特殊条件 9.6 不适用相关特殊条件 226 特殊条件 9.7 直接报酬服务 228 特殊条件 9.8 税务对帐保证声明 231 特殊条件 9.9 活动限制 232 特殊条件 9.10 网络访问政策 233 特殊条件 9.11 向 ISOP 提供信息 235 特殊条件 9.12 输电业主收费依据 235 特殊条件 9.13 安全期津贴 237 特殊条件 9.14 未使用 238 特殊条件 9.15 未使用 238 特殊条件 9.16 未使用 238 特殊条件 9.17 禁止的输电活动和行为
第 1 部分:概述和研究问题 大规模投资大容量输电线路对于实现快速脱碳至关重要(Larson 等人,2021 年)。在美国,大多数可再生能源都是在远离需求中心的地方产生的,因此需要大容量输电线路来连接供应和需求。大规模电网扩建项目是政府的大规模工程,通常需要花费数十亿美元并经过数年的规划。然而,输电扩张对可再生能源发电市场的重要溢出效应仍然是经济学中一个研究不足的话题(Davis、Hausman 和 Rose,2023 年)。在本文中,我提供了关于输电扩张对可再生能源长期投资影响的第一个因果估计。然而,输电规划存在一个经典的“先有鸡还是先有蛋”问题——建设新的输电线路依赖于发电,而新的发电依赖于输电容量的可用性。 2008 年,德克萨斯州通过宣布大规模电网扩建项目解决了这个问题,该项目旨在将德克萨斯州西部现有和不断增长的风力发电整合到东部的需求中心 (Lasher 2008)。该输电项目的空间方面为研究市场整合对可再生能源投资的长期影响提供了绝佳的机会。
2关于加速陆上电力传输投资的决定| OFGEM 3英国能源安全策略-Gov.uk(www.gov.uk)4法定咨询,以修改电力传输许可中的特殊许可条件:加速战略传输投资| OFGEM 5决定在电力传输许可中修改特殊许可条件:加速战略传输投资| Ofgem 6我们决定的第3.43段。7价格控制可交付的报告要求和方法论| Ofgem
动力传输线的抽象状态监视是提高传输效率并确保不间断的电源的重要方面。其中有效的检查方法在任何地理和环境条件下的努力和成本,最低劳动和易于执行方面进行定期检查起着至关重要的作用。较早地使用各种方法,例如手动检查,滚动线机器人检查和基于直升机的检查。在当今几天中,基于无人机的检验技术正在逐渐提高其工作速度的适用性,在困难环境方面的灵活性,数据收集的准确性和成本最小化。本文报告了一项有关电力传输线系统检查以及其中使用的各种方法的最先进的研究,以及它们的优点和缺点,这些研究得到了解释和比较。此外,还针对用于电源线检查的现有视觉检查系统进行了审查。除此之外,还讨论了用于电力传输线检查的区块链实用程序,这说明了下一代数据管理的可能性,自动化有效检查并为当前挑战提供解决方案。总的来说,审查展示了一个深入学习,导航控制概念和高级传感器利用的协同整合的概念,因此可以通过实施的不同方面对具有高级计算技术的无人机进行分析。
展示协议 - 不适用的展览B AMA QSE,LLC律师展览C传输设施(代替地图提交)的法律意见。申请人的授权书 - 不适用的外国关系状态 - 不适用6展品F操作程序 - 不适用的展览品g收据附件1验证附件2 FERC的FERC副本,日期为2024年5月10日,授予AMA QSE,LLC市场基于LLC的市场利率
高频无线电力传输技术特刊 无线电力传输 (WPT) 技术在众多新兴应用中越来越重要,包括交通电气化、电网、消费电子、医疗和太空。其非接触性质使其在高温、水下、地下和外层空间等具有挑战性的环境条件下具有优势。当前 WPT 系统的性能与开关频率密切相关,开关频率是功率容量、功率密度和效率的关键决定因素。随着宽带隙和超宽带隙器件 (WBG 和 UWBG) 的快速发展,最新的半导体能够在高功率水平下实现高开关频率,从而为 WPT 系统提供能量。此外,大多数关于高频 WPT 的单独报告都没有考虑如何在批量生产中制造谐振器,而单个谐振器是针对测试进行调整的,这不适合工业批量生产。本期特刊积极征集针对广泛功率水平范围内高频 WPT 技术的前沿研究贡献。通过展示最新进展,我们旨在突破当前限制当代 WPT 系统频率和功率水平的界限。我们邀请研究人员为此做出贡献,并促进这一充满活力的领域的进一步创新。
我们现有的输电线没有足够的容量来容纳所有新能源,主要是海上风能,这些能源将在未来十年及以后接入电网。我们的切斯特菲尔德至威灵顿计划将允许清洁能源接入电网并输送到需要它的家庭和企业。
DOE 于 2023 年 12 月 19 日发布了指南,列出了包含四个阶段的 NIETC 指定流程(NIETC 指南)。5 第 1 阶段始于 2023 年 12 月 19 日发布 NIETC 指南,并于本次发布时结束。本次发布——DOE 在 2024 年 2 月 2 日第 1 阶段信息提交窗口关闭后首次公开发布——启动了第 2 阶段。本次发布,以下简称潜在 NIETC 初步名单,确定了 DOE 正在继续考虑哪些潜在 NIETC,对这些潜在 NIETC 的基础进行了高级解释,并开启了公众评论期。在 45 天的评论期内(包括第 2 阶段信息提交窗口),DOE 邀请相关方对潜在 NIETC 初步清单中包含的信息进行评论,并根据第 2 阶段 NIETC 指南中包含的清单提交有关地理边界和对环境、社区和其他资源的潜在影响的其他信息。DOE 将根据可用的地理边界和潜在信息确定哪些潜在 NIETC 从初步清单进入第 3 阶段
1 totex是临时的,因为它可以根据随后的效率审查或在7月31日或随后的几年之后进行纠正而进行调整。2退休金调节指导和指导版本3.0:https://www.ofgem.gov.uk/publications/decision-modify-condulatory-gonulatory-financial-financial-performance-performance-rfprpr-and-rfpr-and-rfpr-------------------------------------------------
传统的有线电力传输方法是电气时代进步的基石,因其可靠性而被广泛采用。通过传输电缆,来自重要来源的能源为各行各业提供能源。然而,随着技术的进步和人类生活方式的演变,传统有线传输的缺点变得越来越明显:刚性、兼容性问题(例如与植入式医疗设备)和偶尔的安全风险。因此,人们越来越迫切地希望使用无线电力传输 (WPT) 来消除充电过程中对物理连接的需要。无线电力传输 (WPT) 正沿着两条主要途径发展:近场技术,如电容式电力传输 (CPT) 和电感式电力传输 (IPT),以及远场技术,如太阳能卫星 (SPS) 概念。SPS 最初由美国国家航空航天局 (NASA) 在 20 世纪 70 年代提出,被设想为太空中的太阳能转换器,将电力传输到地球。在长距离电力传输中,SPS 技术可以采用各种策略。日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 已开展了大量实际应用研究。与激光电力传输 (LPT) 相比,微波电力传输 (MPT) 系统在传输和接收方面通常具有更高的效率,且大气衰减更低。本文主要关注对微波电力传输 (MPT) 系统的全面回顾。印度电网的输配电损耗居全球首位,世界资源研究所 (WRI) 估计为 27%,而印度各政府部门报告的数字超过 40%。这些损失源于电网的技术效率低下和普遍存在的盗窃行为。利用最先进的技术为这一紧迫问题提供了可行的解决方案。