扩大市场、改善存储和精细化需求都至关重要 作者:Allen Best 要实现 100% 可再生能源用于电力生产,并不像利用风能和太阳能并进行储备那么简单。这可以很容易地使公用事业达到 50%,甚至 70% 或 80%,甚至 90%。科罗拉多州几家公用事业公司的首席执行官表示,最后的 10% 到 30% 还需要在广阔的地区(可能从西海岸到大平原)共享电力,以平衡供需。他们还认为需要新的、具有成本效益的批量存储,这种技术既不便宜,也尚未达到所需的规模。第三个挑战是在当地甚至社区层面精细化供应和需求。零排放电力最终可能会以更高的成本实现。但在较短的时间内
2.3 运行约束 储能电站的规划与运行决策存在强耦合关 系。在不同位置接入储能电站将对系统运行的安 全性、经济性与可靠性造成不同影响。为了支持网 侧储能选址定容方案的科学决策,需充分考虑储能 充放电特性、有功 / 无功综合潮流、电压偏移限制、供 电可靠性要求等关键因素,进行精细化的运行建 模。故引入运行约束如下。 2.3.1 功率平衡约束
2023年,面对市场的深刻变化,我们保持规模与效率、速度与质量、现在与未来的动态平衡,铸就了自身发展的确定性。产业梯队竞相突破,强势板块稳步推进,新增长点不断成长;技术产品不断创新迭代,基础共性技术、行业前沿技术应用加速突破,并前瞻性布局未来技术、产品、行业;管理全面精细化转型,数字化、端到端管理更加规范化、精细化、实时化,管理效率效益不断提升;海外布局经营不断深化,全球资源有效联动融合,海外业务继续翻倍快速增长;中联重科智慧产业城基本建成,挖掘机械园区、高空作业机械园区、混凝土机械园区、物料中心等实现了下料、焊接、涂装、总装、调试全流程智能制造,企业国际竞争力迈上新台阶;人才队伍不断专业化、国际化、年轻化,为公司可持续发展不断注入新的活力。
规模稳定增长是企业高质量发展的基石。面对疫情反复带来的不利影响,集团应对挑战,以“城”为单位精细化管理,加大核心区域项目密度和服务广度。对内,我们与相关房地产开发公司保持良好合作,配合房地产开发企业服务精细化、优化化、多元化的需求,以客户需求为导向的分级管理,确保在管项目稳定增长。同时,凭借专业的服务能力和良好的口碑,我们积极开拓第三方市场,成功中标多个物业项目。截至2023年12月31日止年度,我们覆盖全国42个主要城市,在管项目总数达390个,总在管合同面积约3,144万平方米,同比增长29%。总签约面积6,064万平方米,同比增长17%,集团已形成以粤港澳大湾区为核心、覆盖全国的全面布局,集团拥有充足的规模储备作为后盾,管理合同比达1.93,也为后续实现规模效应及业主增值服务升级奠定了良好基础。
通过现代社会中精细化管理和农耕活动的自动化,农业技术部门对技术的实施节省了时间并提高了可持续性。卡鲁尔地区起源于众多农业传统,是过去和现在之间的重要纽带,但仍然显示出技术进步的痕迹。农业的新发展也将塑造农村社区的未来。为了证明技术是变革的力量,研究卡鲁尔地区农民对技术的参与率至关重要。本次调查的目的是消除人们对最广泛的农业技术进步、农民必须应对的问题以及技术如何影响作物产量的困惑
在日本,自 2009 年起逐步引入上网电价制度后,各种运营商开始建设公用事业规模的太阳能发电厂。截至 2019 年底,太阳能发电量占日本总电源结构的比例已增加到 7%。(1)另一方面,运营商对发电厂的维护有不同的关注程度。特别是对于直流电压部分,持有执照的电气工程师负责制定维护菜单,规定应检查什么内容到何种程度。目前主流的直流电压部分的目视检查存在着重大问题,需要解决这些问题才能确保发电厂的长期稳定运行。鉴于上述背景,我们已将可以彻底监视直流电压部分的发电量的串监视系统 (SSMAP) 商业化。(2)此新系统配备了电力线通信 (PLC),可收集每个串中测量的功率数据。 PLC 收集的数据与日射强度计、温度计、光伏逆变器等设备的监测数据一起汇总到专业制造商的核心监控系统(主机系统)中并进行可视化。但是,一些负责实际发电厂维护的运行维护人员由于缺乏此类事件的专业知识,无法有效利用可视化的数值和图表来检测发电厂发生的异常事件。虽然一些主机系统具有异常数据检测/报告功能,但问题是它们使用阈值来检测异常。由于每个发电厂的运行环境不同,如果将单个阈值共同用于异常检测,则经常会发生误报和随后的警报。为了突破上述情况,我们参加了由国家电网公司发起和管理的 2017 年新能源维护规程精细化项目——电气设施维护技术精细化的评估和验证
端粒磨损被认为是衰老过程的标志 [1]。通过体外研究,人们在了解端粒功能的基本生物学方面取得了重大进展,但从体内角度进行此类研究的成果有限。尽管目前有许多技术可以标记端粒,但其中大多数对细胞有毒性,会导致 DNA 损伤或不适合体内应用 [2]。CRISPR-Cas 系统通过将 Cas9 与荧光蛋白融合,实现了这些区域的精细化,从而可以在活体生物体中可视化端粒 [3]。CRISPR Cas 9 技术的成功率是未来基因组编辑疗法的新希望。端粒长度和端粒缩短率与任何生物体的衰老和最终死亡直接相关。通过增加生物体的端粒长度可以逆转这种影响。CRISPR Cas 系统是一种有效的工具,可用于将端粒无误地插入任何给定生物体的 DNA 中 [4]。
摘要 本研究通过实验测试参与者对人工智能 (AI) 招聘人员的看法。它使用 2(专业 AI/通才 AI)× 2(性别歧视/非性别歧视)设计来测试这些标签与道德违规感知之间的关系。理论框架是计算机是社会行为者 (CASA) 和精细化可能性模型 (ELM) 方法的整合。参与者 (n = 233) 在阅读了四种涉及 AI 招聘人员评估求职者的场景之一后回答了一份在线问卷。结果发现,CASA 中的“心不在焉”概念是情境化的,取决于问题是通过中心路线还是外围路线处理的。此外,这项研究表明,CASA 可以用第三人称视角解释对机器的评估。此外,对 AI 的感知与其决策之间存在区别。此外,研究发现,与人工智能代理的专家身份相比,参与者对人工智能代理的性别歧视更为敏感,因为性别歧视更加拟人化、更具情感吸引力。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间耦合效应不断增强,对结构与基础设施系统的性能要求不断提高,因此,它们仍然是关键挑战。这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程、航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,在大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发下,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。
结构与基础设施系统的可靠性、风险和弹性一直是财产和生命安全以及人类社会可持续发展关注的主要问题。一方面,近年来地震、热带气旋、洪水和工业事故等自然和人为灾害的频率和强度不断增加,另一方面,结构与基础设施系统的规模和复杂性不断增加,多领域和系统内及系统间耦合效应不断增强,对结构与基础设施系统的性能要求不断提高,因此,它们仍然是关键挑战。这些灾害相关的不确定性的量化和传播、风险下的性能评估和决策以及结构与基础设施系统的精细化分析和控制是解决这些挑战性问题的关键工具。它们激发了土木工程、机械工程、水利工程、海洋工程、航空航天工程等各个领域的结构安全性和可靠性领域的前沿研究课题。特别是近十年来,在大数据、超级计算和人工智能以及力学、数学、材料和相关多学科融合的新进展的启发下,结构安全性和可靠性领域出现了许多新思想、新观点、新理念和新方法。