随着直接金属化和 HDI 的出现,通孔的长期可靠性和性能问题浮出水面。此外,用树脂涂层铜 2 型箔和标准 FR-4 与金属化技术(直接与传统化学镀铜)制造的通孔之间的关系可能会影响互连的可靠性。许多因素可能会影响整体通孔可靠性:(1)孔内电沉积铜的均匀性,(2)铜的总镀层厚度,(3)微孔定位焊盘上镀铜的厚度,(4)镀铜与互连的粘附性以及(5)可能干扰镀铜均匀沉积的任何其他因素。随后,人们对用树脂涂层铜 2 和 FR-4 制造的通孔的可靠性提出了质疑。人们对于石墨系统催化表面镀铜质量与标准化学镀铜的比较也产生了其他担忧。
这是通过数据中心与周边地区的公司之间的独特连接实现的,该连接具有互连的加热/水冷却系统,使得数据中心的热水能够流动并为隔壁的公司提供电力。
(a)关于拟议的 SRTPVS 与被许可方/Transco 的配电系统的互连的缺陷详情(按照附件 VI 中所示的格式); (b)如果需要,消除此类缺陷的成本估算,包括视情况增强变压器、配电或输电系统。
需求是由于粘合材料不良,非平板粘合表面,奇数包装情况还是仅仅是由于对高可靠性的需求;通过正确使用辅助电线,通常可以大大提高线键互连的完整性。辅助电线定义为安全线,安全凸起或隔离针迹(又称凸起的针迹)。旧的待命安全线已经成为一项资产已有几十年了,但是,这被安全颠簸所取代,安全性需要较小的第二键终止区域。此外,僵持针迹(SOS)具有更多的应用程序,并且还具有许多侧面好处,可以将其纳入电路设计中,以获得更好的电线强度性能,更少的互连(死于死亡结合)和较低的环路。隔离针键键合涉及将球碰撞放置在电线互连的一端,然后将电线与另一个球放在互连的另一端,并在先前放置的球碰撞上缝线。这会导致几乎均匀的针键键互连到颠簸,并具有固有的针键键拉力强度的改善。SOS的另一种用途是反向键(在模具键垫上的颠簸上的针键键),通常会导致比标准前向线环的较低的环轮廓,并且环路更强,因为电线尚未在球上方退火(在热影响的区域)。实施SOS的主要障碍是视觉检查员的重新培训和质量部门的批准。
根据本文档的规定,市场参与者或传输所有者将向ISO提交PPA。,在参与非市场参与者或非传输所有者的情况下,非市场参与者或非传输所有者必须满足与市场参与者或传输所有者相同的要求,除非代表非市场参与者或非透射所有者的市场参与者或传输所有者必须提交任何PPA。通常,与非市场参与者或非传输所有者互连的传输所有者将提交互连的PPA。如果需要更改传输设施,以互连非市场参与者或非传输所有者设施,拥有或将拥有的市场参与者或传输所有者,则在与非市场参与者或非传播参与者或非传输所有者设施相互联系时的设施负责列出传输PPAS。如果涉及其他人的系统,则可能需要提交联合申请。
•NEM 3.0和电池导出仅适用于PG&E,SDG&E和SCE中互连的系统。对于PG&E,SDG&E和SCE之外的实用程序,可能不需要电池出口。在市政公用事业(如SMUD,LADWP,LODI Electric Utility等)中互连的系统无需启用电池出口。•根据电力购买协议或太阳能租赁连接的第三方拥有的系统应在更改之前与系统所有者核对。•某些公用事业仅将导入为非出口,而仅导出为非进出口。•安装人员将在调试时设置ESS操作模式。七天后,此模式被锁定,只能通过启动支持调整。•安装人员负责确认公用事业批准的NEM协议中的操作模式与委托系统匹配。安装程序必须选择ESS操作模式。房主无法更改电池模式设置。
▪最初提出的2014年提议▪使用离子传输,径向模式操作和光子互连的组合实现ND连通性▪强度:光子是可传输的,潜在的通用量子,所有原始人都证明了所有原始人,“模块化”;更快的早期缩放▪弱点:缺乏光子互连
– “…定义为标称容量通常为 5 MW 或更低,并根据州管辖互连标准与配电系统(通常为 69 kV 或以下)互连的发电设施。” – 请注意,自 DGFWG 成立以来,该行业已不断发展,如今 DG 通常被称为分布式能源 (DER)
帝国灌溉区 (“IID”) 很高兴有机会向加州独立系统运营商公司 (“CAISO”) 于 2011 年 4 月 6 日提出的关于互连资源充足性容量可交付性的草稿提案 (“草稿提案”) 提供这些意见。草稿提案旨在解决当前 CAISO 方法的一个缺陷,该方法不必要地限制了可用于满足 CAISO 平衡授权区域 (“BAA”) 内负载服务实体 (“LSE”) 的资源充足性 (“RA”) 容量进口要求的最大互连容量 (“MIC”)。IID BAA 和 CAISO BAA 之间互连的 MIC 限制对寻求与 IID 输电网互连的帝国谷可再生资源开发商施加了过度的经济限制。因此,IID 总体上支持 CAISO 努力纠正草稿提案中概述的 MIC 方法的缺陷,并寻求澄清草稿提案的短期应用。二、背景