摘要:标准化降水指数(SPI)通过标准化累积降水来衡量气象干旱相对于历史气候。较长的记录长度可改善参数估计值,但是这些更长的循环可能包括人为气候变化和多年自然气候爆发的信号。从历史上看,气候非平稳性已被忽略或纳入SPI中,例如WMO 30-y时期。这项研究介绍并评估了一种基于贝叶斯花素的新型非平稳性SPI模型,旨在改善固定气候的参数估计值,又可以明确纳入非组织性。使用合成产生的降水,本研究将提出的贝叶斯SPI模型与现有的SPI方法基于固定和非平稳气候的最大似然估计进行比较。所提出的模型不仅重现了现有SPI模型的性能,而且在几个关键领域都对它们进行了改进:降低Pa-Rameter的不确定性和噪声,同时建模为零和正降水的可能性,并捕获非线性趋势和季节性变化。此外,完全贝叶斯的方法确保所有参数都有不确定性估计值,包括零降水可能性。研究指出,零降水参数过于敏感,并且可以在将来的迭代中改善。该研究以美国在美国一系列氢气候区域的九个量规的应用,以拟议的贝叶斯非平稳SPI模型的应用结束。这种经验的结果表明,该模型是稳定的,并在先前的研究中鉴定出了非平稳模式,同时也表明了新发现,特别是对于形状和零降水参数。
感谢您确认 NSPI 了解当地开发商认为风能和太阳能设施的建设价格可以低于基准案例的估计价格。据我们了解,NSPI 认为公开的报告无法证实当地利益相关者提供的估计价格。虽然我们欢迎 NSPI 将当地建设估计价格纳入“可再生能源低成本案例”,但我们仍然认为这种指定会让读者相信这种情况发生的可能性较低。如果 NSPI 可以在未来的报告中明确指出当地开发商坚信“可再生能源低成本”情景价格很容易实现,AREA 将接受 NSPI 提出的推进方式。AREA 还认为,所提供的文件并未表明成本与项目规模有关,这对读者有帮助。
这个项目(IR#664 - Bridgewater Bess)规定在Nova Scotia Power Inc(NSPI)传输变电站99W-Bridgewater建立138 KV系统的互连,用于在Nova Scotia的Nova Scotia的50MW电池储能系统(BESS)。互连点(POI)在99W-Bridgewater变电站的NSPI的138kV总线B62上。指定的所有权变更点(PCO)位于138kV - 35.4kV变压器的138kV终端,服务于BESS设施。POI和PCO在附录B中提供的互连概述图中得到了进一步阐明。与此互连相关的工作范围将包括一个新的138KV断路器终端,即99W - Bridgewater变电站,新互连的收入计量以及对现有的保护和控制方案的修改,监管控制和控制方案,监督控制和数据获取(SCADA),以及在99W-BridgeWater Water的电信。互连客户的设施将包括138KV-34.5KV,36/48/60 MVA自动转换器和相关的电缆接口到拟议的Bess。BESS设施将包括34.5kV开关设备建筑物,包括34.5kV断路器,相关的保护和控制设备以及电缆接口以及用于变压器保护面板和通信设备的空间。提议的BESS在200MWH时的额定值为50MW,其初步设计由84(82)28MWH电池存储单元,32(32)逆变器和32(32)PADMOUNT变压器组成。没有与此互连关联的网络升级。详细的成本估算所有互连设施必须满足NSPI的传输系统互连要求(TSIR),版本1.1,日期为2021年2月25日,在NSPI OASIS网站上发布。需要保护和控制升级才能容纳Bess。将更换99W-Bridgewater的现有变电站远程终端单元(RTU),以适应增加的点计数。现有的控制面板将进行修改,以适应99W-Bridgewater变电站大楼中新的138 KV断路器的行程电路监视器和断路器警报。99W-B62总线保护面板和断路器备份面板将被修改以接受新的Breaker 99W-663。nspi将需要用于变压器保护面板和通信设备的BESS变电站控制大楼中的空间和不受限制的访问。将通过现有99W变电站大楼中的新的SEL-2240 Axion RTU提供监督控制。电信将由99W现有设施提供。根据NSPI规范,NSPI(传输提供商)将在99W-BridgeWater变电站上提供和安装收入计量所需的138kV电压和当前的变压器。完成互连工作所需的所有系统中断均应与NSP系统运营商进行高级计划和协调。构建所需传输提供商的互连设施的总估计成本为1,789,321美元。没有与此互连关联的网络升级。
o在138 kV总线上输送额定输出(50 mW)时满足±0.95功率因数的设施。额定的反应能力应通过从零到全功率的全部力量输出的全部范围可用。o能够与NS Power SCADA和通信系统接口,提供在即将到来的互连设施研究中指定的控制,通信,计量和其他项目。o nspi可以通过集中控制器(例如植物控制单元)对该设施进行监督和控制。这将允许NSPI系统操作员升高/降低电压设定点,更改反应性功率控制的状态,远程更改真实/反应性。NSPI还将对负载减少方案进行远程手动控制。o集中式电压控制器控制34.5 kV的总线电压到一个可安装点,并将控制IR664每个逆变器单元的反应性输出,以实现这一共同目标。需要响应性(快速执行)控件。该控制器的设定点将通过NS Power SCADA系统交付。必须对电压控制器进行调整,以在广泛的SCR上进行稳健的控制。o电压闪烁和谐波特性,如第3.3节中所述:电压闪烁。o频率乘坐能力,以满足2.3.8节的要求:
(对2024年3月15日和之后提供的服务有效)利率以下的费率是电力供应和服务的利率,自账单上显示的日期以来30天内付款时付款。在30天内未支付的账单将受到每月1.5%或其最高每年最高19.56%的利率。每项账单应显示账单上显示的截止日期,以及每月1.5%的利率或其部分在截止日期后未付款的AMOM1T所收取的。''Nova Scotia Power Inc. (NSPI) Increases" (non-FAM and / or DSM) In order to recover increased costs due to NSPI increases and upon notice by the Berwick Electric Commission to the Nova Scotia Utility and Review Board, (the “Board”), the Board may amend the Rates for Domestic service, Small General, General, Domestic Service Time-of-Day (Optional), Industrial, Street Lighting, Yard Lighting, and Other Lighting基于以下公式的杂项,无需公开听证
1. 在冬季期间,关键峰值事件不包括以下节假日的所有时段:1 月 1 日、新斯科舍省文化遗产日、耶稣受难日、复活节星期一、11 月 11 日、12 月 25 日和 12 月 26 日。如果 1 月 1 日、11 月 11 日、12 月 25 日或 26 日是周末,关键峰值事件也不包括节假日所在的工作日。2. 当 NSPI 预计会出现包括但不限于高能源(kWh)使用、高市场能源成本或发电或输电中断等情况时,NSPI 将自行决定安排关键峰值事件。3. 当安排关键峰值事件时,将提前通知此费率的订户,并且关键峰值事件能源费用(更高费率)将适用于客户在此期间消耗的所有 kWh。通知是向客户发出的信号,以减少
新一代资源互连,尤其是可再生能源的互连和电池储能互连在帮助新斯科舍省实现其最近扩大的温室气体排放目标方面发挥着至关重要的作用。新斯科舍电力公司从主要使用化石燃料(煤炭和天然气)进行大部分电力生产的公用事业公司转变为使用(到 2030 年)80% 的可再生能源(进口和内部发电),这直接形成了分析和研究跨输电网和配电网互连新可再生资源的能力的需求。NSPI 的发电互连程序 (GIP) 或协议通常源于 NSPI 大约二十年前采用的开放接入输电费率 (OATT),需要更新以允许高效(即更快)的研究过程,以减少延误并允许经济资源开发在 OATT 的非歧视条款下进行。随着低成本小规模可再生资源寻求互连,存在一组类似的协议并需要更新 - 用于与配电系统的互连。
最后一个日期更新:2025年2月28日1.0目的本文档的目的是列出可以访问竞争性传输信息的个人角色,以及那些可以使用传输信息来比其他市场参与者具有竞争优势的角色。这些群体被归类为“能源输送(传输)操作功能”和“批发营销和销售功能”。因此,这些群体中的个体是NSPI的行为标准直接适用的角色。2.0能源传递(传输)操作功能(蓝框)员工的当前工作功能为他们提供有关能源输送(传输)系统的信息,这些信息可以为电力营销人员提供竞争优势。3.0 NSPI批发营销和销售功能(黄色框)员工,他们可以在当前的工作职能中使用此信息以比其他市场参与者具有竞争优势。4.0能源交付(传输)和批发营销(白框)员工,其工作功能需要对能源传递(传输)和批发的工作知识。5.0功率生产(绿色框)员工,其工作功能与电力生产(生成)。6.0直接适用性列表
There are no restriction sites for the following enzymes: AarI(x), Acc65I, AcuI, AfeI, AgeI, AlwI, AlwNI, ApaI, AscI, AsiSI, AvrII, BamHI, BanII, BclI, BglI, BglII, BlpI, BmgBI, BmrI, BmtI, BsaI, BsaXI, BsgI, BsmBI, BspDI, BspEI, BsrFI, BsrGI, BstBI, BstEII, BstYI, BstZ17I, Bsu36I, ClaI, DpnI, DpnI, EagI, EcoN, EcoO1 FseI, FspAI(x), HindIII, I-CeeI, I-SceI, CPNI,MBOI,MSCI,NEI,NCOI,NDEI,NGOMIV,NHEI,NENI,NSSII,NSSII,NSPI,PFLI,PFLI,PMMI,PMLI,PMLI,P; PMLI,P; PMLI,P; PMLI,PPUTMI,PPHMI,PPHMI,PPHMI,PPHMI,PPHMI,P; PSPOME,PSPXI,PVI,PVII,RSRII,SACI,SALI,SALI,SANDI(X),SAU3AI,SBFI,SFII,SFII,SFII,SGRI,SGRI,SGRI,SMAI,SMAI,SMAI,SNABI,SPEI,SPEI,SPEI,SPHI,SPHI,SPHI,SRFMI(SRFMI(X)
There are no restriction sites for the following enzymes: AarI(x), Acc65I, AcuI, AfeI, AgeI, AlwI, AlwNI, ApaI, AscI, AsiSI, AvrII, BamHI, BanII, BclI, BglI, BglII, BlpI, BmgBI, BmrI, BmtI, BsaI, BsaXI, BsgI, BsmBI, BspDI, BspEI, BsrFI, BsrGI, BstBI, BstEII, BstYI, BstZ17I, Bsu36I, ClaI, DpnI, DpnI, EagI, EcoN, EcoO1 FseI, FspAI(x), HindIII, I-CeeI, I-SceI, CPNI,MBOI,MSCI,NEI,NCOI,NDEI,NGOMIV,NHEI,NENI,NSSII,NSSII,NSPI,PFLI,PFLI,PMMI,PMLI,PMLI,P; PMLI,P; PMLI,P; PMLI,PPUTMI,PPHMI,PPHMI,PPHMI,PPHMI,PPHMI,P; PSPOME,PSPXI,PVI,PVII,RSRII,SACI,SALI,SALI,SANDI(X),SAU3AI,SBFI,SFII,SFII,SFII,SGRI,SGRI,SGRI,SMAI,SMAI,SMAI,SNABI,SPEI,SPEI,SPEI,SPHI,SPHI,SPHI,SRFMI(SRFMI(X)