年夏季的 LOLE 指标,应考虑增加。(附件 AA 第 4 节规定“至少,应使用概率方法确定 PRM,通过应用发电机强制停机来改变容量,通过应用负载不确定性来预测需求,以确保 LOLE 不超过每年 0.1 天。”)如第 6.1 节所述,使用负发电法确定 LOLE 有助于了解退役周围的不确定性。选择从研究中删除错误的发电可能会导致低估系统和 PRM 的可靠性。如第 5 节所述,第 5 年的研究结果可能提供过于乐观的 PRM,因为缺乏对决定 5 年研究能源使用情况的负载形状的洞察。
摘要。目前标记的脑电图 (EEG) 记录很少,并且不同的数据集通常具有不兼容的设置(例如,各种采样率、通道数、事件长度等)。这些问题阻碍了机器学习从业者训练通用 EEG 模型,这些模型可以通过迁移学习重新用于特定的 EEG 分类任务。我们提出了一种具有空间金字塔池化层的深度卷积神经网络架构,该架构能够接收不同维度的 EEG 信号并将其特征提取为固定大小的向量。该模型在大型未标记数据集上使用对比自监督学习任务进行训练。我们引入了一组 EEG 信号增强技术来生成大量样本对来训练特征提取器。然后我们将训练好的特征提取器迁移到新的下游任务。实验结果 1
问:这些拨款的资金可以与其他联邦资金(如 LIHEAP)混合或交织在一起吗?答:可以,资金可以根据任何相关计划规则混合或交织。问:SERC 资金可用于购买或构建更强大的数据系统吗?答:SERC 的目的是“扩大该计划,以涵盖目前未涵盖的材料、效益以及可再生和家用能源技术”。购买或构建数据系统似乎不符合此定义。但是,它可能是一个更大项目的一部分和/或允许扩展材料和可再生能源的工具。问:SERC 或 CSPP 是否更适合多户建筑的更深层能源改造?例如,除了绝缘墙腔外,还要使用 R-40 墙来解决立柱处的热桥问题或安装太阳能光伏系统。答:深度改造提案可以根据范围、使用的材料、合作伙伴和提案在任何开放的资助机会下获得资助。考虑资金公告并提交相应的提案。
∗主要研究科学家,研究生航空实验室,MC 105-50,帕萨迪纳。AIAA成员。 电子邮件:egdoutos@caltech.edu。 †研究生航空实验室研究工程师,MC 105-50,帕萨迪纳。 •研究生航空实验室研究工程师,MC 105-50,帕萨迪纳。 §PHD候选人,研究生航空实验室,MC 105-50,帕萨迪纳。 AIAA学生成员。 ¶博士研究生,研究生航空实验室,MC 105-50,帕萨迪纳。 目前在德国Germering 82110 GMBH的DCUBED GMBH。 ” PhD候选人,研究生航空实验室,MC 105-50,Pasadena。 AIAA学生成员。 * * *项目经理,加州理工学院太阳能项目;所有人,系统工程顾问,马里兰州哥伦比亚 ††乔伊斯和肯特·克雷斯(Kent Kresa)航空和土木工程教授;喷气推进实验室高级研究科学家;联合导演,基于空间太阳能项目,研究生航空实验室,MC 105-50。 AIAA研究员。 电子邮件:sergiop@caltech.edu。AIAA成员。电子邮件:egdoutos@caltech.edu。 †研究生航空实验室研究工程师,MC 105-50,帕萨迪纳。 •研究生航空实验室研究工程师,MC 105-50,帕萨迪纳。 §PHD候选人,研究生航空实验室,MC 105-50,帕萨迪纳。 AIAA学生成员。 ¶博士研究生,研究生航空实验室,MC 105-50,帕萨迪纳。 目前在德国Germering 82110 GMBH的DCUBED GMBH。 ” PhD候选人,研究生航空实验室,MC 105-50,Pasadena。 AIAA学生成员。 * * *项目经理,加州理工学院太阳能项目;所有人,系统工程顾问,马里兰州哥伦比亚 ††乔伊斯和肯特·克雷斯(Kent Kresa)航空和土木工程教授;喷气推进实验室高级研究科学家;联合导演,基于空间太阳能项目,研究生航空实验室,MC 105-50。 AIAA研究员。 电子邮件:sergiop@caltech.edu。电子邮件:egdoutos@caltech.edu。†研究生航空实验室研究工程师,MC 105-50,帕萨迪纳。•研究生航空实验室研究工程师,MC 105-50,帕萨迪纳。§PHD候选人,研究生航空实验室,MC 105-50,帕萨迪纳。AIAA学生成员。¶博士研究生,研究生航空实验室,MC 105-50,帕萨迪纳。目前在德国Germering 82110 GMBH的DCUBED GMBH。” PhD候选人,研究生航空实验室,MC 105-50,Pasadena。AIAA学生成员。* * *项目经理,加州理工学院太阳能项目;所有人,系统工程顾问,马里兰州哥伦比亚††乔伊斯和肯特·克雷斯(Kent Kresa)航空和土木工程教授;喷气推进实验室高级研究科学家;联合导演,基于空间太阳能项目,研究生航空实验室,MC 105-50。AIAA研究员。电子邮件:sergiop@caltech.edu。电子邮件:sergiop@caltech.edu。
1. 项目指研究具体科技问题的基本单位,有预定的目标,要在特定时间范围内完成; 2. 项目期限指资助期或时间范围,涵盖项目批准的开始和完成日期; 3. 项目负责人指项目的负责人/实施者; 4. 项目人员指直接参与项目实施的计划/项目工作人员; 5. HNRDA 指《国家研究与发展协调议程》; 6Ps - 指研究活动的有形和可衡量的成果,具体如下: a.) 出版物 - 在公认的科学期刊上发表的文章,包括专著、手册等。
在加拿大努力实现温室气体净零排放目标之际,由于该省缺乏重要的水力发电或任何核电,实现阿尔伯塔省电力部门的全面脱碳将具有挑战性。然而,阿尔伯塔省有许多优势,使得氢气作为电网脱碳的可行途径。首先,目前在阿尔伯塔省由天然气驱动发电的蒸汽轮机和燃气轮机可以改装为使用氢气。其次,阿尔伯塔省拥有大量可用于生产氢气的天然气,并且有充足的地质条件进行地下碳捕获和储存,以用于生产氢气过程中排放的温室气体。第三,在该省可再生能源发电过剩的时期,这些电力可用于生产氢气,并将氢气储存起来,以备可再生能源供应不足时使用。
模拟了额外的敏感度,将此设置更改为“经济套利”,以优化经济套利的方式调度电池。SERVM 仍将在高净负荷时段调度电池,但由于该模型无法完美预见发电机性能,因此从可靠性的角度来看,调度可能不是最优的。例如,在高净负荷日,储能资源可能已安排在一天中净负荷最高的时段调度。然后,发电机可能会在高净负荷期结束时随机发生故障,从而产生可靠性事件。由于电池是在高负荷时段调度的,因此它不再可用于防止稳定负荷削减。而“保持可靠性”方法如果不需要防止稳定负荷削减,就不会在高净负荷时段调度。这种比较很重要,因为它说明了在保持可靠性与优化经济性时电池容量信用的权衡。如图 3 所示,经济套利运营策略提供的容量信用低于“保持可靠性”运营策略。在这种情况下,比较仅量化发电机性能的不确定性影响;负荷预测的额外不确定性或可再生能源输出的不确定性将导致经济调度策略和“保持可靠性”策略之间的额外差异。如果发电机性能完全已知,“经济套利”和“保持可靠性”策略将产生相同的结果。
在 MISO 和 SPP 中,存储主要用作供应资源,而不是解决特定的传输问题。除非需要解决离散、非常规的传输需求,否则存储设施将不符合传输专用资产的条件。作为供应资源,存储容量的增加更有可能补充而不是取代对新传输投资的需求,因为仍然需要强大的传输系统来传输电力和提供辅助服务,特别是在非调度能源长期不可用的情况下。尽管预计公用事业规模电池存储的增长率非常高,但它将面临来自电表后方(“BTM”)聚合分布式能源资源(“DER”)的日益激烈的竞争,这些资源将作为 FERC 命令 2222 的一部分竞标进入批发市场。公用事业公司现在需要为 FTM 和 BTM 存储应用做好准备。MCR 建议公用事业公司制定一项战略来: