BES 网络资产项目 2014-02 BCA 2015 年 2 月 12 日 2016 年 1 月 21 日 2016 年 7 月 1 日 网络资产如果不可用、性能下降或被滥用,则在其需要运行、误操作或不运行的 15 分钟内会对一个或多个设施、系统或设备产生不利影响,如果在需要时被破坏、性能下降或以其他方式不可用,则会影响大型电力系统的可靠运行。在确定不利影响时,不应考虑受影响设施、系统和设备的冗余。每个 BES 网络资产都包含在一个或多个 BES 网络系统中。BES 网络系统项目 2008-06 2012 年 11 月 26 日 2013 年 11 月 22 日 2016 年 7 月 1 日 一个或多个 BES 网络资产由负责实体按逻辑分组,用于为功能实体执行一个或多个可靠性任务。BES 网络系统信息
• One-Click Reporting: Remove guesswork in reporting by easily creating NERC-compliant reports • TPL-001-5 Compliance: Reports include compliance for this standard • Machine-Learning: Proprietary algorithms provide cell condition and complete risk factor with projected end of life • Versatile Alarming: Software alarming features as well as up to 6 dry contact outputs • Ease of Installation: Universal components allow for simple installation to most battery types and can be installed电池使用时•充电/放电事件:自动记录所有电池事件,并具有详细的播放选项
与气候变化有关的极端天气事件频率的变化可能会对英国农业生产构成重大挑战。需要改善气候变化风险评估以支持适应策略并确保将来的粮食生产安全。我们根据UKCP18气候预测,描述了一种对气候变化对农作物产量的影响的创新和实用框架。我们的方法允许将相对简单的农作物生长模型与高空间和时间分辨率的地球观测数据集整合在一起,从而描述了一年和从长远来看作物生长参数的变化。我们专注于建模冬小麦,这是一种商业上重要的农作物。我们根据从719个字段收集的精确产量数据评估模型的结果。我们表明,来自Sentinel-2卫星观测值的叶面积指数数据的同化可改善建模收益的一致性与观察到的收率。我们的国家规模的结果表明,在英国大部分地区的气候变化下,由于温度的折痕预计,小麦促销最初在气候变化下变得更加有利。从2050年开始,收益率向北增加,而在英格兰东南部,由于降水的减少抵消了温度上升的好处,因此它们在英格兰东南部下降。我们的框架可以很容易地适应其他农作物的生长模型,并从其他卫星传感器中获得了LAI的检索。在精细的空间分辨率下探索作物产量的影响的能力是评估气候变化对英国农业的潜在风险的重要组成部分,并设计了更多的气候弹性农业系统。
NERC 最初的努力集中在收集系统数据,以确定导致停电的事件的精确序列。在调查的初始阶段,调查人员开始根据 NERC 地区和可靠性协调员提供的信息建立事件序列。然而,为了完成如此大规模的调查,很快发现需要额外的资源。调查人员从受影响地区招募了了解其系统设计、配置、保护和操作的个人。拥有这种第一手的专业知识对于制定初始事件序列至关重要。这些专家被添加到调查团队中,每个团队都被指派为特定地理区域建立事件序列。随着事件序列变得更加详细,创建了一个数据库,以方便管理数据并协调电力系统故障前和期间发生的数千个事件的冲突时间戳。
R3.关键网络资产识别 — 使用根据要求 R2 制定的关键资产清单,责任实体应制定一份对关键资产运行至关重要的相关关键网络资产清单。控制中心和备用控制中心的示例包括主站点和远程站点的系统和设施,这些系统和设施提供监控和控制、自动发电控制、实时电力系统建模和实时公用设施间数据交换。责任实体应至少每年审查一次此清单,并在必要时进行更新。就标准 CIP-002-3 (X) 而言,关键网络资产还应具有以下特征之一:
硝化化是全局n周期研究最少的过程,这主要是由于区分n 2对高大气n 2背景所需的少量土壤通量所需的敏感性。我们旨在通过优化使用15 n - no 3示踪剂的数量和使用人工大气(包含5%n 2,20%O 2,75%o 2,75%He和0.11 ppm n n n 2 o),以提高15 n气通量方法的敏感性,以测量原位反硝化速率。我们首先进行了剂量反应实验室研究,以评估添加硝酸盐示踪剂的刺激效应。随后,我们开发了两种新颖的方法来测量原位反硝化速率,使用改良的静态腔室或塑料衬里内部完整的土壤核心。在这两种情况下,整个顶部空间都被孵化前的人造气氛所取代。此外,我们比较了15 N气通量方法的两种计算模型(“ Mulvaney&Boast”和“ Arah”模型)以及基于N 2或N 2 O ISO TOPOLOGUE分布数据的土壤硝化池的15 N富集。结果表明,在我们的情况下,将环境硝酸盐的量增加一倍并不会导致对非硝化活性的显着刺激。但是,过度修改了硝酸盐(例如环境水平的20倍)通过刺激一氧化二氮的发射来增加反硝化产物比。在高分辨率仪器下,我们的N 2检测极限为160 ppb,比原始方法好5倍。我们的两种新型现场技术成功地测量了原位硝化率,但是,由于较高的N 2通量检测率(最高90%),较高的吞吐量(一次核心最多24个核心)和改善空间分辨率,因此优选衬里方法。Mulvaney&Boast模型的性能优于Arah One,并始终产生更高的通量(最大值为17%),尤其是对于低15 n n富集的土壤硝化池和短时间孵育时间。用n 2或n 2 o数据计算出的15 n含量在统计上有所不同,但差异幅度很小(最大值为4.6%)。测量原位否定的三化必须量化现实的通量,此处介绍的衬里方法是廉价,可重复和高分辨率的候选者。为了提高灵敏度,我们建议使用Mulvaney&Boast进行N 2 O排放的方法,并将结果与29 N 2数据(仅)结合使用15 n N富集来确定N 2排放。
背景在2024年8月15日,NERC董事会(董事会)调用了NERC程序规则(ROP)第321条,以解决与FERC订单号901指令。PRC-029-1(基于逆变器的资源的频率和电压直通乘车要求)是一种标准草案,旨在在网格干扰期间对IBRS建立基于功能的乘坐乘车要求。该标准草案未能通过多次选票从注册投票机构达成共识,质疑FERC的申请截止日期是否将完成2024年11月4日的提交截止日期,这导致了根据ROP第321条行事的董事会。在这个特别当局的领导下,董事会指示标准委员会与NERC合作举办技术会议。本技术会议将解决拟议的乘车标准(PRC-029-1)的其余问题。使用技术会议中的意见,将根据适当的修订拟议的可靠性标准,然后再进行一次利益相关者投票。如果标准获得至少60%的利益相关者批准,则董事会可以考虑在此特殊过程中采用它。有一个为期45天的截止日期来完成该过程。
NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。
电力法案符合条件客户法规EEDC ENUGU电力分销公司 Electricity Distribution Company Plc kWh Kilowatt hour MAP Meter Assets Provider MDA Ministries, Departments and Agencies MO Market Operator MTS MYTO Target Sales MW Megawatts MWh Megawatt hour MYTO Multi-Year Tariff Order NBET Nigerian Bulk Electricity Trading plc NERC Nigerian Electricity Regulatory Commission NESI Nigerian Electricity Supply Industry NICE Notices of Intention to Commence Enforcement NIGELEC SociétéNigerienned'Electricite;尼日利亚电力协会NIPP国家综合电力项目NMMP国家质量计量计划PAC PCC PHED
NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。