• 对路线进行实物调查,以确定拟议的土地征用; • 进行可行性研究,包括子项目的初步工程设计和成本估算; • 对子项目进行技术评估; • 进行详细的工程设计,包括规格、图纸和详细的成本估算,包括 BC 公路的修复和拓宽、RCC 公路、RCC 排水沟、桥梁重建和修复、涵洞重建和修复、巴士湾和交叉口以及不同 Upazila 公路和 Union 公路的相关结构。 • 准备招标文件;以及 • 根据详细设计进行社会和环境保障分析,并为后续项目准备必要的保障文件。 • 确保施工监测、监督和质量控制。 • 协助实施农村道路和基础设施工程。 • 支持项目管理机构进行项目规划、监测、报告和财务管理。 • 咨询公司应在项目管理机构的指导下工作,以确保以专业和及时的方式完成分配的任务。 • 批准的职责范围内规定的任何其他任务。 18 所需经验、资源和交付能力
1. 通过社区资源中心 (CRC) 的综合车辆到电网 (V2G) 和可再生能源实现电网弹性和可持续性 2. 基于相量测量单元 (PMU) 的电网分析,以提高态势感知能力 3. 电能质量和火灾探测摄像头集成 4. 区域电气化与综合分布式能源资源 (IDER) 运营灵活性 5. 用于气候弹性的可再生移动纳米电网
(任务 1) 1. 背景和目标 绿色气候基金 (GCF) 资助的“在尼泊尔建设具有复原力的丘里亚地区”(BRCRN) 项目于 2019 年 11 月在 GCF 第 24 次董事会会议上获得批准。尼泊尔政府 (GoN) 森林和环境部 (MoFE) 和尼泊尔粮食及农业组织 (FAO) 作为执行实体共同实施该项目。除了执行机构外,粮农组织还是指定的认可实体,因此,负责向 GCF 全面实施该项目,覆盖尼泊尔东南部地区 26 个关键河流系统,覆盖科西、马德西和巴格马蒂省的部分地区。该项目旨在促进广泛采用具有气候复原力的土地使用做法,应对森林砍伐和森林退化挑战,更好地维护森林生态系统,并增强对气候引发的灾害的复原力。该项目为期七年,于 2020 年 5 月 12 日启动,将于 2027 年 5 月 11 日完成。在筹备阶段,粮农组织提供了大量技术支持,以制定河流系统的详细计划,即关键生态系统恢复计划 (CERP)。另一方面,财政部在联邦一级建立并主持了一个项目管理单位 (PMU) 和三个省级支持团队,即各省的省级项目管理单位 (PPMU)。PPMU 负责在各级政府、民间社会组织 (CSO) 和社区组织 (CBO) 等利益相关者的积极参与下实施项目。林业和环境部已委派政府工作人员填补 PMU 和 PPMU 中一些已获批准的职位,负责 BRCRN 项目的日常实施。由于财政部委派的工作人员在数量和技术能力方面不足以实施项目活动,因此必须分配额外的人力资源来满足要求。为此,BRCRN 打算从一家合格的服务提供商(一家咨询公司)采购服务,以提供所需的人力资源来填补这一空白,并支持 PMU 和 PPMU 实施项目。2. 咨询公司的工作范围
该任务的制度框架包括(i)Apex机构,总理公共资源委员会(PMHRC)提供战略方向,推动政策改革和能力建设,(ii)内阁秘书处协调单位,以监控NPCSCB的实施,以实施NPCSCB促进年度CBP,(iv)专用车辆(SPV)拥有和运营为NPCSCB创建的所有数字资产,以及(V)计划管理单元(PMU)以提供计划管理和支持服务。
Page Acronyms and Abbreviations 3 List of Tables 11-13 Executive Summary 14-23 CHAPTER ONE: 25-30 INTRODUCTION, BACKGROUND, OBJECTIVE 25 1.0 Introduction 25 1.1 Rural Scenario of Bangladesh 25 1.2 Background of the Project 25 1.3 Components of the Project 27 1.4 The Project covered Objectives 27 1.5 Objectives of the LGED Component of the Project 27 1.6 Objectives of the PMU Component of the Project 28 1.7 Objectives of Current Impact Evaluation Study (as in TOR) 28 1.8 Study Rationale 28 1.9 Scope of Work of Evaluation Study 29 1.10 Limitations of the Study 30 CHAPTER TWO: 32-36 PROJECT INFORMATION 32 2.0 Project Information 32 2.1 Project Area Description 32 2.2 Project Inhabitants 32 2.3 Project Profiles 32 2.4 Project Coverage Area (Selection of Location for Survey) 33 2.4.1 Work Area 33 2.4.2 Coverage Area: Districts 33 2.4.3 Coverage Area: Unions 33 2.4.4 Coverage Area: Village 34 2.5 Components of the Project 34 2.5.1 LGED Component: Local Government Engineering Department Program 34 2.5.2 PMU Component: Project Management Unit Program 34 2.6 Project Activites & Programmes 35 2.6.1 Infrastructure Development Programmes 35 2.6.2 Community Development (CD) Activities and Micro Finance (Loan
i) 为制定各种战略和框架提供已批准的指导方针 ii) 监测、评估和必要的批准。 iii) 创建一个项目管理机构以确保顺利运行和协调。 iv) 确定并与实施机构合作实施精益计划。 v) 与各个部委/部门/邦和其他利益相关者就精益计划进行协调,包括在需要时获得相关同意/批准。 vi) 确保在全国范围内开展媒体/公关活动,广泛宣传精益计划。 vii) 为实施精益计划的中小微型企业提供激励措施。 viii) 与邦/中央直辖区和工业共同体发展协同作用,将计划推进到
该使命的机构框架包括:(i)最高机构——总理公共人力资源委员会(PMHRC),负责提供战略方向、推动政策改革和能力建设;(ii)内阁秘书处协调组,负责监督 NPCSCB 的实施、协调利益相关者并提供监督能力建设计划(CBP)的机制;(iii)能力建设委员会(CBC),负责对培训机构进行职能监督并促进年度 CBP 的准备;(iv)特殊目的公司(SPV),负责拥有和运营为 NPCSCB 创建的所有数字资产;以及(v)项目管理组(PMU),负责提供项目管理和支持服务。
•这是一个硬拷贝请求,并且必须在位于奥沙卡蒂山姆·努伊马路906号的Oshakati镇议会市民中心的竞标箱中提交答复。•申请澄清要求的截止日期:2024年10月3日,星期一•截止日期和时间:2024年10月3日,星期四,@ 10 H00•投标人必须在PMU办公室的投标提交登记册中注册其投标,然后在投标箱中提交出价。Procurement Management Unit Oshakati Town Council Private Bag 5530 Oshakati Namibia Tel: 065-229500/535/536 Name of Bidder:_______________________________________________________________________ Email address:_________________________________________________________________________ Contact Number:______________________________________________________________________
州城市发展局、住房和城市发展部邀请咨询公司/机构提交密封提案,为州任务主任办公室、公共卫生(城市)总工程师和实地办公室以及 WATCO 办公室的 PMU 聘请 AMRUT 2.0 顾问,分为两个 (2) 个包,详情见附件 A-1,为期两 (2) 年,并通过综合质量和成本选择 (综合 QCBS) 流程进行选拔。投标人必须分别提交单个技术提案和财务提案包。虽然投标人可以对两个包都提交报价,但最多只能中标一个包。
图 3- 20: LVRT 期间无功功率响应不理想的典型电厂案例研究 ...................................................................................................................................... 78 图 3- 21: RE 电厂外部 765 kV Bhadla-Bikaner 电路 1 的相间故障 ............................................................................................. 79 图 3- 22:通过 400 kV Bhadla 端的 400 kV Bhadla-Bhadla-2 电路 1 的 PMU 观察到的 765 kV Bhadla-Bikaner 电路 1 的 YB 故障 ................................................................................................................ 80 图 3- 23: 事件期间的 Bassi PMU 频率 ............................................................................................................................. 80 图 3- 24: 通过 SCADA 观察到的 NR 发电损失为 7120 MW ............................................................................................................. 81 图 3- 25: LVRT 期间有功功率响应令人满意的典型电厂案例研究 ............................................................................................. 82 图3- 26 典型电厂在 LVRT 期间无功响应满意的案例分析 ...................................................................................................................... 83 图 3- 27 典型电厂在 LVRT 期间有功响应延迟的案例分析 ...................................................................................................... 84 图 3- 28 典型电厂在 LVRT 期间有功响应不满意的案例分析 ............................................................................................. 84 图 3- 29 典型电厂在 LVRT 期间无功响应不满意的案例分析 ............................................................................................. 85 图 3- 30 典型电厂在 HVRT 期间有功响应满意的案例分析 ............................................................................................. 85 图 3- 31 典型电厂在 HVRT 期间无功响应满意的案例分析 ............................................................................................. 86 图 3- 32 典型电厂在 HVRT 期间有功响应不满意的案例分析 ............................................................................................. 86 图 3- 33 典型电厂在 HVRT 期间无功响应不满意的案例分析 ............................................................................................. 87 图3- 34: 典型电厂响应不良的案例研究 ...................................................................................................... 88 图 3- 35: 765kV Bhadla2-Ajmer 电路 2 发生相接地故障,随后 RE 电厂外部的 A/R 失败 ................................................................................................................................ 89 图 3- 36: 765kV Ajmer-Bhadla2 ckt-2 发生相接地故障,随后 A/R 失败 ............................................................................................................................. 90 图 3- 37 事件期间 RE 发电量的减少(SCADA 数据) ............................................................................................................. 90 图 3- 38: 典型电厂在 LVRT 期间具有令人满意的有功功率响应的案例研究 ............................................................................................. 92 图 3- 39: 典型电厂在 LVRT 期间具有令人满意的有功功率响应的案例研究 ............................................................................................. 92 图 3- 40: 典型电厂在 LVRT 期间有功功率响应延迟的案例研究 ............................................................................................................. 3-41:LVRT 期间有功功率响应不理想的典型电厂案例研究...................................................... 94 图 3-42 2 月 9 日事件中的 NR 太阳能发电模式......................................................................................... 95 图 3- 43 2 月 9 日事件中的 NR 太阳能发电模式 .............................................................................. 95 图 3- 44:在 Bhadla 端打开 765 kV Bhadla-Bikaner 电路 1 线路电抗器 ............................................................................. 96 图 3- 45:打开线路电抗器后 765 kV Bhadla (PG) 的电压(根据 765 kV Fathegarh-2 Bhadla (PG) 线路的 PMU 记录) ................................................................................................................ 96 图 3- 46:事件期间的 Bassi PMU 频率 ............................................................................................................. 97 图 3- 47:通过 PMU 观察到 765 kV Bhadla - Fatehgarh 2 在过电压阶段 I 上跳闸 98 图 3- 48:通过 DR 记录观察到 765 kV Bhadla-Fatehgarh-II 电路 1 跳闸 ...... 99 图 3-49:HVRT 期间有功功率响应令人满意的典型电厂案例研究 ........................................ 100 图 3-50:HVRT 期间无功功率响应令人满意的典型电厂案例研究 ........................................ 100 图 3-51:HVRT 期间有功功率响应不令人满意的典型电厂案例研究 101 图 3-52:HVRT 期间无功功率响应不令人满意的典型电厂案例研究 ................................................................................................................................................ 102 图 3-53:典型 RE 电厂的逆变器数据表 ............................................................................................................................. 104 图 3-54 2023 年 1 月 27 日在 Fatehgarh-2 池站观察到的振荡。 ................................................. 106 图 3-55 FTHC 装置中频率为 2-3 Hz 的电压振荡(06-01-2023) ............................................................................. 107 图 3-56 振荡的频谱(06-01-2023) ............................................................................................. 107 图 3- 57 FTHC 装置中频率为 3.6 Hz 的电压振荡(12-07-2023) ............................................................................. 108 图 3- 58 振荡的频谱(12-07-2023) ............................................................................................. 108 图 3- 59 FTHE 装置抽真空管线中频率为 0.08Hz Hz 的电压振荡(30-01-2023) ................................................................................................................................................ 109 图 3- 60 (2023 年 1 月 30 日)...................................................................... 110........................................................................... 96 图 3-46:事件期间的 Bassi PMU 频率 .............................................................................................. 97 图 3-47:通过 PMU 观察到 765 kV Bhadla - Fatehgarh 2 因过电压阶段 I 跳闸 98 图 3-48:通过 DR 记录观察到 765 kV Bhadla-Fatehgarh-II 电路 1 跳闸 ............................................................................................. 99 图 3-49:HVRT 期间有功功率响应令人满意的典型电厂案例研究 ............................................................................. 100 图 3-50:HVRT 期间无功功率响应令人满意的典型电厂案例研究 ............................................................................. 100 图 3-51:HVRT 期间有功功率响应不令人满意的典型电厂案例研究 101 图 3-52:HVRT 期间无功功率响应不令人满意的典型电厂案例研究........................................................................................................................................................... 102 图 3- 53:典型 RE 电厂的逆变器数据表 .......................................................................................... 104 图 3- 54 2023 年 1 月 27 日在 Fatehgarh-2 池站观察到的振荡。 ................................................. 106 图 3-55 FTHC 装置中频率为 2-3 Hz 的电压振荡(06-01-2023) ............................................................................. 107 图 3-56 振荡的频谱(06-01-2023) ............................................................................................. 107 图 3- 57 FTHC 装置中频率为 3.6 Hz 的电压振荡(12-07-2023) ............................................................................. 108 图 3- 58 振荡的频谱(12-07-2023) ............................................................................................. 108 图 3- 59 FTHE 装置抽真空管线中频率为 0.08Hz Hz 的电压振荡(30-01-2023) ................................................................................................................................................ 109 图 3- 60 (2023 年 1 月 30 日)...................................................................... 110........................................................................... 96 图 3-46:事件期间的 Bassi PMU 频率 .............................................................................................. 97 图 3-47:通过 PMU 观察到 765 kV Bhadla - Fatehgarh 2 因过电压阶段 I 跳闸 98 图 3-48:通过 DR 记录观察到 765 kV Bhadla-Fatehgarh-II 电路 1 跳闸 ............................................................................................. 99 图 3-49:HVRT 期间有功功率响应令人满意的典型电厂案例研究 ............................................................................. 100 图 3-50:HVRT 期间无功功率响应令人满意的典型电厂案例研究 ............................................................................. 100 图 3-51:HVRT 期间有功功率响应不令人满意的典型电厂案例研究 101 图 3-52:HVRT 期间无功功率响应不令人满意的典型电厂案例研究........................................................................................................................................................... 102 图 3- 53:典型 RE 电厂的逆变器数据表 .......................................................................................... 104 图 3- 54 2023 年 1 月 27 日在 Fatehgarh-2 池站观察到的振荡。 ................................................. 106 图 3-55 FTHC 装置中频率为 2-3 Hz 的电压振荡(06-01-2023) ............................................................................. 107 图 3-56 振荡的频谱(06-01-2023) ............................................................................................. 107 图 3- 57 FTHC 装置中频率为 3.6 Hz 的电压振荡(12-07-2023) ............................................................................. 108 图 3- 58 振荡的频谱(12-07-2023) ............................................................................................. 108 图 3- 59 FTHE 装置抽真空管线中频率为 0.08Hz Hz 的电压振荡(30-01-2023) ................................................................................................................................................ 109 图 3- 60 (2023 年 1 月 30 日)...................................................................... 110........................................................................................................... 102 图 3- 53:典型 RE 电厂的逆变器数据表 ...................................................................................... 104 图 3- 54 2023 年 1 月 27 日在 Fatehgarh-2 池站观察到的振荡。 ................................................. 106 图 3-55 FTHC 装置中频率为 2-3 Hz 的电压振荡(06-01-2023) ............................................................................. 107 图 3-56 振荡的频谱(06-01-2023) ............................................................................................. 107 图 3- 57 FTHC 装置中频率为 3.6 Hz 的电压振荡(12-07-2023) ............................................................................. 108 图 3- 58 振荡的频谱(12-07-2023) ............................................................................................. 108 图 3- 59 FTHE 装置抽真空管线中频率为 0.08Hz Hz 的电压振荡(30-01-2023) ................................................................................................................................................ 109 图 3- 60 (2023 年 1 月 30 日)...................................................................... 110........................................................................................................... 102 图 3- 53:典型 RE 电厂的逆变器数据表 ...................................................................................... 104 图 3- 54 2023 年 1 月 27 日在 Fatehgarh-2 池站观察到的振荡。 ................................................. 106 图 3-55 FTHC 装置中频率为 2-3 Hz 的电压振荡(06-01-2023) ............................................................................. 107 图 3-56 振荡的频谱(06-01-2023) ............................................................................................. 107 图 3- 57 FTHC 装置中频率为 3.6 Hz 的电压振荡(12-07-2023) ............................................................................. 108 图 3- 58 振荡的频谱(12-07-2023) ............................................................................................. 108 图 3- 59 FTHE 装置抽真空管线中频率为 0.08Hz Hz 的电压振荡(30-01-2023) ................................................................................................................................................ 109 图 3- 60 (2023 年 1 月 30 日)...................................................................... 110