本文提出了针对参与日前市场的风能生产商的风险约束决策方法。在开发的模型中,采用了风能生产商和不同客户之间的灵活需求响应交易计划。通过拟议的需求响应机制,风能生产商能够在内部与不同的客户交易需求响应资源,然后在外部与市场交易能源,以增加预期的利润和风能利用。风能和需求响应中的不确定性是通过使用信息差距决策理论方法来建模的,从风险避开风险(健壮)和寻求风险的(机会主义)观点。强大的模型的目的是在满足所需的利润的同时最大程度地提高稳健水平,而机会主义模型则旨在评估以有利的不确定性实现意外利润的可能性。总体发行策略问题被建模为双目标混合整数非线性编程,该编程通过适当的技术线性化,并通过使用正常边界交叉技术有效地解决。仿真结果表明,利用需求响应资源来减轻风能偏差可以增加风能生产者的利润并降低潜在风险。此外,结果表明,提出的双目标优化方法使风能生产者可以选择有关不确定性的适当决定。
组可变年金是一种长期投资产品,尤其是为退休目的而设计的。集团年金既包含投资和保险组件,又有费用和费用,包括行政和咨询费。年金的价值随着基础投资期权的市场价值而波动,所有资产都累积了税收剥夺。提款可能会带来税收后果,包括可能的税收罚款。建议投资者在投资之前仔细考虑集团可变年金及其基本投资选择的投资目标,风险和费用。适用的变量年金招股说明书包含有关可变年金及其基本投资选项的此重要信息。请致电800-234-3500以获取招股说明书。在投资或汇款之前仔细阅读。产品和功能可能会符合状态可用性。
b'片上微型超级电容器(MSC)是最有前途的器件之一,可集成到微/纳米级电子设备中以提供足够的峰值功率和能量支持。然而,较低的工作电压和有限的能量密度极大地限制了它们更广泛的实际应用。在此,设计了基于Ti3C2TxMXene作为负极、活性炭作为正极的高压片上MSC,并通过一种新颖的切割喷涂法简单地制造了它。通过解决MXene的过度极化,单个非对称片上MSC可以在中性电解质(PVA / Na2SO4)中提供高达1.6V的电位窗口,并具有7.8 mF cm2的高面积电容(堆栈比电容为36.5 F cm3)和大大提高的能量密度3.5 mWh cm3在功率密度为100 mW cm3时,这远远高于其他片上储能产品。此外,MSC 表现出优异的容量保持率(10,000 次循环后仍保持 91.4%)。更重要的是,MSC 可以轻松扩大为硅晶片上串联和/或并联的高度集成阵列。显然,这项研究为开发用于片上电子产品和便携式设备的高压 MXene 基 MSC 开辟了新途径。'