2025 年 1 月 22 日 随着印度加快向可持续未来转型,其可再生能源 (RE) 行业经历了前所未有的增长。2024 年,该国在太阳能和风能设施、政策进步和基础设施改善方面取得了重大进展,为 2025 年的雄心勃勃的目标奠定了基础。印度承诺到 2030 年实现 500 吉瓦的非化石燃料能源容量,正在成为清洁能源领域的全球领导者。截至 2025 年 1 月 20 日,印度的非化石燃料能源总容量已达到 217.62 吉瓦。 2024 年,太阳能发电量和风电发电量分别创纪录地增加 24.5 吉瓦和 3.4 吉瓦,与 2023 年相比,太阳能装机量增长一倍以上,风电装机量增长 21%。这一增长是由政府激励措施、政策改革以及国内太阳能和风力涡轮机制造业投资增加推动的。太阳能仍然是印度可再生能源增长的主要贡献者,占可再生能源总装机量的 47%。去年,公用事业规模太阳能发电量为 18.5 吉瓦,与 2023 年相比增长了近 2.8 倍。拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和泰米尔纳德邦成为表现最好的邦,占印度公用事业规模太阳能总装机量的 71%。屋顶太阳能行业在 2024 年也经历了显着增长,新安装容量为 4.59 吉瓦,比 2023 年增长 53%。2024 年启动的 PM Surya Ghar:Muft Bijli Yojana 在这一扩张中发挥了关键作用,在十个月内推动了 70 万个屋顶太阳能装置的安装。此外,离网太阳能部分增长了 182%,在 2024 年增加了 1.48 吉瓦,进一步实现了印度在农村地区的能源普及目标。印度在 2024 年增加了 3.4 吉瓦的新增风电容量,其中古吉拉特邦(1,250 兆瓦)、卡纳塔克邦(1,135 兆瓦)和泰米尔纳德邦(980 兆瓦)领先。这些邦占新增风电容量的 98%,凸显其在风力发电领域的持续主导地位。新再生能源部 (MNRE) 通过政策干预和财政支持在促进可再生能源增长方面发挥了关键作用。主要亮点包括:
c) 人工智能参与者应根据其角色、环境和能力,持续对人工智能系统生命周期的每个阶段应用系统的风险管理方法,并在适当情况下采取负责任的商业实践来应对与人工智能系统相关的风险,包括通过不同人工智能参与者、人工智能知识和人工智能资源提供者、人工智能系统用户和其他利益相关者之间的合作。风险包括与人权相关的风险,例如安全、保障和隐私、劳工权利和知识产权,以及有害偏见。
标题:用于实时信号处理应用的容错 VLSI 架构设计摘要:由于设计复杂性和晶体管密度的增加导致芯片故障率很高,容错在当今的数字设计中变得极为重要。我们已经确定了现有容错方法的主要缺陷,并尽可能地尝试纠正它们。我们修改了传统的动态重构方法,使其适用于实时信号处理应用,并结合了热备用、优雅降级、级联性和 C 可测试性。我们还提出了一些新的静态冗余技术,这些技术在各个方面都优于现有方法,并且具有实际适用性。• 使用 XILINX 中的 verilog HDL 和原理图级与 virtex-6 进行 RTL 设计、仿真和验证• 使用 SYNOPSYS 工具进行设计和验证以及面积和关键路径结果的计算• 使用 CADENCE 工具进行一些面积和延迟计算。
2022 年可再生能源发电能力增加 295 吉瓦(+9.6%)。太阳能继续引领发电能力扩张,大幅增加 192 吉瓦(+22%),其次是风能,增加 75 吉瓦(+9%)。可再生水电能力增加 21 吉瓦(+2%),生物能源增加 8 吉瓦(+5%)。地热能仅增加 181 兆瓦。太阳能和风能继续主导可再生能源能力扩张,合计占 2022 年所有净可再生能源新增量的 90%。风能和太阳能的增长导致可再生能源发电能力的年度增幅最高,百分比增幅创历史第二高。______________________________________________________________________________ * 注:这些数字不包括纯抽水蓄能水电。截至 2022 年底,新增 137 吉瓦,总水电能力达到 1 393 吉瓦。
2020 年可再生能源发电能力增加了 261 吉瓦(+10.3%)。太阳能继续引领发电能力扩张,增加了 127 吉瓦(+22%),紧随其后的是风能,增加了 111 吉瓦(+18%)。水电容量增加了 20 吉瓦(+2%),生物能源增加了 2 吉瓦(+2%)。地热能增加了 164 兆瓦。太阳能和风能继续主导可再生能源容量扩张,合计占 2020 年所有净可再生能源新增量的 91%。随着水电的恢复增长,风能和太阳能的异常增长导致可再生能源发电能力的年度增幅创下历史新高。______________________________________________________________________________ * 注:这些数字不包括纯抽水蓄能。截至 2019 年底,新增 121 吉瓦,水电总容量达到 1 332 吉瓦。
6 Shinpo,Fumio,“为什么要有‘机器人法’?”机器人法律协会成立筹备研究会报告(2015年10月11日)(2015年)。有关这些原则的详情,请参阅新浦文雄的《机器人法:法律领域问题的鸟瞰图》,《信息法研究》,第 9 卷,第 65-78 页(2017 年)和新浦文雄的《日本主要人工智能以及机器人战略和建立基本原则的研究,人工智能法律研究手册,Woodrow Barfield、Ugo Pagallo(编),Edward Elgar Publishing(2018)第 114-142 页,Jacob Turner,R OBOT规则:规范人工智能,Palgrave Macmillan;第一版。(2019 年)。7 规范欧洲新兴机器人技术:机器人技术面临的法律和伦理,FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1,项目编号:289092.8《深度剖析/成立律师协会有困难吗?“机器人的‘社会化推进’面临诸多挑战,业内人士表达异议”,日刊工业新闻,2016 年 1 月 18 日 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00371272 。
2018 年,印度太阳能公司 (SECI) 与印度国家可再生能源部 (MNRE) 和可再生能源开发商协商,在可再生能源丰富的七个州确定了太阳能区 (SEZ) 和风能区 (WEZ)。这些区域的太阳能和风能潜力分别约为 50 吉瓦和 16.5 吉瓦。已确定了从这些可再生能源丰富的地区获取能源的州际输电项目,输电基础设施分两个阶段实施。第一阶段计划建设输电系统,共计发电 20 吉瓦太阳能和 9 吉瓦风能项目(将于 2020 年 12 月投入使用),第二阶段计划建设另外 30 吉瓦太阳能和 7.5 吉瓦风能项目(将于 2021 年 12 月投入使用)。
1 燃煤发电机组和发电站的规模差异很大;此速度假设典型的发电站规模为 1 吉瓦。全球能源监测组织 2024 年 1 月发布的数据确定,2022 年许可年容量为 102 吉瓦(72 个发电站的 146 个煤炭机组),2023 年许可年容量为 106 吉瓦(77 个发电站的 148 个煤炭机组),自 2022 年初以来共许可 208 吉瓦。根据 GEM 的煤炭机组状态变化历史,在过去两年中,另有 9.7 吉瓦的容量没有已知许可数据,但被归类为许可、在建或运营,被推定为允许用于此分析(2022 年为 2.2 吉瓦,2023 年为 7.6 吉瓦)。其中一些产能可能在不同年份获得批准或未经许可进入建设阶段。如果发现更多或更好的信息,未来的全球煤电厂追踪器版本将包括精炼数据。