为了减少对化石燃料发电的依赖,印度采取了多项开创性举措,加快可再生能源 (RE) 在电力领域的应用,并制定了雄心勃勃但可实现的目标,即到 2022 年安装 175 吉瓦的可再生能源。最近,印度已实现 100 吉瓦的可再生能源安装量里程碑,与上述目标相得益彰。这表明该国正稳步向清洁能源发电转型,并做出了承诺。然而,可再生能源在电网中的渗透率越高,就会产生各种技术问题,如电压升高、反向功率流等。因此,在配电公司/网络运营商的电力组合中,拥有储能等平衡能源至关重要。
事实上,任何产消者只需安装一个较小的太阳能光伏阵列,即可实现 100% 的自用率,从而确保所有(或大部分)实时发电量都可以直接由建筑物或设施消耗。如果光伏装置的规模足以产生相当于家庭白天最低负荷的电力,情况就会如此。例如,对各种商业客户进行的分析表明,一个年用电量为 50,000 千瓦时、光伏系统为 30 千瓦的奶牛场可以实现约 55% 的自用率。相比之下,对于主要在白天运营、用电量为 1,000,000 千瓦时、光伏系统为 200 千瓦的制造企业来说,可实现的比率约为 85%。2
基于创新的网络业务游戏,即新鲜连接的碳足迹优化,它与参与者(以四到五人为单位)的参与者与供应链各个方面的二氧化碳排放减少,从供应商到交付。大大减少碳足迹(即CO2足迹)需要交叉功能的对准和目标设定。学习如何衡量您当前的碳足迹,设定可实现的目标并确保整个组织的一致性。新鲜的连接用途广泛,可用于与供应链优化有关的教育课程,公司培训或L&D计划。它很容易量身定制,以在复杂性级别,可交付性格式,主题和回合数量的意义上匹配您的学习目标。
人和合作伙伴:我们通过出色,熟练,多元化和有能力的人和合作伙伴交付。我们必须继续建立和发展我们的文化,以创建一个高性能的团队,该团队体现了一套新的GPA价值观,人们感到,信任并设置有效地交付。持续改进:基于我们的成功并解决改进领域。这些包括具有适合客户和客户的现实且可实现的工作范围;拥有正确的结构,治理和报告指标和框架;确保领导和价值观反映了我们渴望实现的文化;并拥有与我们的组织目标相匹配的人民的技能和能力。这将使我们能够为下一个增长阶段做好准备,同时确保我们有足够的努力在更具挑战性的资金环境中运作。
大规模通信网络(例如Internet)依靠多个中间节点的数据包来将信息从发送者传输到接收器。在本文中,我们开发了一个量子通信网络的模型,该模型沿着中间站的多个路径同时路由信息。我们证明,量子路由方法原则上可以扩展可以可靠地传输信息的距离。令人惊讶的是,量子路由的好处也适用于经典信息的传输:即使传输数据纯粹是经典的,在多个路由上将其定位也可以增强可实现的传输距离。我们的发现突出了未来量子互联网的潜力,不仅是实现安全的量子通信和分布式量子计算,而且还用于扩展经典数据传输的范围。
摘要 - 我们研究私人经典沟通对量子多访问渠道。对于任意数量的发射器,我们得出了容量区域的正则表达。在可降解的通道的情况下,我们为最佳可实现的总和率建立了一个单字母表达式,并证明该数量也对应于与可降解的量子多远程通道相比量子通信的最佳可实现总和。我们的可实现性结果解除了可靠性和隐私限制,这些可靠性和隐私限制是通过分配的源源编码来处理的,分别在接收器和分布式哈希上进行了量子侧信息。作为独立利益的副产品,我们针对量子侧信息得出了分布式剩余的哈希引文,以确保我们的可实现性结果中的隐私。
2024-2028 年 USBP 战略代表了我们运营演变的下一步。我们在此进行了更新,以增强我们的三个雄心勃勃但可实现的目标,以应对我们机构面临的动态和多方面挑战。在我们整个组织历史中,确保边境安全一直是我们的目标;然而,我们实现这一目标的方法在不断发展。我们的第一个目标概述了我们通过扩大边境内外的领域意识来完善 USBP 的运营能力的努力,同时继续投资于有助于预测和预防新兴威胁的能力。我们的机构将利用所有可用资源——包括共享情报、创新技术、高级数据分析和战略国际合作伙伴——来识别、分类和解决入境威胁,同时不断评估我们的效率和效力。
虽然短期内对能源安全的关注可能会导致企业减少对可持续性的关注,但这种不平衡不会持续很长时间。事实上,我们认为,现在关注能源安全实际上将有助于在中长期内加速实现净零排放。这是因为重新构想能源安全战略的企业很快就会认识到,未来的安全取决于更多样化的能源组合,从风能和太阳能到氢能和核能,以及对新技术的投资,从电池存储到碳捕获、利用和存储 (CCUS) 解决方案。在这方面,短期内对能源安全的关注可能会为更雄心勃勃、更可实现的可持续发展目标提供催化剂。
比例[1] - [2]。SCC输出阻抗与电容器值C fly和工作频率F SW的乘积成反比[3]。因此,将工作频率提高10倍或多或少地降低了具有相似因素的被动组件的足迹。但是,开关损耗增加了10倍,从而降低了功率效率。低功率 - 例如MW量表及以下 - 如图1如果保持大于90%的效率,则开关损耗限制了可实现的工作频率。由于工作频率有限,因此电容密度较高的电容器是增加功率密度(w/mm 3)[4] - [5]的替代方法。尽管如此,电容密度的增加限制为几个200 nf/mm 2 [6](深部电容器),无法保持低功率下的不可忽略的开关损失。另外的电容器和电感器,第三能量