(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2017-18 7.75 1.75 0.50 10.00 2018-19 7.95 4.25 0.50 12.70 2019-20 8.05 5.50 0.75 14.30 2020-21 8.15 6.75 0.75 15.65 2021-22 8.25 8.00 0.75 17.00 2022-23 8.25 8.00 0.75 17.00 2023-24 8.40 9.50 0.05 0.75 18.70 2024-25 8.55 11.25 0.10 0.80 20.70 4) 替代主条例4.1第2款
Prayas(健康、能源、学习和育儿倡议)是一家非政府、非营利组织,总部位于印度浦那。Prayas 的成员都是专业人士,致力于保护和促进公众利益,尤其是社会弱势群体的利益。Prayas(能源集团)致力于能源和电力行业的理论、概念、监管和政策问题。我们的活动包括政策和监管事务的研究和参与,以及对民间社会团体的培训、宣传和支持。Prayas(能源集团)作为各部委、监管委员会和计划委员会/NITI Aayog 组成的几个官方委员会的成员,为能源行业的政策制定做出了贡献。Prayas 在印度政府科技部科学和工业研究部注册为 SIRO(科学和工业研究组织)。
根据 2022 年 RPO 和 REC 框架实施(第一修正案)条例通知 97/CSERC/2022,实体应提供由董事/执行合伙人/所有人和特许会计师正式认证的季度燃料使用和采购报表,以及提交给 CREDA 的每月能源账单和联合电表读数报告。
通过将 RPO 指南应用于 20 世纪 EPS 中提供的总电力需求,可以估算出需要从可再生能源满足的州级电力需求。如 RPO 通知中所述,需求分别计算为风能、水电和其他(包括太阳能、生物能源)。首先从现有分配容量中满足特定资源的 RPO(水电、风能和其他)需求。其次,该研究估算出需要从州内可用潜力(特定资源)中调动的平衡需求。如果某种资源短缺,该研究将参考 RPO 通知中指定的可替代资源的可用性。根据 RPO 指南,风能可以与水电替代,反之亦然,其他资源可以与水电/风电替代。例如,满足风能 RPO 的不足部分可以通过水电潜力来满足。第三,对于生物能源,该研究并未考虑 MNRE 提供的全部潜力,因为生物能源的使用需求相互竞争且供应有限,导致其增长缓慢。
通过将 RPO 指南应用于第 20 个 EPS 中提供的总电力需求,可以估算出需要从可再生能源满足的州级电力需求。根据 RPO 通知中的规定,风能、水力发电和其他能源(包括太阳能、生物能源)的需求是分开计算的。首先从现有分配的容量中满足特定资源的 RPO(水力发电、风能发电和其他能源)需求。其次,该研究估计需要从州内可用的潜力(特定资源)中调动的平衡需求。如果某种资源短缺,该研究将参考 RPO 通知中规定的可替代资源的可用性。根据 RPO 指南,风能可与水力发电替代,反之亦然,其他能源可与水力发电/风能替代。例如,满足风能 RPO 的不足可以通过其水力潜力来满足。第三,对于生物能源,该研究没有考虑 MNRE 提供的全部潜力,因为生物能源的增长一直很缓慢,原因是其使用需求相互竞争且供应有限。
科克德万什·沙阿大学学院 Glantreo 有限公司 36 开发新型生物功能化二氧化硅基固定相用于高效亲和色谱分析和单克隆抗体及相关生物治疗的纯化
解密蓝色生态系统化学通信网络可持续下一代解决方案针对抗菌素抵抗危机Conor McNamee University Colles Conor McNamee University College Dublin 24个月的脊柱外科手术康纳·罗迪·杜迪布林市的新兴技术36个月36个月爱尔兰在盎格鲁的战役期间爱尔兰
过去几年,各国政府对外国卫星与敏感的国家安全卫星进行近距离接触(即交会和近距离操作 (RPO))表示了越来越多的担忧。这些活动主要发生在地球同步轨道 (GEO) 区域,执行导弹预警、安全通信和情报收集任务的敏感卫星就位于该区域。与另一个国家的卫星进行交会和近距离操作可能会加剧当前的地缘政治紧张局势或导致不必要的升级。本文概述了 RPO 和 GEO 区域其他卫星机动的基本原理。它提出了一种对不同类型 RPO 进行分类的分类法,并分析了处理它们的四种政策选择:改进的空间态势感知、生命模式信息共享、禁区和守护卫星。
诺斯罗普·格鲁曼公司任务扩展飞行器 (MEV) RPO 成像仪在 GEO 上的性能 Matt Pyrak 诺斯罗普·格鲁曼空间系统 约瑟夫·安德森 空间物流有限责任公司 摘要 本文将描述和说明由诺斯罗普·格鲁曼公司制造的空间物流有限责任公司任务扩展飞行器 (MEV) 使用的会合和近距操作 (RPO) 传感器的实际性能。MEV-1 于 2019 年发射,并于 2020 年 2 月与位于 GEO 墓地轨道上距离 GEO 约 300 公里的 Intelsat 901 卫星执行会合、近距操作和对接 (RPOD)。MEV-2 于 2020 年发射,并于 2021 年 2 月和 3 月与直接在地球静止轨道上的 Intelsat 10-02 卫星执行了类似的 RPOD 序列。这些飞行器使用三种不同的传感现象来提供所有必要的相对导航数据,以实现上述 RPOD 功能。这些包括可见光谱成像仪(窄视场和宽视场)、长波红外 (LWIR) 成像仪(窄视场和宽视场)和主动扫描激光雷达。本文将探讨这些传感器在 GEO 实际任务中的性能及其对未来空间态势感知能力的潜在影响。1. 简介 Space Logistics LLC 任务延长飞行器 (MEV) 是其主承包商 Northrop Grumman Space Systems (NG) 和 NG 的几家传统公司十多年开发工作的成果。MEV 被认为是新卫星服务市场中的第一代能力,它为未设计为需要维修的航天器提供宝贵的寿命延长服务。MEV 基于 Northrop Grumman 的传统 GEOStar 航天器平台构建,并采用了两项关键技术发展。第一个是准通用对接系统,它与目前在轨的大多数最初未设计为对接的 GEO 航天器兼容。第二,是整合了强大而灵活的 RPO 传感器套件,该套件由尖端硬件和软件组成,这些硬件和软件基于诺斯罗普·格鲁曼的传统 RPO 系统,包括 Cygnus 空间站补给飞行器。MEV 可延长未为在轨加油而建造的卫星的寿命。为了执行任务,MEV 与客户飞行器进行半自动会合,并使用大约 80% 的 GEO 卫星上存在的两个功能与其对接,这两个功能是面向天顶的液体远地点发动机 (LAE) 喷嘴和周围的发射适配器环。对接后,客户飞行器的推进系统和姿态控制完全禁用,从而使 MEV 能够全权负责客户飞行器的指向和轨道管理。虽然 MEV 对接系统无疑是艺术巧思的杰作,但本文将仅探讨 MEV RPO 传感器套件的性能,一组抗辐射尖端传感器,为 MEV 相对导航算法提供原始数据。这些包括可见光谱摄像机组、长波红外 (LWIR) 摄像机组和扫描激光雷达。RPO 传感器套件允许 MEV 从 50+km 处跟踪客户车辆,并在精确对接事件期间保持厘米级的相对位置。根据客户要求,MEV 和下一代车辆可以使用其传感能力从近距离对客户车辆进行多光谱检查,并通过激光雷达收集高密度 3D 检查扫描。但对这种能力最直观的展示来自 MEV-1 对接后发布的首批从 GEO 上方拍摄的在 GEO 带中处于活跃运行状态的航天器商业图像。