摘要 - 作为量子信息处理器在quantum位(Qubit)计数和功能性中生长,控制和测量系统成为大规模可扩展性的限制因素。为了应对这一挑战并保持速度不断发展的经典控制要求,完全控制堆栈访问对于系统级别的优化至关重要。我们设计了一个基于模块化的FPGA(可编程门阵列)的系统,称为Qubic,以控制和测量超导量子处理单元。该系统包括室温电子硬件,FPGA门软件和工程软件。由几个商业现成的评估板和内部开发的电路板组装的原型硬件模式。gateware和软件旨在实现基本的量子控制和测量协议。通过在劳伦斯·伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laberatory)的高级量子测试中运行的超导量子处理器上的超导量子处理器上进行量子芯片表征,栅极优化和随机基准测量序列来证明系统功能和性能。通过随机基准测量,单量和两级工艺条件的测量为0.9980±0.0001和0.948±0.004。具有快速电路序列加载能力,Qubic可以有效地执行随机编译实验,并证明执行更复杂的算法的可行性。
获得电力被广泛认为是社会经济发展的主要决定因素。但是,尽管长期以来一直在扩大访问权限,但2018年仍有7.89亿人没有电力(IEA,IRENA,UNSD,世界银行以及2020年WHO)。到2030年,世界有不到十年的时间来实现联合国可持续电力的可持续发展目标(由Indica-7.1.1衡量)。COVID-19危机进一步加强了对可靠且负担得起的通道的需求 - 为公共设施,抽水和促进社区的弹性供电。在撒哈拉以南非洲,超过70%的医疗机构无法获得可靠的电力,四分之一的医疗机构根本没有电力(WHO和World Bank 2015)。缺乏电力阻止了世界上最贫困的人口实现其全部社会经济潜力。截至2018年,有85%的没有通道的人居住在农村地区,有69%的居住在撒哈拉以南非洲,而30%的人位于脆弱和受冲突影响的地区。这些模式反映了访问中的实质空间差异。准确可靠的数据以跟踪电气化工作,必须是实现普遍访问的第一步。用最好的粒度监测访问权限并考虑到当地的社会经济特征,可以对电气化进度进行现实的描述(Mentis等人。2017)。可以使用此类数据
1.7 MNRE基于关税的竞争竞标过程,用于从网格连接的风太阳能混合项目中采购电力(No. 238/78/2017-Wind dated 14.10.2020) ....................................................................................................................................................141.7 MNRE基于关税的竞争竞标过程,用于从网格连接的风太阳能混合项目中采购电力(No.238/78/2017-Wind dated 14.10.2020) ....................................................................................................................................................14
尽管零碳风能和太阳能占据了过去十年中建造的新发电以及未来几年的拟议一代,但加速所有类型的清洁发电的发展非常重要。但是没有足够的电力传输来将所有拟议的新一代连接到网格并将能源传递给客户中心。传输能力并没有扩大以满足需求,部分原因是关于大规模在全国范围内扩张的需求不足,并且没有任何一个实体有责任或权力指导实现国家政策目标的传播的构建。传输以满足增量需求,但是促进清洁能量过渡所需的传输速度落后。有两个主要原因:(1)缺乏对未来一代所在地的同意,以及(2)缺乏关于谁从传输中受益的同意,因此谁应该为传输扩展付费。
电气阳离子的运输是达到气候目标的关键要素。2,5直接电气和电池电动汽车(BEV)在某些运输部门(例如在公路乘客运输中)很重要,可再生气态和液态燃料用作桥接和互补的解决方案。6,7在重型货运8和海上9运输和航空中,10个完整的电气充满了挑战,因此需要燃料的燃烧发动机仍被视为长期选择。存在两个主要的可再生燃料选项:生物燃料和电露。生物燃料是由农作物或生物量残留物生产的,是当今最常见的选择。但是,资源基础有限为11,12,如果通过能源作物产生,人们担心潜在的负面环境影响13,14,以及竞争与食品生产的可耕地。15,16这限制了能量使用的生物量潜力17,18,并以实质性的不确定性和风险使可持续性评估复杂化。19,20
摘要 - 要节省多余的功率,需要大规模存储才能克服短期存储。对电力的需求不断增长和忽略过多的能源所表现出的电力概念(P2G),因为气体可以经济储存很长时间,而电力不能长期以来经济存储。P2G在增强能源领域的大规模综合能源系统中起着至关重要的作用。将盈余电能转换为气体的过程及其在综合能源系统中用于不同目的的计划对于开发技术而言至关重要。本文审查了与天然气技术的综合能源系统的研究。分析了集成能量系统中的转换技术,基础知识,存储容量和选址,以评估其适用于应用程序的建模。耦合,目标,应用和经济分析,以提高系统的性能,平衡系统并为消费者提供更好的设施。P2G系统的大容量可以提供长期的储能要求。P2G需要进一步的研究工作,以解决成本最小化问题,因为它是非常昂贵的技术,最佳位置,经济,能源效率提高和合适的整合方法。
总结欧洲可再生电力的潜力足以使从自我融合的,统一的地区到相互联系的大陆在不同尺度上完全可再生供应。我们不仅表明大陆规模的系统是最便宜的,而且国家规模及以下的系统可能会以20%或以下的成本罚款。传输是低成本的关键,但是没有必要大大扩展传输系统。仅传输电子才能平衡频率时,传输网格的大小与当今的大小相当,尽管具有扩展的交叉边界能力。范围内最大的差异涉及土地使用,因此是社会接受:在大陆系统中,一般能力集中在最佳资源所在的欧洲外围。区域系统具有更多的分散生成。因此,关键的权衡不是在地理规模和成本之间,而是在规模和所需发电基础设施的空间分布之间。
CSC 的主要作用是刺激本地发电技术(如太阳能)的采用,通过解决原本被排除在分布式发电之外的细分市场,包括目前居住在城市地区的 40 亿能源消费者。对于没有空间安装自己的分布式发电的楼宇公寓或企业的最终用户,CSC 项目确实是让他们从其社区安装的本地电力资源中受益的解决方案。另一方面,CSC 还允许分布式发电的所有者通过在本地货币化来最大化他们所发电的价值。在许多没有实施净计量方案或取消净计量方案的监管框架中,在最终用户场所内本地生产并输出到公共网络上的剩余电力确实以接近批发电价(远低于零售价)的价格货币化。因此,它没有提供足够的价值来激励最终用户最大限度地利用其场所的本地发电。例如,大型屋顶没有完全覆盖光伏,以避免任何剩余电力注入公共网络。
图号and Title Page Figure 2.1: Consumer Pattern of FY (2017) 09 Figure 2.2: Consumer Pattern of FY (2018) 09 Figure 2.3: Consumer Pattern of FY (2019) 09 Figure 2.4: Industrial consumption comparison 11 Figure 2.5: Load curve random days (summer'2019) 12 Figure 2.6: Load curve random days (winter'2019) 13 Figure 3.1: Possible load curve after 10 % industrial load shifting 15 Figure 3.2:不同类型的电器的功率18图3.3:多年来孟加拉国的汽车人力车数19图3.4:孟加拉国的电池市场大小22