该镇认为,从提交意向书到实际提交之间的时间阻碍了公众参与和评估 Shepherd's Run 影响的能力。这一观点忽略了一个事实,即该项目的争议至少自 2020 年以来一直持续,媒体的广泛报道、公开会议、致编辑的信函等让 Shepherd's Run 牢牢地处于公众的视线中。现在需要的不是更多毫无意义的拖延,而是尽快开始完成太阳能设施的建设,这不仅将使科帕克镇受益,而且鉴于气候行动的紧迫性,也将使地球受益。
摘要 近场电感耦合无线电力传输 (WPT) 系统已广泛应用于脑植入应用。然而,由于发射器 (TX) 和接收器 (RX) 线圈之间的不同变化会导致接收功率变化,因此高效可靠的电力传输具有挑战性。本文提出了一种利用负载移位键控的闭环自适应控制系统,该系统采用 0.5 lm 标准 CMOS 工艺设计,用于为植入负载提供所需的功率,以补偿这些差异。所提出的 TX 和 RX 线圈均采用 FR4 基板制造,尺寸分别为 10 9 10 mm 和 5 9 5 mm。通过改变功率放大器的电源电压,该自适应闭环系统调节发射功率,向负载提供 5.83 mW 的功率,这大约是阈值窗口的中点。该系统在空气和组织介质中分别实现了 8 毫米距离下的 9% 和 8% 的电力传输效率。初步结果表明,与开环模块相比,带有反馈回路的微型 WPT 模块在 TX 和 RX 线圈之间的 8 毫米距离下实现了 8% 和 3% 的效率提升。
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
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
2.6.1电力传输49 2.6.2电力分配49 2.6.3电力传输系统49 2.6.3.1电气传输电网维护计划51 2.6.3.2开发和投资计划51 2.6.3.3电力传输系统中的损失52 2.6.4电力计划54 2.6.4.4.4 2.6.4.4损失54 2.6.1.6损失3.6.4.2.6.6.6.2.6.2.6.4.2.6.2.6.4.2.6.2.6.4.2.6.4.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.4.2。类别60 2.6.5电源质量60 2.6.6电网服务费用66
摘要:最近,人们对具有负磁导率并在 GHz 和 MHz 频率范围内工作的磁性超材料进行了大量研究。这些超材料结构可用于提高近场无线电力传输系统、地下通信和位置传感器的效率。然而,在大多数情况下,它们只设计用于单一应用。本研究重点研究磁感应波在有序排列的磁性超材料结构中的传输。该结构可同时用于无线电力传输和近场通信。单元由植入在 FR-4 基板上的五匝螺旋线形成。外部电容器用于调节磁性超材料单元的谐振频率。磁感应波的特性,包括反射、传输响应和波导上的场分布,已经得到了广泛的计算和模拟。获得的结果表明,一维和二维磁性超材料配置都具有传导电磁波和传播频率为 13.56 MHz 的磁场能量的能力。还研究了直路径和交叉路径配置,以确定二维超材料板上的最佳配置。
自 1982 年以来,人口增长、房屋变大、电视变大、空调变多和电脑变多导致电力峰值需求每年增长近 25%,而电力传输量增长却超过电力传输量。然而,研发支出(创新和更新的第一步)却是所有行业中最低的。
4 约克郡绿色项目 - 最终需求案例决策 | Ofgem 5 网络选项评估 (NOA) 更新 | 国家电网 ESO 6 关于加速陆上电力传输投资的决策 | Ofgem 7 东部 HVDC - 关于项目最终需求案例的有条件决策 | Ofgem 8 关于加速陆上电力传输投资的决策 (ofgem.gov.uk)
(b) 小节授权管理局建造、融资、促进、规划、运营、维护、获取、更换和研究为位于外大陆架的海上可再生能源项目服务的新的或升级的电力传输基础设施和相关设施,并支持执行这些活动的实体。只有在部长确定该地区的相关利益相关者未能充分协调和合作开发和利用海上可再生能源项目的共享电力传输基础设施时,管理局才可以在该地区直接建造新的电力传输基础设施和相关设施。部长不得在本法案颁布后三年内做出此类决定。管理局应根据 OCSLA 第 8(p) 条的规定获得租赁、地役权或通行权以进行这些活动。
摘要 本文比较了电力、气态和液态载体(电燃料)进行长距离、大规模能源传输的相对成本。结果表明,每兆瓦时的电力传输成本可能比氢气管道高出八倍,比天然气管道高出约十一倍,比液体燃料管道高出二十至五十倍。这些差异通常也适用于较短距离。电力传输成本较高主要是因为与气态和液态燃料管道的能量传输能力相比,电力传输线路的承载能力(每条线路兆瓦)较低。传输成本的差异很重要,但往往被忽视,在分析各种可再生能源生产、分配和利用情景时,应将其视为重要的成本组成部分。