储能系统与其应用之间的关系 储能系统的技术和经济要求由其在能源系统中的实际应用决定。因此,任何储能技术的评估和比较都只能针对此应用进行。应用决定了技术要求(例如能源类型、存储容量、充电/放电功率等)以及经济环境(例如预期回报时间、交付能源的价格等)。
ABCDEFGHIJK 联合循环 957 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.67 1.67 1.67 2.05 1.91 90% CCS 联合循环 2,471 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.20 1.20 内燃机 1,813 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.37 1.37 燃气轮机 709 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.48 1.53 1.53 1.53 1.91 1.65 核能 6,183 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.47 1.47 公用事业光伏 1,248 1.05 1.04 1.04 1.01 1.01 1.04 1.20 - - - 1.39 陆上风电 1,846 0.98 0.96 1.02 1.06 1.03 1.06 1.14 - - - - 海上风电 4,362 - - - - - - - - - 1.01 1.01 4 小时电池存储 1,165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 1.03
•所有地区的燃油价格相同(例如:NYISO天然气与ISO-NE天然气的价格相同。)尽管今天可以存在燃油价格差异,但未来的燃油价格是无法准确预测的。iso-ne不想人工创建拥塞,这可能仅基于燃料价格预测而导致传输开发
电压和稳定性受限接口限值与政策案例生产成本模拟数据库一致。热受限接口限值设置为每条接口线的热正常额定值之和(N-0 正常限值)。适用的 NX 意外事件在生产成本模拟中专门建模。
E3 的综合分析框架结合了整个经济领域能源供应和需求的详细核算模型和电力部门的优化产能扩张模型。能源部门建模与非能源排放核算(如农业、林业、废弃物、工业过程)相结合。
1. 介绍 在此步骤中,您将在已完成的工作的基础上描述范围、焦点兴趣、压力、驱动因素和利益相关者。具体而言,您的情况分析有助于加深您对影响焦点兴趣的生物和人类背景的理解 - 并且您将探索和确定挑战、机会、潜在干预点以及利益相关者与这些问题和机会的关系。现在您需要明确项目旨在实现什么以及如何实现。此步骤涉及定义和制定您的目标、目的和策略。您还将确定基本假设并创建变革理论,该理论将所有规划要素整合在一起,以描述您认为您的策略将如何实现预期结果。可以使用附件将更详细的信息(包括您决策背后的证据)添加到计划中。并且在制定变革理论时,您还可以开始定义与您提出的策略相关的任何风险,以便在您考虑应该监控什么以及如何确保您的努力可持续性时进一步发展它们。
在本章中,我们将讨论语料库分析的一些假设,其中包括与词汇意义,量化,大小,一般可智能程度和反思相关的假设。然后,我们将展示这些假设如何支撑语料库分析的方法,包括词典,语法,话语和注册。然后,我们将根据假设和方法来解释语料库分析的分析技术,包括频率,比例代表,分散,搭配,诱饵,诱饵,语料库比较和关键。最后,我们简要提及了一些高级分析方法,这些方法可以在分析师从上面的技术中收集初始发现后进行。在此过程中,我们提供了研究问题的示例,以展示这些想法如何与技术交流的联系以及进一步的联系。这种假设,方法和技术的概述构成了所有语料库分析出现的知识的基础。这也将是理解语料库分析研究设计的良好背景,这是第3至5章的主题。
加密协议的理想目标是在协议与其他协议实例组成时进行保障安全性。普遍组合(UC)协议在很强的意义上提供了此保证:即使与不限制的任意协议实例同时组成,协议也可以安全。ever,已知用于执行一般任务的UC协议仅在大多数参与者诚实或在常见参考字符串(CRS)模型中才存在,其中所有分析都可以访问从某些预分发的分布中汲取的常见字符串。此外,即使在理想的身份验证的沟通中也是不可能的,以UC的方式执行许多有趣的任务,而没有诚实的多数或设置假设。因此,一个自然的问题是,是否存在与UC协议仍然低的CRS模型相比,是否存在更多的设置假设。我们在事务所中回答了这个问题:我们提出了替代性和放松的设置,并表明它们可以支持CRS模型中UC协议的一般可行性结果。这些替代假设具有“公共钥匙式结构”的avor:当事方已注册了公共钥匙,不需要完全信任罪名的注册机构,并且无需全球信任和可用。此外,与CRS模型中的已知协议不同,即使违反了设置假设,提出的协议也可以保证一定的安全级别。
量子计算机是一种利用量子力学现象进行计算的计算机,不同于当今利用经典物理现象的传统计算机。功能足够强大的大规模量子计算机(不易出错或可纠错)将对目前广泛部署的大多数非对称密码系统构成威胁。这是因为 Shor [1] 引入了多项式时间量子算法来解决循环群中的整数因式分解问题 (IFP) 和离散对数问题 (DLP)。例如,如果量子计算机能够执行 Shor 算法,那么对于足够大的问题实例,它将能够破解基于 IFP 的 RSA [ 2 ] 以及基于 DLP 的 DSA [ 3 ] 和 Diffie-Hellman (DH) [ 4 ]——主要是在有限域的乘法群或椭圆曲线点群(在椭圆曲线密码 (ECC) 的情况下)中。[ 5, 6 ]。上述密码系统目前用于保护互联网上大多数交易的安全。
美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室。..简介 自成立以来,NASA 一直致力于推动航空航天科学的发展。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室在帮助 NASA 维持这一重要作用方面发挥着关键作用。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室由美国国家航空航天局科学与技术信息领导中心兰利研究中心运营。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室提供对美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 数据库的访问,该数据库是世界上最大的航空航天科学 STI 集合。项目办公室也是美国国家航空航天局传播其研究和开发活动成果的机构机制。美国国家航空航天局在 NASA STI 报告系列中发表了这些结果,其中包括以下报告类型:• 技术出版物。已完成研究或重要研究阶段的报告,介绍 NASA 计划的结果,包括大量数据或理论分析。包括被认为具有持续参考价值的重要科学和技术数据和信息的汇编。NASA 的同行评审正式专业论文的对应文件,但对手稿长度和图形演示范围的限制不那么严格。• 技术备忘录。初步或具有专门兴趣的科学和技术发现,例如快速发布报告、工作文件和包含最少注释的参考书目。不包含广泛的分析。• 承包商报告。NASA 赞助的承包商和受助人的科学和技术发现。