阳能光伏资产外,该组合还包括先进的高 CUF 项目,例如混合动力、峰值功率、稳定可调度电力和新兴技术项目,例如储能、绿色氢及其衍生物。HFE 还与化工、炼油、制造、钢铁、水泥、运输等难以减排的行业中的 C&I 合作伙伴密切合作,帮助他们实现净零排放。该公司得到了国际金融公司 (IFC) 和 KKR 等全球领先投资者的支持。
i)TSNPDCL不仅承担双重责任,不仅要遵守TSERC/CERC/CERC/MNRE/MOP发出的各种法规/订单,而且还遵守2003年《电力法》的授权,以维持可靠的电力供应,以最低的成本原则来维持可靠的电源。ii)为了满足Telangana州的不断增长的需求,并确保按照Telangana政府的指示,不间断地向包括农业服务在内的所有类别的消费者提供电源,需要采购。由于拟议的工厂的容量仅为4.6兆瓦,因此工厂的年生成为8.87 mu/gennum,CUF为22%。iii)此外,鉴于到2030年印度政府在26号政府制造的500吉瓦的承诺中,所有州都被指示相应地增加了重新容量的增加。因此,需要以分阶段的方式准备TSDISCOMS以增加可再生能源容量。iv)目前由TSNPDCL根据电力购买协议(PPA)绑定的安装能力如下:
1.2。2024/25草案IC的财务计划于3月20日获得ICB董事会的批准,并于3月21日提交给国家队。提交的计划包括2.97亿英镑的计划赤字。赤字完全在通用汽车NHS提供商范围内举行,甚至代表ICB提交的违反计划。1.3。最终计划指南于3月27日发布。已发表的指导通常符合先前发布的指南草案,但是,成本上升因子(CUF)的降低略有减少,该因子从0.8%降低至效率要求的净净减少到0.6%。1.4。通过财务绩效审查会议(FPRMS)和内部内部进行的工作正在进行,以进一步完善2024/25计划,并寻求进一步的缓解以减少先前提交的赤字。1.5。最终的2024/25计划提交给NHSE的计划是在5月2日中午之前提出的。
修订的解释3:能源将以每单位6.49卢比的价格获得一年内计算出的25%CUF。超过同一能源,将在整个协议期间以统一的3.00/(kWh)单位(无升级)购买。年度trip将在每年年底完成,如果在年中的任何年度账单金额中收回年度/未来账单金额应支付的费用。“付款的到期日”是指迪斯托姆应付给太阳能开发商在账单月期间提供的能源(如果有的话)在付款期间提供的付款的日期,该日期应付款,该日期应从仪表阅读日期起三十(30)天,如果付款日期为5个工作日或其他费用,则付款或其他费用,如果有任何款项或其他费用,以及任何补充费用,以及任何补充费用,以及任何补充费用,以及任何补充账单,如果任何款项,则均应(如果均应)。此类法案或向Discom指定官员索赔的日期。如果付款的最后日期在假期失败,则下一个工作日期应视为最后日期。“预定的鳕鱼”是指本协议签署之日起12个月。
% 百分比 ABT 基于可用性的电价 AC 交流电 ALMM 核准的型号和制造商清单 APPC 平均集中购买成本 CBG 竞争性招标指南 CDM 清洁发展机制 CEA 中央电力局 CER 经核证的减排量 CERC 中央电力监管委员会 COD 商业运营日期 CPSU 中央公共部门承诺 CUF 容量利用率 DISCOM 配电公司 DC 直流电 FY 财政年度 GEDA 古吉拉特邦能源发展机构 GERC 古吉拉特邦电力监管委员会 GETCO 古吉拉特邦能源输送有限公司 GoG 古吉拉特邦政府 GoI 印度政府 GUVNL 古吉拉特邦 Urja Vikas Nigam 有限公司 HPD 混合动力项目开发商 HPG 混合动力项目发电机 HPP 混合动力项目 ISTS 州际输电系统 KV 千伏 kW 千瓦 kWh 千瓦时 kVARh 千伏安无功小时 M 米 m/s 米每秒 MNRE 新再生能源部 MW 兆瓦瓦特 MWh 兆瓦时
摘要:对三方共生中豆类根际的这项研究的研究重点是共生体之间的关系,而较少的整体根际微生物组。,我们使用了一种实验模型,该模型与AM真菌接种(根瘤菌异常和AM物种混合)的不同花园豌豆基因型来研究它们对土壤微生物主要营养基团的人群水平以及根茎微生物群落中的结构和功能关系的影响。实验是在植物的两个物候周期上进行的。分析:微生物种群密度定义为CUF/G A.D.S.和AMF(%)的根定植率。 我们发现,AMF对微切菌和放线菌的密度有证明的显性作用,朝着还原的方向,表明拮抗作用,以及氨化,磷酸盐 - 溶解和自由生命的非同营养性氮杂杆菌细菌在刺激方向,指示相互关系的指示。 我们确定基因型对于固定矿物质NH 4 + -N和细菌根茎的细菌种群的形成是决定性的。 我们报道了与土壤氮和磷离子可用性相关的营养基团之间的显着双向关系。 微生物群落中营养基团之间保存的比例表明结构和功能稳定性。和AMF(%)的根定植率。我们发现,AMF对微切菌和放线菌的密度有证明的显性作用,朝着还原的方向,表明拮抗作用,以及氨化,磷酸盐 - 溶解和自由生命的非同营养性氮杂杆菌细菌在刺激方向,指示相互关系的指示。我们确定基因型对于固定矿物质NH 4 + -N和细菌根茎的细菌种群的形成是决定性的。我们报道了与土壤氮和磷离子可用性相关的营养基团之间的显着双向关系。微生物群落中营养基团之间保存的比例表明结构和功能稳定性。
BAU Business As Usual BESS Battery Energy Storage System CAGR Compound Annual Growth Rate CAPEX Capital Expenditures CUF Capacity Utilization Factor CV Commercial Vehicle DOE Department of Energy EFL Energy Fiji Limited EIA Energy Information Administration EV Electric Vehicle FBOS Fiji Bureau of Statistics FDoE Fiji Department of Energy FJD Fijian Dollar FoR Forced Outage Rates GDP Gross Domestic Product GoF Government of Fiji GWh Giga Watt Hours IDO Industrial Diesel Oil IPP Independent Power Producer ISO International Standards Organization kA kilo Ampere km 2 Square Kilo Meter Kv Kilo Volt kVA Kilo Volt Ampere kW Kilo Watt kWH Kilo Watt hour LCOE Levelized Cost of Energy LCOS Levelized Cost of Storage LFA Load Flow Analysis LGBR Load Generation Balance Report LLLG Three phase to ground fault LOLP Loss of Load Probability LT-PDP Long Term-Power Development Plan MILP混合整数线性编程MIPSO MIPOWER Power System优化MU百万单位MVA MEGA伏特Amperes MW MEGA MEGA WATT MWH MWH MWH MEGA WATT HOUR N/A不适用PCI人均每个CAPITA NOAKE NOVIN PEUM PEATIAL ENDIAL ENDIAL ENDIAL MEDIDE PLF植物载荷
