在2021年底,PJM有259吉瓦(GW)的发电和存储能力积极寻求网格互连。PJM队列中的容量以太阳能(116 GW)为主导,并且在较小程度上是独立的电池存储(42 GW),太阳能电池混合动力车(32 GW)和Wind(39 GW)。pjm的队列还包含不再寻求互连的项目的数据,包括在使用(79 GW)和已撤回申请的项目(432 GW)(Rand etal。2022)。PJM的队列近年来激增,与2019年年底相比,2021年的活跃队列增加了240%。与互连请求相关的容量几乎是近年来PJM的峰值负载(约155 GW)的两倍,如果建立了大量份额,它可能会对现有发电施加竞争压力。但从历史上看,大多数项目撤回:只有27%的项目要求从2000年到2016年进行互连,从而在2021年期前实现了商业运营。自2012年以来,PJM已实施了许多改革,以减少延迟和项目的取消,包括队列群集扩展(避免队列研究重叠和相关的还算),并为20兆瓦以下的项目(Caspary etal。div>2021)。在2021年,随着互连请求的大幅度增加和多个互连过程研讨会,PJM开始了FERC最近批准的队列改革(FERC 2022)。核心变化的目标是更快,更有效的互连过程,并具有更大的成本确定性。它们包括一种集群,“先准备的,第一服务”方法,基于尺寸的研究存款以及增加的准备存款,这些矿床在研究过程中稍后退出时处于危险之中。为了清除现有的请求积压,PJM将在过渡期间采用“加急流程”,允许在快速轨道上研究其网络升级低于500万美元的项目。展望未来,不促进网络升级需求的项目将能够更快地遵守“加速程序”(PJM 2022B)的最终互连协议。PJM还在2022年推出了一种新的公共工具(队列隔板),以促进在提交互连请求之前对拟议发电的电网影响的评估,但信息仅限于线路加载更改,不包括潜在的升级成本(PJM 2022E)。
实验室必须了解并理解已发布的所有 GOSIP 版本,并且将来还会有提供其他 OSI 协议规范和测试的版本。即使实验室不提供所有适用配置文件的测试服务,也可能获得测试某些 GOSIP 协议和配置文件的认证。实验室必须向客户和测试报告明确说明这些限制。使用指定 MOT 的 GOSIP 配置文件测试能力有限的实验室随后可以提高其能力以涵盖其他 GOSIP 配置文件和 MOT。要使任何能力的提高都符合认证要求,必须满足其他 GOSIP 配置文件的所有 NVLAP 标准。
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摘要 — 本文第一部分介绍了 5 纳米碳纳米管场效应晶体管 (CNFET) 静态随机存取存储器 (SRAM) 单元的尺寸和参数优化。在此基础上,我们提出了一种由原理图优化的 CNFET SRAM 和 CNT 互连组成的碳纳米管 (CNT) SRAM 阵列。我们考虑由金属单壁 CNT (M-SWCNT) 束组成的 CNFET SRAM 单元内部的互连来表示金属层 0 和 1 (M0 和 M1)。我们研究了考虑 CNFET 器件、M-SWCNT 互连和金属电极钯与 CNT (Pd-CNT) 触点的 CNFET SRAM 单元的布局结构。探索了两种版本的单元布局设计,并在性能、稳定性和功率效率方面进行了比较。此外,我们实现了一个 16 Kbit SRAM 阵列,由提出的 CNFET SRAM 单元、多壁 CNT (MWCNT) 单元间互连和 Pd-CNT 触点组成。这种阵列表现出明显的优势,其读写总能量延迟积(EDP)、静态功耗和核心面积分别为采用铜互连的7nm FinFET-SRAM阵列的0.28×、0.52×和0.76×,而读写静态噪声裕度分别比FinFET高6%和12%。
词汇表(附录 A)。2 容量限制由于巴哈马各岛的配电网不同,每个岛屿的容量限制也不同。鉴于 MSGR 系统应用的潜在规模,家庭岛屿(新普罗维登斯岛以外的岛屿)受当地条件支持此类系统的能力限制。所有申请均受当地电网条件和这些指南要求的限制。容量限制不适用于完全离网的 MSGR 系统,但是,这些系统需要 URCA 和 BPL 的批准。此类系统的申请必须通过 URCA 进行。2.1 新普罗维登斯岛商业客户的 MSGR 申请必须通过 URCA 在其 RESG 计划下进行。有关此过程的详情,请参阅 URCA 网站。所有申请均需获得 BPL 的批准,批准因素包括但不限于安装规模、位置和配置。
摘要:存储、传输和处理量子信息的能力有望改变我们计算、通信和测量的方式。在过去的二十年里,基于约瑟夫森结的超导微波电路成为量子计算的强大平台。然而,这些系统在低温和微波频率下运行,需要相干光互连才能长距离传输量子信息。在这次演讲中,我将介绍我们最近的实验,展示超导量子比特激发到光子的转换。我将介绍一个集成设备平台,该平台结合了超导量子比特、压电换能器和光机械换能器,用于在超导电路、单个声子和单个光子之间转换量子态。我将讨论如何使用处于量子基态的纳米机械振荡器将单个光子从微波频率转换为光学域。最后,我将讨论这种方法在实现基于超导量子处理器的未来量子通信网络方面的前景。
• CSR 注入限制 (CSR IL):这是 AC 互连点处共置存储资源的最大输出 • 单位:HSR 和 CSR 内的资源称为单位。每个单位应仅包含具有共同操作特性并使用共同燃料类型的资源。 • 单元注入限制 (Unit IL):这是单元可用的最大 AC 输出。每个单元的注册 UOL 应等于或小于其单独的注入限制。 • CSR 调度约束:这是确定 CSR 中不同单元的能量、运行储备和调节服务计划的软件约束。所有单元的能量、运行储备和调节服务计划的总和应小于或等于 CSR 注入限制。
SRP的服务领域正在经历爆炸性的增长。Maricopa县是美国增长最快的县之一。这种巨大的增长,增加了客户通过无碳资源来满足其能源需求的兴趣,而SRP对减少碳排放的承诺促使人们需要为我们的一代产品组合增加大量的无碳资源。在接下来的十年中,SRP预计需要添加数千兆瓦(MW)的太阳能和一千多个电池存储。srp具有连接到传输系统的大型实用规模太阳能和存储系统的经验,以及客户位置的屋顶和/或电池安装,主要集中于抵消幕后客户负载。SRP有兴趣探索项目,该项目直接连接到其12KV分配系统,SRP可以控制该项目,以提高灵活性,可靠性和弹性。
当今市场上可用的第三方复合材料的数量,我们决定为一些可用的一些最磨碎的材料(例如碳纤维和ESD复合材料)优化实验室2 Gen 2实验挤出机。现在您可以充满信心地打印更多的复合材料和聚合物。
凯尔特人互连器是一个计划中的海底链接,它将允许爱尔兰和法国交换电力。自2011年以来,我们一直在与法国同等学地的RéseauDeElectricité(RTE)合作,以寻找开发互连器的最佳方法,以使爱尔兰,法国和欧盟的电力客户和市场受益。目的是在2026年之前完成凯尔特人的互连。凯尔特人互连器将是一款高压水下电源线,它将连接爱尔兰南部海岸和法国西北海岸。这将是爱尔兰和欧洲大陆之间的第一个互连,并将运输700兆瓦的电力,足以为超过450,000户房屋供电。