摘要 — 本文介绍了一种由辐射无线电力传输供电的无电池蓝牙低功耗 (BLE) 无线传感器节点的设计和特性。作为无线网状网络的一部分,无电池传感器节点经过优化,能够执行物理测量(温度和湿度),并通过无线网络在互联网上共享这些测量数据。它使用 220 µF 的标准电容器作为存储元件,并由专用 RF 源通过辐射无线电力传输进行远程供电。使用 BLE 协议进行主要任务初始化、感测和广播测量数据每项任务仅需要 1.2 mJ 的能量。通过控制 RF 源的辐射功率,可以粗略地控制物理测量的周期性。
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摘要 在本研究中,我们提出了一种改进的直流微电网电源管理方法。利用可再生能源的重要性长期以来一直是一个有争议的话题,由于直流电比交流电的优势,本文提出了一种典型的直流孤岛微电网。这种典型的微电网由两个电源组成:燃料电池 (FC)、太阳能电池 (PV) 和一个存储元件 [超级电容器 (SC)]。在这里,我们旨在提供一种管理策略,通过安排电源之间的功率共享来保证总线电压的优化。这种提出的管理旨在在考虑 FC 状态的情况下,在不同的负载条件下,在太阳辐照度变化的情况下为负载提供高质量的能量。由于 FC 的动态缓慢,因此配备了 SC 来提供瞬态周期。实施了一种管理算法,以使直流总线电压在负载变化时保持稳定。管理控制器基于差分平坦度方法来生成参考值。直流总线由 SC 能量调节;为了减少直流总线电压的波动,实施了 PI 控制器。所提出的策略降低了直流总线中的电压纹波。此外,它为负载提供持续供电,并在需求突然变化时保持平稳,如模拟结果所示。我们的研究表明,所提出的管理器可轻松用于此类电网。
从业务角度来看是什么?很多。可靠的电力基础设施对成本和收入都有重大影响。将功率运行到成千上万的小单元将很昂贵。将成本降低一两个点可以产生重大节省,这可以减少一两天的部署时间。在收入方面,我们知道网络中断对流失率的影响。与绝大多数电池网站依靠较旧的电网来获得主要功率,对可靠的备份功率的需求比以往任何时候都更为重要。
风险因素:•AIPEX5和AI中隐含的策略和视图为美国股权基础指数(“基本指数”)推动下来。•AIPEX5和基本指数最近启动了,并且操作历史记录有限。•AIPEX5可能无法近似目标波动率。•启动性靶向功能可能导致AIPEX5在某些市场条件下的性能较差。•AIPEX5将其暴露于基本索引。•通过参考率和嵌入式调整因子的性能,AIPEX5的性能将降低。•基本索引根据AI模型选择并权衡其基本成分;不能保证在此类模型和基本指数中隐含的策略和观点成功。•基本索引重新重量基础成分和重新分配周期的方法可能会对基本索引的水平产生负面影响。•基本指数暴露于股权风险,包括来自中期公司的股票风险。•美国国库利率的变化和美国的信誉可影响基本指数的水平。•AIPEX5和基本索引纯粹是概念性的。
Valcour Clinton NewCo, LLC(“申请人”)提议根据《纽约州公共服务法》第八条(“第八条”)为一个大型发电设施重新供电。申请人特此通知,申请人打算在 2025 年 1 月 9 日左右向可再生能源选址和电力传输办公室(“ORES”)提交申请,根据第八条寻求选址许可证来重新供电和运营 Clinton 风力发电项目。第八条流程已由 ORES 颁布的规则实施,并建立了一个对所有可再生能源项目都具有统一标准和条件的审查流程。统一标准和条件可在 16 NYCRR Subpart 1100-6 和 https://dps.ny.gov/ores-regulatory-documents 中找到。
(b)发起人不得义务支付诱因金额,直到满足以下所有条件为止:(1)赞助商批准客户的申请并提供批准信(除非回扣条款不需要批准信),(2)在固定和后置验证后的批准和安装后的批准,(2)根据适用于计划的程序,(3),(3),(3),(3)在适当的情况下,(3),(3),(3)适用的范围,(3),(3),(3),(3)适用于(3),(3)(3),(3),(3),(3),(3)适用于(3),(3),(3)(3),(3),(3),(3)适用于(3),(3),(3)材料,最低要求文件(如果适用),客户的申请,这些条款和条件以及任何其他所需的文件,(4)在适用的情况下,所有适用的许可证,许可和检查已由客户获得,(5)赞助商收到最终图纸,操作和维护手册,操作手册,操作员培训,许可文档,以及其他适用的范围,以及所有适用的配置,以及SPONITT,以及SPONITT,以及SPONICT,以及SPONICT,SPONSOR和(6)SPONSOR,以及(6)SPONSORS(6)SPONS(6) eems。
政策和清洁能源专家西马科夫解释说,BESS 的范围从小型住宅单元到大型公用事业规模的系统,后者可能与曲棍球场一样大。这些系统在需求低迷期间储存能源,并在高峰时段释放能源,在确保电网稳定性方面发挥着关键作用。“阳光明媚的周日下午产生的能源可以储存起来,并在周一的热浪期间使用,从而减少浪费或出口剩余能源的需要,”他说。转向风能和太阳能等可再生能源意味着我们需要能够管理间歇性能源生产的存储解决方案。西马科夫指出,虽然化石燃料易于储存,但电力需要像 BESS 这样的复杂系统来有效平衡供需。
根据 CLCPA,纽约承诺到 2050 年将温室气体排放量减少 85%(与 1990 年的水平相比),到 2030 年实现 70% 的可再生电网。为了实现这些里程碑,该州已经概述了海上风电、能源存储和太阳能的目标(下图 1)。实现这一目标需要在能源生产和消费模式上做出重大转变,既需要基础设施现代化,也需要采用新技术。2 CLCPA 范围界定计划包括到 2030 年实现 100 万至 200 万户家庭的电气化,这比目前的市场水平增长十倍以上。3 该州还通过销售点回扣、税收抵免和其他激励措施(如在 HOV 车道上使用的清洁通行证车辆贴纸)来推动使用数百万辆新型零排放汽车 (EV)。
