• 本配置文件中显示的业绩结果可能包括加入该策略的摩根士丹利账户的综合数据。这些结果在配置文件的投资结果和投资组合季度回报部分中未加阴影,并带有 Select UMA 标签。 • 结果还显示了在 Select UMA 计划中启动该策略之前,管理人自己投资于其投资策略版本的账户的综合数据。这些结果以灰色阴影显示并标记为管理人。虽然这一业绩很重要,但它并未反映摩根士丹利在实施该策略方面所扮演的角色,该角色反映在配置文件的投资结果和投资组合季度回报部分的未加阴影部分中。摩根士丹利与管理人合作,向其客户提供该策略。因此,在过渡月之后,摩根士丹利不会显示管理人自己投资于其投资策略版本的账户的综合数据。因此,管理人的结果和策略的结果可能会有所不同,如下文进一步讨论的那样。 • 如果经理的业绩和策略的业绩之间的过渡月份出现在某个季度的中间,则该季度或年份将在概况的“投资业绩”和“投资组合季度回报”部分中以蓝色标出,并标有“过渡”字样。
进行仿真以验证比较分析。当使用PSIM的热模块将织物的输入电子圆应用于每个电路结构时,计算了功率半导体状态的功率半导体状态。仿真制定的系统参数就像表1。模拟之前,有一些事情要假设。首先,所有电路基本上都是凸起的桥转换器。第二,所有电路都是输入电压移动设备,输出与1.3kW系统相同。系统的输入电压为380V。因此,电压380V应用于初级侧的一个MOSFET,整个类别为3A。确定了dotranspoer的第二侧的转弯,将电压和流动电流施加到dio de上。IXKH70N60C5(600V,70A)MOSFET,FAIRCHILD ISL9R3060G2(600V,30A)二极管被选为。 图2显示了电路结构的输出调节电压。 在四个电路结构中,解码后(b)是由繁殖组成的独立组成的,因此它可以根据L和C的值比(a),(c),(c),(c),(c),(d)降低电压纹波。 (d)容易受到不同电路救援光束的影响,因为它是一个核心选项卡。 的电压输出也证实了它是波纹异常。 图3银色功率半导体提起诉讼和传福音的丧失。 如果连接了第二侧的主要阶段和地面,则色板电流应力增加和损失。 另一方面,共享输入电源的电路结构和共享输入功率的电路结构的中期电路结构具有很小的阶段,并且输入电流价格在流动,因此救援较少降低。。图2显示了电路结构的输出调节电压。在四个电路结构中,解码后(b)是由繁殖组成的独立组成的,因此它可以根据L和C的值比(a),(c),(c),(c),(c),(d)降低电压纹波。(d)容易受到不同电路救援光束的影响,因为它是一个核心选项卡。的电压输出也证实了它是波纹异常。图3银色功率半导体提起诉讼和传福音的丧失。如果连接了第二侧的主要阶段和地面,则色板电流应力增加和损失。另一方面,共享输入电源的电路结构和共享输入功率的电路结构的中期电路结构具有很小的阶段,并且输入电流价格在流动,因此救援较少降低。
1.1 简介 中央哈德逊燃气电力公司(“CHGE”)发布此建议征求书(此称为“RFP”),以征求开发商(“投标人”,每个“投标人”)对此处所述产品的报价(“报价”),该产品需要新的电表前(“FTM”)能源存储资源的调度和调度权。1 这些产品将在第 2 节中进一步描述,并在本文件的附录中进一步解释。CHGE 正在管理此 RFP 以满足案件 18-E-0130、能源存储部署计划、制定能源存储目标和部署政策的命令(“存储命令”)、指示修改能源存储征求的命令(“存储命令修改”)以及指示进一步修改能源存储征求的命令(“存储命令进一步修改”);合称为“存储命令”的要求。 2 纽约州公共服务委员会 (“委员会”) 在其决定中命令所有纽约州电力公司(包括 CHGE)采购总计至少 10 MW 的能源存储调度权协议,最长期限为 15 年,只要中标报价不超过公用事业定义的采购上限。3 项目 4、5 必须在 2028 年 12 月 31 日之前投入运营,并有资格获得纽约州能源研究与发展局 (“NYSERDA”) 市场加速批量激励 (“MABI”)。要获得 NYSERDA MABI,每个通过公用事业评估流程第 2 轮的项目都必须直接与 NYSERDA 签订协议 (“MABI 协议”),并与 CHGE 签订能源存储服务协议 (“ESSA”)。5 NYSERDA 将管理和支付 MABI,该 MABI 与中标者从 CHGE 收到的任何付款是分开的。付款结构和时间将与 MABI 协议和 CHGE ESSA 保持一致。MABI 协议包含在附录 F 中。
理解和映射人类连接是神经科学的长期努力,但是在冷冻调查过程中,与人脑大脑的大尺寸相关的显着挑战尚未解决。虽然较小的大脑(例如啮齿动物和果果会)一直是以前连接项目的重点,但较大的人脑的处理需要显着的技术进步。这项研究解决了在对齐的神经解剖坐标中冻结大脑的问题,其组织损伤最小,从而促进了大规模无变形的冷冻效果。我们报告了最有效,最稳定的冰点技术,该技术利用了适当的冷冻保护和利用工程工具(例如大脑主图案,定制设计的模具以及连续的温度监测系统)的适当选择。这种冻结的标准化方法可实现高质量的无失真组织学,使全世界的研究人员能够在细胞水平上探索人脑的复杂性。我们的方法结合了神经科学和工程技术,可以通过有限的资源来应对这一长期存在的挑战,增强了大型科学努力以外的发达国家的努力,促进了多种方法,并促进了合作。
NERC 继续分析涉及逆变器资源共模故障的大规模电网干扰,如果不加以解决,可能会导致未来发生灾难性事件。行业必须认识到,在制定政策、法规和要求时必须考虑这些资源的总体影响。在这种快速向逆变器资源的电网转型的背景下,检查单个发电机对 BPS 的影响的传统方法已经过时。
近期会议中详细介绍了上述主题:《海量存储器:现状与展望》Christophe Le Lann,DASIA 2022 / 2-C-1,2022 年 5 月 18 日海量存储器单元简介/组件选择/特性和鉴定/缓解策略阐述/存储器控制器开发/海量存储器单元构建/收获飞行遗产/提高性能
发电机桥接:储能系统 (ESS) 在发电机停止时接通发电机负载的能力,直到新发电机启动或同一台发电机重新启动。通过在低负载时刻充电,ESS 还可以避免停止设备(以及相关的启动成本)。发电机爬升:ESS 能够接通强烈而快速的负载变化,为给定发电机提供足够的时间,根据最佳技术建议提高或降低其生产水平,以满足相关的负载变化。
锂电池供应链愿景:到2030年,美国及其合作伙伴将建立一个安全的电池材料和技术供应链,支持美国的长期经济竞争力和公平的就业创造,实现脱碳,促进社会公正,并满足国家安全要求。
摘要:可再生能源的不确定性导致其未得到充分利用;储能单元 (ESU) 有望成为解决这一问题最有前途的解决方案之一。本文评估了 ESU 对可再生能源削减的影响。对于任何固定的可再生能源输出,评估模型最小化削减总量,并被表述为具有对 ESU 充电和放电行为的互补约束的混合整数线性规划 (MILP);通过将 ESU 的功率和能量容量视为参数,MILP 被转化为多参数 MILP (mp-MILP),其最优值函数 (OVF) 将参数明确映射到可再生能源削减。此外,考虑到不确定性的概率分布的不精确性,提出了一个分布稳健的 mp-MILP (DR-mp-MILP),它考虑了代表性场景构建的经验分布邻域中的最差分布。 DR-mp-MILP 具有最大最小形式,并通过对偶理论重新形成为规范的 mp-MILP。所提出的方法已在修改后的 IEEE 九节点系统上得到验证;参数化的 OVF 为存储大小提供了深刻的建议。
作者对已发表文章的 ESI 中的一个小错误表示遗憾,发现图 S10 是图 4 的重复。在准备最终版本的手稿以供发表时,作者复制了图 4 并无意中将其粘贴为图 S10。更正后的图 S10 应如下所示。作者确认此错误不会影响本文的结论,并希望根据要求提供图 S10 的原始数据(请联系第一作者(Z. Li)和/或通讯作者(H. Liu))。作者感谢 Ziyang Guo 博士发现此错误。