具体活动应反映与实现营养集群应对战略目标最相关的优先群体和主题。能力建设计划通常涉及许多不同的机制。与国家当局合作制定政策并将营养技能纳入卫生人员的职前培训往往是促进恢复的必要条件,尤其是在复杂的(与冲突有关的)危机中。本节还应确定谁将支持能力建设计划的哪些方面。利用合作伙伴的技术专长和资源来实施该计划将防止以下风险:未充分利用现有营养集群能力、忽视宝贵的技能和经验、打击营养集群参与者的积极性、国家和地方组织参与不足以及当地知识不足导致错误和不敏感。本节应:概述支持能力发展投入可持续性的行动,其中可能包括监督制定、实施和监测战略过程的国家协调机制;明确定义与过渡战略的联系(如适用)。
推动积极的制度和组织变革。鉴于这些变化,具体形式的能力建设干预措施的选择和设计应根据每个目标群体的具体需求和背景量身定制。它应响应明确界定和具体化的城市挑战以及机构和组织要求。全面的初步评估应包括培训需求评估,首先基于对个人能力的分析,也基于对他们所处环境(政策、治理机制、现有立法)的分析,以规划出能力建设的机构需求。这还应在适当情况下包括伴随的机构发展措施,以创造更有利的环境。
德克萨斯 A&M 大学是美国最大的大学之一。其地理位置、主校区的规模以及对 Aggie 学位的不断增长的需求(仅今年一年就有超过 65,000 名新生申请)为该大学的发展提供了独特的优势。近年来,教职员工和学生都表达了对增长的担忧,最近一项关于学生体验的研究发现,基础设施和服务差距是高质量学生体验的潜在威胁。2023 年 10 月,校长 Mark A. Welsh III 宣布需要对大学的能力进行全面分析,以了解德克萨斯 A&M 的发展得到了怎样的支持,并探索其持续增长的门槛。一个跨职能委员会探讨了大学的能力,并对当前挑战进行了评估,并提出了缓解这些挑战的建议。
• CM 容易过度采购。关键决策必须由面临不平衡激励的中央机构做出。他们通常会谨慎行事,因为任何以断电形式出现的故障都是显而易见的,而过度建设的成本则更难看到。 • CM 创造的激励机制较弱,无法选择最具成本效益的供应和需求响应方案组合。这是因为中央机构将显著影响资源组合,但并不直接承担其决策的成本。例如,中央机构需要决定每台风力发电机的铭牌容量中有多少比例将符合固定容量的条件。事实上,答案取决于发电机的位置以及该地区的风力模式与其他地区的风力模式的关联程度等因素。但由于更详细的评估很复杂,中央机构可能更喜欢简单的“一刀切”规则。这反过来会鼓励各方投资于反映 CM 规则的资源组合,而不是真正以最低成本提供固定容量的组合。 • 由于决策和处方高度集中,CM 无法促进和奖励创新——这是长期节省成本的最重要来源。
访谈参与者强调了监管机构之间现有关系和合作与交流论坛的重要性,但也指出了它们的局限性。它们仅满足已确定需求的一小部分,仅涵盖英国监管环境的部分领域,并且受到缺乏强大和可持续资源的限制。研究指出,需要新的专业知识来源来填补空白,并充当发展人工智能监管准备的催化剂。解决方案应利用现有结构避免不必要的重复。它应该为监管机构的参与提供强有力的激励,但应在自愿的基础上运作。它应该考虑到大型和小型监管机构之间的要求差异,并确保共享资源可供各种规模和部门的监管机构使用和受益。解决方案应该在政治上独立,并由中立但
Updates to Gross CONE .............................................................................................................. 50 Updates to the Net EAS Revenue Offset ................................................................................... 52 Updates to Seasonal Capacity Availability Ratios ..................................................................... 54 Updates to Relative Seasonal Reliability Risks ................................................................................................................................................................................................. 54
RCM的价格信号基于在指定地点构建和安装基准容量提供商(由能源协调员确定)的成本估算。6在2023年12月,协调员确定基准容量提供商为200 MW / 800 MWH电池储能系统(BESS),该系统将安装在Pinjar或Kwinana地区。因此,ERA因此更新了基准储备能力价格(BRCPS)WEM程序,以反映协调员的决心,并遵循该程序以确定2027/28容量年份的BRCP。7在2027/28开始,将引入新的储备金信贷,灵活的储备金信用额度,为容量提供商提供定价信号,这些提供商有能力对需求的巨大变化做出迅速响应。8,需要ERA来确定峰值和柔性储备容量的BRCP。9
作为国家经济发展的基本产业,电力行业与中国的整体经济和环境发展密切相关。目前,中国仍然由热发电的主导。为了减少碳排放,促进“双碳”目标的实现,并提高清洁能源利用水平和电力系统的运行效率,建立了风光 - 水储存互补的发电系统,并建立了多能量互补的数学模型。最低经济成本和最低电池容量作为系统容量配置的目标功能。然后提出了基于NDWA-GA的帕累托最佳空间和PCA的多目标进化算法,提出了本文中多能互补系统的最佳容量分配。与传统的多目标优化算法相比,提出方法的正确性和有效性被验证。此外,根据实际的研究对象,还提供了多能互补系统的最佳能力配置,这可以指导生产,并具有重要的促销意义,以供节省和减少排放。