摘要 随着化石能源储量的减少和可再生能源发电容量的增加,基于分布式电源的微电网规模不断扩大。然而,更多的微电网运行数据和交易信息也会带来一些问题:需要中央管理的服务器容量是否足够、成员之间的信任危机、交易信息的透明性以及数据存储的保密性。本文利用区块链技术作为分布式数据存储技术来处理这些问题。提出一种基于区块链的多微电网双层能源交易框架,为交易市场提供去中心化交易、信息透明和各节点的互信体系。微电网内的中心节点收集下层交易市场的需求信息,并将其发送到上层多微电网交易市场以寻求能源交易。交易市场采用连续双向拍卖机制,保证节点间交易的自由和公平。提出的交易框架有效地减少了与主电网的交易量,提高了能源利用率。全面的模拟结果证明了所提出的交易框架的可行性。
• 一次性资本成本估计为 520 万美元。 • 每年经常性支出 26,000 美元(向皇室支付的土地租金和建筑物的结构维护费用)。 • 每年经常性收入 344,000 美元,包括租赁收入和新税收入。 • 建筑物折旧每年 156,000 美元。 • 整个生命周期的积极影响(超过 42 年)为 1650 万美元。市政府从运营商获得的租赁收入以及市政府向皇室支付的土地租金将进一步协商。资本成本可能会随着经济状况和招标而发生变化。
(1) 某个时间段内的“实际注入量”是指产消者实际注入的电量,由指定注入点的电能表测量;(2)“实际交易”是指产消者与消费者之间在一天中任何时间段内,在指定用电点测量的一定量电能(kWh)的实际交换量;(3)“任何其他技术”是指可用于记录所有交易数据以实现点对点交易的任何技术或方法。(4)“区块链”是指点对点交易平台的一种特殊技术,使用分散式存储来记录所有交易数据。(5) 某个时间段内的“电能消耗”或“实际消耗”是指电能表测量的消费者消耗的电量。(6)“日内交易”是指提交当天的发电计划。(7)“第 N 天”是指在点对点 (P2P) 平台上进行电能交易的日子。 (8) “第 N 个月”是指配电许可证持有者向 P2P 参与者收取 P2P 平台上能源交易费用的月份。 (9) “参与者”是指已向配电许可证持有者注册通过 P2P 交易出售或购买剩余可再生能源的生产消费者或消费者。
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交易描述 Hecate Energy, LLC(“ Hecate ”)是一家总部位于芝加哥的 Greenfield 资产可再生能源开发商,成立于 2012 年,已开发了 3.4 GW 的太阳能项目。Hecate 开发太阳能项目并在 NTP 之前出售它们,使用与特定里程碑挂钩的付款结构。Hecate 的管道包括 10 个电力市场和 32 个州的 125 个太阳能和电池存储项目 - 12 个项目位于纽约州。本交易简介是根据与纽约州公共服务部合作制定并于 2022 年 5 月 2 日向纽约州公共服务委员会(“委员会”)提交的最新 NY Green Bank - 指标、报告和评估计划 3.1 版(“指标计划”)提供的。1 本交易简介包含与 2022 年 12 月达成的 Hecate Energy, LLC 交易有关的具体信息,符合指标计划的要求。2 NYGB 投资形式
• 原型项目应与提高军事人员的任务效率以及国防部拟采购或开发的支持平台、系统、组件或材料直接相关,或与改进武装部队正在使用的平台、系统、组件或材料直接相关。在此上下文中,“直接相关”一词侧重于机构确定原型项目与国防部任务的直接关系(而不是间接关联)。
《 2022年CHIPS与科学法》正式建立了NSF的技术,创新和伙伴关系(TIP)局。它还为NSF提供了使用其他交易协议(OTA)进行提示局的活动的权力。OTA通常用于推进新技术以及研究,开发和示范项目。尽管OTA受联邦财政法律的约束,但它们不受统一的指导和联邦收购法规的约束,该法规管理赠款,合作协议和合同。因此,代理商必须通过全面的政策,流程和程序来开发严格的控制环境,以确保对使用OTA的适当监督和问责制。我们进行了这项例行活动,以告知NSF,因为它制定了自己的OTA政策和程序,因此OTA固有的潜在风险。
抽象分散的应用程序(DAPPS)在最近的过去中广泛使用了广泛的使用,推动了世界迈向新的Web 3.0 Web的新型版本。dapp受支持的区块链在很大程度上是支持这种驱动器支持DAPP最大生态系统的驱动器。尽管以太坊提供的低性能一直是实现分散网络的主要阻碍,但最近已经引起了一些高性能区块链,以弥合这一差距。这些区块链中的大多数都取决于共识的优化。只有少数增强了涉及交易管理的区块链协议的其他部分:交易的验证,交易广播,通过交易,封装和传播交易,交易,重新验证和执行块中的交易,块存储以及对发件人的交易交易的确认。在本文中,我们通过引入新的交易验证降低和每项子块处理来增强交易管理,以优化块存储。我们从经验上显示了我们开发的智能红色腹部区块链(SRBB)VM的交易管理获得的绩效提高。最后,我们将SRBB VM授予已知区块链已经优化的共识,以开发智能红色腹部区块链。我们的结果表明,SRBB的峰值吞吐量为4000 tps,平均吞吐量为2000个tps的平均吞吐量,分布在5个大洲的200个节点上。SRBB在运行Exchange DAPP时以其他6个区块链的效果,具有从NASDAQ获取的真实工作负载跟踪。
摘要:最近的研究表明,智能合约的源代码通常是克隆的。区块链网络中相关类型的交易类型的处理导致实施许多类似的智能合约。因此,验证交易的规则被多次复制。本文介绍了Adapt V2.0智能合约设计模式。设计模式对每种事务类型采用独特的配置,并且在配置之间共享验证规则对象。在两个级别上消除了逻辑条件的冗余性。首先,可以将类似的智能合约组合到一个。其次,智能合约中的配置在运行时验证规则对象。结果,对于每个验证规则,只有一个对象是实例化的。它允许通过智能合约有效使用操作内存。本文使用面向对象和功能的编程机制介绍了该模式的实现。应用该模式可确保智能合约的自适应性在任何数量的交易类型上。在智能合约和不同数量的检查交易中,对各种验证规则进行了绩效测试。获得的10,000,000件交易的评估时间小于0.25 s。