申请人建议在MCB Camp Pendleton建造和运营Haybarn能源可靠性中心(HERC)。该拟议的项目将共同提供50兆瓦(MW)的多日存储空间或486兆瓦小时(MWH)的储能,其中包括使用锌混合动力学气管水电池技术安装非锂长含量储能电池系统。该项目将位于MCB营地彭德尔顿(MCB Camp Pendleton)的周围内,该顿顿(Pendleton)遍布圣地亚哥县西北部的125,000英亩。拟议中的HER的遗址位于MCB Camp Pendleton拥有的土地上,位于Haybarn Canyon的大小19.35英亩。该项目将由申请人构建,拥有和运营。Haybarn Canyon遗址位于Vandegrift Boulevard的东南侧,可通过Vandegrift Boulevard和Haybarn Road进入该地点。
在展示投资回报的压力下,Fluke Reliability 实施了一系列全面的活动:将销售团队和 ABM 计划整合在一起。在意向跟踪阶段,他们查看了现有客户,并通过使用商业智能工具,他们能够构建角色以在正确的时间、正确的国家/地区找到正确的人选。然后,他们利用各自的洞察报告,在理想客户档案中锁定 185 个联系人,并通过让 BDR 团队使用强力拨号器,这种方法在短短两天内就建立了 20 个联系,并安排了 5 次预约。
从最基本的层面上讲,北美的可靠性挑战是一个简单的数学问题:电力供应增长速度不足以满足不断增长的电力需求。实际和险些发生的可靠性事件的频率是一个警告信号。除非在能源转型期间适当优先考虑可靠性,否则北美将面临更频繁、更严重的长期可靠性中断风险,包括发生全国性后果事件的可能性。在未来十年,NERC 的 2023 年长期可靠性评估发现,电力峰值需求和能源增长预测高于过去二十年的任何时候。在北美,到 2033 年,夏季电力峰值需求预计将增长 10%,而发电量预计仅增长 4%。这代表着数十年来增长率下降或持平的趋势的逆转。虽然存在地区差异,但北美大部分地区的能源和容量储备裕度下降导致极端条件下能源短缺的风险更高。即使裕度继续下降,电网的要求也更高。交通、住宅和建筑的电气化目标雄心勃勃,加上大型负荷中心的增长,可能会使电网承受超出可接受范围的压力。在联邦能源管理委员会 (FERC) 的监督下,由 NERC 和区域实体领导的可靠性制度正在缓解曾经挑战 BPS 的风险。根据许多传统指标,输电网高度可靠且具有弹性,而且这种可靠性和弹性还在不断增强。然而,风险状况正在稳步恶化。以下因素导致了这种恶化:
2024 年 9 月 23 日 本研究项目获得了加拿大政府阿尔伯塔大学未来能源系统研究计划下加拿大第一研究卓越基金的支持。作者感谢编辑 Robert Metcalfe 和两位匿名审稿人的评论和建议。我们还要感谢 Reid Fortier、Bonnie Luo 和 Zack Moline 的研究协助,以及 Nicolas Astier、German Bet、Jenet Dooley、Naima Farah、Meredith Fowlie、Kristin Hayes、Jesse Jenkins、Ted Kury、Erin Mansur、Ignacia Mercadal、Mar Reguant、John Rust、David Sappington、Brandon Schaufele、Stefan Staubli、Frank Verboven、Frank Wolak、Joel Wood 以及 2022 年 ASSA 年会、IAEE 网络研讨会系列、落基山脉电力营、联邦能源管理委员会、罗格斯大学 CRRI 监管与竞争研讨会、汤普森河大学和佛罗里达大学的研讨会参与者提出的有益意见和建议。
66-101b. 电力公用事业;高效和充足的服务;公正和合理的费率。受本法管辖的每家电力公用事业均应提供合理高效和充足的服务和设施,以供其提供、供应或生产的任何和所有产品或服务使用,并制定公正和合理的费率、收费和征收,以及制定公正和合理的规则、分类和法规。任何不公正或不合理的歧视性或过度优惠的规则、法规、分类、费率、收费或征收均被禁止,且属非法和无效。委员会应有权在根据堪萨斯州行政程序法的规定进行通知和听证后,要求受本法管辖的所有电力公用事业在合理需要的情况下制定和维持公正和合理的费率,以维持此类电力公用事业提供合理充分和高效的服务。
摘要:现代可重复使用发射器的发展,例如采用 LOX/LCH4 Prometheus 发动机的 Themis 项目、采用 LOX/LH2 RSR2 发动机的可重复使用 VTVL 发射器第一级演示器的 CALLISTO 以及采用 Merlin 1D 发动机的 SpaceX 猎鹰 9 号,都凸显了对先进控制算法的需求,以确保发动机的可靠运行。这些发动机的多次重启能力对节流阀提出了额外的要求,需要扩展控制器有效性域,以便在各种操作状态下安全地实现低推力水平。这种能力也增加了部件故障的风险,尤其是当发动机参数随着任务概况而变化时。为了解决这个问题,我们的研究使用多物理系统级建模和仿真,特别关注涡轮泵部件,评估了可重复使用火箭发动机 (RRE) 及其子部件在不同故障模式下的动态可靠性。使用 EcosimPro-ESPSS 软件(版本 6.4.34)进行的瞬态条件建模和性能分析表明,涡轮泵组件在标称条件下保持高可靠性,涡轮叶片即使在变化的热负荷和机械负荷下也表现出显著的疲劳寿命。此外,提出的预测模型估计了关键部件的剩余使用寿命,为提高可重复使用火箭发动机中涡轮泵的寿命和可靠性提供了宝贵的见解。本研究采用确定性、热相关结构模拟,关键控制目标包括燃烧室压力和混合比的最终状态跟踪以及操作约束的验证,以 LUMEN 演示发动机和 LE-5B-2 发动机为例。
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德克萨斯州奥斯汀——德克萨斯州公共事业委员会 (PUCT) 今天一致批准了一项输电计划,以满足二叠纪盆地地区未来的电力需求。该计划概述了支持德克萨斯州西部石油和天然气行业持续扩张和电气化以及该地区当地社区日益增长的电力需求所需的输电基础设施投资。“我要感谢州长 Abbott、德克萨斯州立法机构、PUCT 和 ERCOT 工作人员以及参与这一里程碑式进程的所有利益相关者,这将导致该州输电基础设施建设具有里程碑意义和历史意义,”领导该计划制定的 PUCT 委员 Lori Cobos 表示。“二叠纪盆地是我们州和国家能源主导地位和经济的心脏。该计划是一个路线图,将确保该地区未来几十年的电力可靠性,并促进关键输电基础设施投资,以确保德克萨斯州石油和天然气行业的持续成功,并支持该地区的当地社区和整个州。”众议院法案 5066 于去年由德克萨斯州立法机构通过,并由州长 Greg Abbott 签署成为法律,该法案要求 PUCT 指示 ERCOT 为 Permian Basin 地区制定电力可靠性计划。该法案要求该计划解决将输电服务扩展到已发现矿产资源的地区的问题,解决增加可用容量以满足预测负载的问题,并提供可用的基础设施以减少无法使用输电服务的地区的互连时间。ERCOT 预测该地区的电力需求到 2038 年将增长到约 26 GW,相当于整个 ERCOT 系统当前夏季需求的近三分之一。
现代电子工业不断向着更高的功耗、更多的集成功能和小型化发展,这导致了导热填料的出现,使其能够以长期可靠性和低拥有成本解决具有挑战性的散热问题,同时提高现代电子设备的功率密度。因此,高效散热已成为现代电子封装设计中更为关键的要求。热界面材料 (TIM) 被广泛用于制造散热系统中最关键的部件,以冷却和保护集成电路 (IC) 芯片。
AI 人工智能 BESS 电池储能系统 BOS 系统平衡 CMMS 计算机化维护管理系统 COO 拥有成本 CRADA 合作研究与开发协议 DOE 美国能源部 EMI/EMC 电磁干扰和兼容性 EPC 工程、采购和施工 ESIF 能源系统集成设施 ESS 储能系统 EV 电动汽车 FMEA 故障模式和影响分析 GFPI 接地故障保护和中断 HALT 高加速寿命试验 IBR 基于逆变器的资源 IEC 国际电工委员会 IGBT 绝缘栅双极晶体管 IRA 通货膨胀削减法案 LCC 生命周期成本 LCOE 平准化能源成本 MLPE 模块级电力电子器件 MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管 NDA 保密协议 NERC 北美电力可靠性公司 NREL 国家可再生能源实验室 O&M 运营和维护 OEM 原始设备制造商 PCB 印刷电路板 PPA 购电协议 PV 光伏 PVROM 光伏可靠性、运营和管理 R&D 研究与开发 RBD 可靠性框图 RETC可再生能源测试中心 RSD 快速关机系统 SCADA 监控和数据采集 SETO 太阳能技术办公室 SiC 碳化硅 SOA 安全操作区 SSTDR 扩频时域反射法 TCO 总拥有成本