将在10年内产生和分发电力的方式可能与今天大不相同。通过公用事业投资和政府倡议使网格现代化,包括2009年的《美国复苏和再投资法》。在使用点或附近产生自己权力的住宅消费者和企业,即称为分布式生成(DG)的过程,可能是智能网格技术的最大受益者。DG系统通常会利用其位置可用的自然资源,例如太阳或风。智能电网可帮助实用程序可靠,有效地容纳比传统网格否则能够处理的更多DG系统操作员,从而为您提供了更多的选择。
“社会经济战略的基石”是欧盟委员会就业、社会事务和包容总司 (DG EMPL) 组织的三次相互学习系列活动中的第一场研讨会,旨在支持国家和地区当局设计、实施或更新其社会经济战略。首次活动迎来了来自 21 个成员国的国家、地区和地方政府的 53 名公职人员,以及四名独立的国家专家、一名经济合作与发展组织 (OECD) 代表,以及来自就业、社会事务和包容总司和内部市场、工业、创业和中小企业总司 (DG GROW) 的几名代表。与会者被邀请讨论以下提出的社会经济战略五个基石中的两个,即 1) 定义战略的愿景、使命和战略轴线;2) 调整相关的行政和机构设置以改善协调。这五个基石是由理事会关于制定社会经济框架条件的建议所规定的。
根据结果,可以注意到,虽然由于高短路功率而在电网附近的总线634上不变电压,但与分散的混合DG相比,与对电压改善的单个位置集成相比,它会随着偏离网格的转移而增加。此外,可以看出,尽管电压下降是Bus 675的最高,但由于混合DG系统,该下降可以得到补偿。此外,直到达到06.00,PV系统才发电。因此,需求功率由WTG和网格提供。由于工业工厂的生产活动,基本案例的节点电压在白天有所不同。可以清楚地看出,尽管需求功率在13.00到16.00之间降低,但混合DG的总功率增加了。因此,电压调节升高。另一方面,虽然需求功率在16.00到18.00之间增加,但混合DG产生的总功率也会降低,电压调节也降低了。除了评估外,整个系统的总功率需求是2370 kW。因此,与前一个小时相比,每次总线的加载条件增加。由于与总线634中的标称功率需求相比,负载增加大于其他总线的增量,因此电压
摘要 - 传统的降压调节器为高效率和低功率耗散提供稳定的输出电压。可以通过放置双门(DG)MOSFET来改善此调节剂的各种参数。双门MOSFET提供了两倍的排水流流量,从而改善了Buck调节器结构的各种参数,并不可避免地提高了设备的性能和效率。在这项研究工作中,已通过实施的DG MOSFET雄鹿调节器对这些参数进行了分析,并意识到总损失为42.676 MW,效率为74.208%。这项研究工作设计了一个基于DG MOSFET的雄鹿调节器,其规格为12 V,输出电压3.3 V,最大输出电流40 mA,开关频率100 kHz,波纹电流为10%,纹波电压为1%。
摘要 — 传统的降压调节器提供高效率和低功耗的稳定输出电压。通过放置双栅极 (DG) MOSFET,可以改善该调节器的各种参数。双栅极 MOSFET 提供两倍的漏极电流,这改善了降压调节器结构的各种参数,并不可避免地提高了器件的性能和效率。在本研究工作中,已经通过实施的 DG MOSFET 降压调节器分析了这些参数,并实现了总损耗 42.676 mW 和效率 74.208%。本研究设计了一种基于 DG MOSFET 的降压调节器,其规格为输入电压 12 V、输出电压 3.3 V、最大输出电流 40 mA、开关频率 100 kHz、纹波电流 10% 和纹波电压 1%。
DG INTPA将继续与合作伙伴国家一起在经济,环境和社会可持续性上工作,以应对气候变化,有助于减轻,适应和减少灾难风险。建立在联合国气候变化框架框架公约(UNFCCC COP27)的第27届会议上提出的倡议,DG INTPA将致力于支持合作伙伴国家,以努力应对气候变化并扩大对全球甲烷誓言的支持。使欧盟能够领导和加速全球绿色和公正的能源过渡,DG INTPA将继续支持合作伙伴国家,以促进可再生能源,包括可再生氢和能源效率,以及通过参与Just Energy Transition Transition伙伴关系的适用。DG INTPA还将支持2022年12月15日生物多样性COP15采用的2020 Post全球生物多样性框架的实施,并通过综合方法来增加其保护工作,从而为关键的生物多样性景观的可持续管理提供了对非洲大绿色绿色绿色企业的支持,从而增强了对森林的大型绿色绿色企业和新合作伙伴的支持。
嘻哈pocampus的齿状回(DG)的亚颗粒区(SGZ)是哺乳动物大脑的两个区域之一,在成年期间,在正常生理条件下,在正常生理条件下以显着的速率产生新的神经元之一。DG和成人神经元与关键大脑功能有关,例如学习,记忆和情绪调节[1-3]。每个成年人的DG每天都融合了700个成年神经元,称为成人颗粒细胞(GC),每天都融合到其颗粒细胞层[4]。DG在一生中产生和结合新生神经元的这种能力证明了海马在调节现有神经回路并有助于海马可塑性的能力。成人出生的GCS通过严格调节的过程称为成人河马校园神经发生(AHN),源自居民成人神经茎/祖细胞(ANSPC),范围从增殖,ANSPC的扩增和维持到成熟和不成熟神经元的成熟和突触整合[5,6]。最近的证据表明,在成年大脑中发现的ANSPC是通过持续形成DG的连续发育过程源自胚胎神经发生的[7,8]。实现此目的的一种方法是使用多级调节,其中固有和外在提示都融合以调节ANSPC行为。重要的调节机制是对基因表达的表观遗传控制,它能够根据环境信号在多个级别调节ANSPC行为。
摘要:对于埃塞俄比亚等开发国家的政府来说,实现普遍的电力访问是一个具有挑战性的目标。将国家电网扩展到位置,分散和岛屿人群需要大量投资。本文旨在通过使用能源资源的混合优化模型(HOMER PRO)软件进行模拟,优化和灵敏度分析,以表明Minigrid可再生能源系统对埃塞俄比亚的Kibran Gabriel Island的电气化的技术经济可行性。将Minigrid系统与柴油发电(DG)和网格扩展系统进行了比较。与其他米格里德系统相比,混合光伏(PV)/DG/电池系统在经济上更可行,最佳的成本效益的最佳选择是包括负载流量(LF)策略,具有25 kW的PV,10 kW的DG,40 kWh的电池,电池40 kWh和5 kW batiectional convertor。最佳PV/DG/电池系统,将能源成本(COE)升级为0.175/kWh,净现在成本(NPC)为119,139美元,可再生分数(RF)为86.4%,将污染物的排放量减少了33,102 kg/yr,将其减少为33,102 kg/yr。在灵敏度分析中考虑了对全球水平辐照度(GHI),柴油价格和负载消耗的最佳敏感性,结果表明该系统将相当好。
该纽约市分区指南是由可持续的CUNY Smart DG Hub制定的,并得到了纽约市城市规划部和纽约市市长气候与环境正义办公室的投入和支持。Smart DG Hub是可持续性CUNY的一项战略计划,可持续性CUNY是纽约大学设施规划,建筑和管理部可持续性和能源保护办公室不可或缺的计划。DG枢纽与城市和州机构,行业,公用事业和其他利益相关者合作,以应对广泛部署分布式生成技术的市场障碍。本文档旨在作为理解适用于ESS的分区规定的高级导航指南,并提供迄今为止与ESS相关的分区更改的全面摘要。
摘要:本文提出了一种有效的方法来解决配电系统 (DS) 中的可再生分布式发电机 (RDG) 和电动汽车充电站 (EVCS) 分配问题,以减少功率损耗 (P 损耗) 并改善电压曲线。这项工作考虑的 RDG 包括太阳能、风能和燃料电池。使用概率分布函数 (PDF) 对与 RDG 相关的不确定性进行建模。这些来源的最佳位置和大小由电压稳定性指数 (VSI) 和政治优化算法 (POA) 确定。此外,还考虑了电动汽车充电策略,例如传统充电方法 (CCM) 和优化充电方法 (OCM),以研究该方法的有效性。在印度 28 路公交车 DS 上研究了所开发的方法。考虑了不同的情况,例如单个 DG、多个 DG 以及 DG 和 EV 的组合。考虑到适当的调度模式,将多个 DG 与 EV 一起放置可以最大限度地减少 P 损耗并显着改善电压曲线。最后将所提方法与其他算法进行了比较,仿真结果表明POA方法在各方面均取得了更好的效果。