AEO Annual Energy Outlook AK/HI Alaska and Hawaii CAES Compressed-air energy storage CAISO California Independent System Operator CPUC California Public Utility Commission CSP Concentrated solar power DOE U.S. Department of Energy EIA U.S. Energy Information Administration ERCOT Electric Reliability Council of Texas FERC Federal Energy Regulatory Commission GW Gigawatt IOU Investor-owned utilities ITC Investment Tax Credit IPP Independent power producer IRP Integrated resource plan ISO Independent System Operator ISO-NE Independent System Operator of New England kW Kilowatt kWh Kilowatthour LADWP Los Angeles Department of Water and Power MISO Midcontinent Independent System Operator MW Megawatt MWh Megawatthour NEMS National Energy Modeling System NYISO New York Independent System Operator PGE Pacific Gas and Electric PJM PJM Interconnection PPA Power purchase agreement RTO Regional Transmission Organization SCE Southern California Edison SDGE圣地亚哥天然气和电力SGIP自生激励计划Smud Sacramento Municipal Utility District SPP西南电力池
这项研究估计了从扩展日间市场(EDAM)创建的客户成本节省的成本,以告知研究参与者的决策过程:北加州北加州的平衡机构(BANC),爱达荷州电力公司,洛杉矶水与电力部(LADWP),Pacificorp(Paceforp)(Paceforp)(PAC)和Sacramento Municipal Itility ittility distility(Scarmento Municipal Itility ititality intility of。该研究是与参与者合作设计的,以模拟2032年的EDAM,作为代表EDAM运营的第一个十年的代表年。它为合理的EDAM足迹模拟了EDAM市场设计的具体细节,而不是基于涵盖整个西部西部电力协调委员会(WECC)地区的通用批发市场设计的EDAM近似。我们使用节点生产成本模型,该模型可为所有发电机和WECC中的总线产生位置价格。该模型的节点结构捕获了传输限制,包括平衡权威区域内的内部约束(BAAS),以产生系统调度结果,与西方能源不平衡市场(WEIM)的未来市场成果紧密相吻合以及EDAM的未来结果。以这种方式,研究参与者可以更大的保证,结果可以合理地近似Nyam的实际功能,并更有信心依靠研究结果来进行决策过程。基于模拟的市场条件,估计的收益可能是保守的。
湾区探索博物馆,索萨利托,(415) 339-3936 ID 必填 布埃纳维斯塔自然历史和科学博物馆,贝克斯菲尔德,(661) 324-6350 加州科学中心,洛杉矶,(323) 724-3623 夏伯特太空与科学中心,奥克兰,(510) 336-7300 ID 必填 儿童创造力博物馆,旧金山,(415) 820-3320 拉哈布拉儿童博物馆,拉哈布拉,(562) 383-4236 ID 必填 哥伦比亚纪念航天中心,唐尼,(562) 231-1200 ID 必填 CuriOdyssey,圣马特奥,(650) 342-7755 ID 必填 洛杉矶探索立方,西尔马,(818) 686-2823 ID 必填 探索Cube Orange County,圣安娜,(714) 542-2823 ID 必填 Exploratorium,旧金山,(415) 528-4321 ID 必填 Explorit Science Center,戴维斯,(530) 756-0191 ID 必填 Fleet Science Center,巴尔博亚公园,(619) 238-1233 ID 必填 Gateway Science Museum,奇科,(530) 898-4121 Kern County Museum,贝克斯菲尔德,(661) 437-3330 ID 必填 Kidspace Children's Museum,帕萨迪纳,(626) 449-9144 ID 必填 Lindsay Wildlife Experience,核桃溪,(925) 935-1978 Maturango Museum of the Indian Wells Valley,里奇克雷斯特,(760) 375-6900 MOXI The Wolf Museum of Exploration +创新博物馆,圣巴巴拉,(805) 770-5000 身份证号必填 加州州立理工大学洪堡分校自然历史博物馆,阿克塔,707) 826-4480 洛杉矶县自然历史博物馆,洛杉矶,(213) 763-3426 身份证号必填 普莱瑟自然中心,奥本,(530) 878-6053 圣地亚哥自然历史博物馆,巴尔博亚公园,(619) 232-3821 圣巴巴拉自然历史博物馆,圣巴巴拉,(805) 682-4711 身份证号必填 圣克鲁斯自然历史博物馆,圣克鲁斯,(831) 420-6115 SMUD 科学与好奇心博物馆 (MOSAC),萨克拉门托,(916) 674-5000 身份证号必填 劳伦斯科学馆,伯克利,(510) 642-5132 需提供身份证 The Tech Interactive,圣何塞,(408) 294-8324 需提供身份证 Turtle Bay Exploration Park,雷丁,(530) 243-8850 Western Science Center,赫米特,(951) 791-0033 World of Wonders Science Museum,洛迪,(209) 368-0969 科罗拉多州
阿拉巴马州 安尼斯顿博物馆和花园,安尼斯顿 (256) 237-6766 探索科学中心,莫比尔 (251) 208-6893 需出示身份证 玛丽·G·哈丁文化艺术中心,加兹登 (256) 543-2787 麦克韦恩科学中心,伯明翰 (205) 714-8300 需出示身份证 南方飞行博物馆,伯明翰 (205) 833-8226 美国太空及火箭中心,伯明翰 (800) 637-7223 需出示身份证 阿拉斯加州 安克雷奇拉斯穆森中心博物馆,安克雷奇 (907) 929-9200 亚利桑那州 亚利桑那自然历史博物馆,梅萨 (480) 644-2230 亚利桑那科学中心,菲尼克斯 (602) 716-2000 弗兰德劳科学中心与天文馆,图森(520) 621-4516 国际野生动物博物馆,图森 (520) 629-0100 基特峰国家天文台游客中心,图森 (520) 318-8726 洛厄尔天文台,弗拉格斯塔夫 (928) 774-3358 佛得谷科学漩涡,科顿伍德 (928) 225-7830 阿肯色州 中部美国科学博物馆,温泉城 (501) 767-3461 需出示身份证件 发现博物馆,小石城 (501) 396-7050 斯科特家庭博物馆,本顿维尔 (479) 696-9280 需出示身份证件 加利福尼亚州 湾区探索博物馆,索萨利托 (415) 339-3936 需出示身份证件 布埃纳维斯塔自然历史和科学博物馆,贝克斯菲尔德 (661) 324-6350 加州科学中心,洛杉矶 (323) 724-3623 夏伯特太空与科学中心,奥克兰 (510) 336-7300 ID 必填 儿童创造力博物馆,旧金山 (415) 820-3320 拉哈布拉儿童博物馆,拉哈布拉 (562) 383-4236 ID 必填 哥伦比亚纪念航天中心,唐尼 (562) 231-1200 ID 必填 CuriOdyssey,圣马特奥 (650) 342-7755 ID 必填 橙县探索立方,圣安娜 (714) 542-2823 ID 必填 洛杉矶探索立方,洛杉矶 (818) 686-2823 ID 必填 探索博物馆,旧金山 (415) 528-4325 ID 必填 探索科学中心,戴维斯 (530) 756-0191 身份证号必填 圣地亚哥舰队科学中心 (619) 238-1233 奇科盖特威科学博物馆 (530) 898-4121 贝克斯菲尔德克恩县博物馆 (661) 437-3330 身份证号必填 Kidspace 儿童博物馆 (帕萨迪纳) (626) 449-9144 身份证号必填 汉密尔顿山利克天文台 (831) 459-5939 身份证号必填 核桃溪林赛野生动物体验馆 (925) 935-1978 印第安维尔斯山谷马图兰戈博物馆 (里奇克雷斯特) (760) 375-6900 MOXI 狼探索与创新博物馆 (圣巴巴拉) (805) 770-5000 身份证号必填 加州州立理工大学洪堡分校自然历史博物馆 (阿卡塔) (707) 826-4479 洛杉矶自然历史博物馆洛杉矶县 (213) 763-3426 需出示身份证 普莱瑟自然中心,奥本 (530) 878-6053 圣地亚哥自然历史博物馆,圣地亚哥 (619) 232-3821 圣巴巴拉自然历史博物馆,圣巴巴拉 (805) 682-4711 需出示身份证 圣克鲁斯自然历史博物馆,圣克鲁斯 (831) 420-6115 SMUD 科学与好奇心博物馆 (MOSAC),萨克拉门托 (916) 674-5000 需出示身份证 劳伦斯科学馆,伯克利 (510) 642-5132 需出示身份证 The Tech Interactive,圣何塞 (408) 294-8324 需出示身份证 海龟湾探索公园,雷丁 (530) 243-8850 西部科学中心,赫米特 (951) 791-0033 世界奇迹科学博物馆,洛迪 (209) 368-0969 科罗拉多州 丹佛自然科学博物馆,丹佛 (303) 370-6306 需提供身份证件 菲斯克天文馆和科学中心,博尔德 (303) 492-5002 柯林斯堡发现博物馆,柯林斯堡 (970) 221-6738 太空基金会发现中心,科罗拉多斯普林斯 (719) 576-8000
阿拉巴马州 安尼斯顿博物馆和花园,安尼斯顿 (256) 237-6766 探索科学中心,莫比尔 (251) 208-6893 需出示身份证 玛丽·G·哈丁文化艺术中心,加兹登 (256) 543-2787 麦克威恩科学中心,伯明翰 (205) 714-8300 需出示身份证 南方飞行博物馆,伯明翰 (205) 833-8226 美国太空及火箭中心,亨茨维尔 (800) 637-7223 需出示身份证 阿拉斯加州 安克雷奇拉斯穆森中心博物馆,安克雷奇 (907) 929-9200 亚利桑那州 亚利桑那自然历史博物馆,梅萨 (480) 644-2230 亚利桑那科学中心,菲尼克斯 (602) 716-2000 弗兰德劳科学中心与天文馆,图森(520) 621-4516 基特峰国家天文台游客中心,图森 (520) 318-8726 洛厄尔天文台,弗拉格斯塔夫 (928) 774-3358 佛得谷科学漩涡,科顿伍德 (928) 225-7830 阿肯色州 中部美国科学博物馆,温泉城 (501) 767-3461 需出示身份证件 发现博物馆,小石城 (501) 396-7050 斯科特家庭博物馆,本顿维尔 (479) 696-9280 需出示身份证件 加利福尼亚州 湾区探索博物馆,索萨利托 (415) 339-3936 需出示身份证件 布埃纳维斯塔自然历史和科学博物馆,贝克斯菲尔德 (661) 324-6350 加利福尼亚科学中心,洛杉矶 (323) 724-3623夏伯特太空与科学中心,奥克兰 (510) 336-7300 ID 必填 儿童创造力博物馆,旧金山 (415) 820-3320 哥伦比亚纪念太空中心,唐尼 (562) 231-1200 ID 必填 CuriOdyssey,圣马特奥 (650) 342-7755 ID 必填 洛杉矶探索立方,洛杉矶 (818) 686-2823 ID 必填 橙县探索立方,圣安娜 (714) 542-2823 ID 必填 探索博物馆,旧金山 (415) 528-4325 ID 必填 探索科学中心,戴维斯 (530) 756-0191 ID 必填 舰队科学中心,巴尔博亚公园 (619) 238-1233 盖特威科学博物馆,奇科 (530) 898-4121 科恩县博物馆,贝克斯菲尔德(661) 437-3330 身份证号必填 Kidspace 儿童博物馆,帕萨迪纳 (626) 449-9144 身份证号必填 Lindsay 野生动物体验馆,核桃溪 (925) 935-1978 印第安维尔斯谷马图兰戈博物馆,里奇克雷斯特 (760) 375-6900 MOXI 狼探索与创新博物馆,圣巴巴拉 (805) 770-5000 身份证号必填 加州州立理工大学洪堡分校自然历史博物馆,阿卡塔 707) 826-4480 洛杉矶县自然历史博物馆,洛杉矶 (213) 763-3426 身份证号必填 普莱瑟自然中心,奥本 (530) 878-6053 圣地亚哥自然历史博物馆,巴尔博亚公园 (619) 232-3821 圣巴巴拉自然历史博物馆,圣巴巴拉 (805) 682-4711 需出示身份证 圣克鲁斯自然历史博物馆,圣克鲁斯 (831) 420-6115 SMUD 科学与好奇心博物馆 (MOSAC),萨克拉门托 (916) 674-5000 需出示身份证 劳伦斯科学馆,伯克利 (510) 642-5132 需出示身份证 The Tech Interactive,圣何塞 (408) 294-8324 需出示身份证 海龟湾探索公园,雷丁 (530) 243-8850 西部科学中心,赫米特 (951) 791-0033 世界奇迹科学博物馆,洛迪 (209) 368-0969 科罗拉多州 丹佛自然科学博物馆,丹佛 (303) 370-6306 需提供身份证件 菲斯克天文馆和科学中心,博尔德 (303) 492-5002 柯林斯堡发现博物馆,柯林斯堡 (970) 221-6738 太空基金会发现中心,科罗拉多斯普林斯 (719) 576-8000 The Powerhouse,杜兰戈 (970) 259-9234 Wings Over the Rockies,丹佛 (303) 360-5360
A.根据第1605.3(v)(6)(a)条,小规模服务器,高昂的计算机,移动工作站和在2018年1月1日或之后生产的工作站,必须由符合或超过表V-9中标准的内部电源提供动力。如果工作站单元本身对两个电压(115 V和230 V)进行了评分,并且由能够在115 V和230 V处运行的电源提供动力,则电源需要满足这两个效率要求。如果仅用于单个电压,则只需满足该特定电压的需求即可。这是设备提供的电源线的数量或类型,并指出一些制造商或零售商可能会选择不包括电源线,而是单独出售。
所有能源生产都会对我们的空气、水和土地产生影响,但影响程度各不相同。由于电力消耗了美国总能源消耗的大部分,因此它占每个人环境足迹的很大一部分。能源效率减少了发电所消耗的燃料量,以及产生的温室气体和其他空气污染物的数量。可再生能源,如太阳能、地热能和风能,由于不使用燃料,不会导致气候变化或当地空气污染。能源储存是脱碳的重要组成部分。通过考虑影响系统运行及其对不断变化的能源需求做出反应的能力的许多方面,可以做到这一点。尽管加州是可再生能源发电的领先者,但它的大部分电力仍然来自不可再生能源。这意味着,仍需要提高能源效率和其他措施来保证消费者充分利用电力。为了解决这些问题,我们提出了一种设计理念,将太阳能与当地公用事业的能源发电相结合。该项目的设计理念将许多技术研究部分融入到各种可行的设备实现中。我们最初计划创建一个电池管理系统,但在考虑了社会问题并旨在提供更全面的答案后,我们决定创建一个以能源管理为中心的系统。我们的设计将基于典型的萨克拉门托家庭,利用当地电力供应商 SMUD 的数据。我们的项目将由三种不同的电源供电:太阳能、电池存储和公用电力。目标是开发一个系统,通过计算任何给定时间最有效和最具成本效益的电源,可以从常规 110V 交流电源插座获取电力。为了高效地完成任务,团队进行了合作,并根据课程截止日期商定了职责和截止日期。我们的团队将这些功能分为五个领域:电源、监控面板、绿色能源算法、电源切换以及作业和报告。然后将这些功能细分为任务和子任务,以便在接下来的几周内将工作分配给团队成员并在截止日期前完成项目。工作分解结构包括从秋季和春季学期到 2022 年 5 月完成毕业设计的任务和活动。项目时间表是正确完成我们工作的重要且必要的工具。时间表的目标是以视觉形式和时间顺序显示哪些项目部分之前已经完成,哪些部分在进入下一阶段之前必须完成。这为我们提供了一个视觉表示,让我们知道哪些组件仍需要修复,哪些组件应该先完成。PERT 图上的里程碑显示了每个项目组件的进度以及按时间顺序创建它们的方式。这些关键的时间表组件使团队能够在截止日期前有效地完成项目。在选择设计和承包技术之后,下一阶段是调查与每个设备组件相关的可能风险。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估期间,我们必须创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其对我们项目的可能影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于检查清单上每个可量化的措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,创建了一个时间线图。团队完成测试后,将更新此时间表,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/未通过等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的极端情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了设备测试策略,评估组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是保证它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。这些关键的时间表组件使团队能够在截止日期前有效地完成项目。在选择设计和承包技术之后,下一个阶段是调查与每个设备组件相关的可能风险。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估期间,我们必须创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其对我们项目的可能影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于清单上每个可量化的措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的极端情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有美国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了设备测试策略,评估组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是保证它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。这些关键的时间表组件使团队能够在截止日期前有效地完成项目。在选择设计和承包技术之后,下一个阶段是调查与每个设备组件相关的可能风险。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估期间,我们必须创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其对我们项目的可能影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于清单上每个可量化的措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的极端情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有美国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了设备测试策略,评估组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是保证它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估过程中,我们不得不创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其可能对我们项目的影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于检查清单上的每个可量化措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将会更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地了解我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行了比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目已经完成了 95%,其中硬件部分已经完成,但项目的软件方面还需要一点时间。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估过程中,我们不得不创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其可能对我们项目的影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于检查清单上的每个可量化措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将会更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地了解我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行了比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目已经完成了 95%,其中硬件部分已经完成,但项目的软件方面还需要一点时间。并指定了截止日期和团队成员来完成这项工作。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要进行许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细目,我们创建了一个时间轴图。团队完成测试后,此时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/未通过等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了一项市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全美最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。并指定了截止日期和团队成员来完成这项工作。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要进行许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细目,我们创建了一个时间轴图。团队完成测试后,此时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/未通过等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了一项市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全美最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。