• 投资现代化电网基础设施,使消费者能够获得低成本能源,并适应未来几十年电气化程度的提高、可变可再生电力和分布式能源渗透率的提高以及其他不断变化的系统需求,
至于生成:•需要在需要的情况下(例如,生成器条件,系统需求,绑定传输约束等)计划实时数据收集期。•对质量和粒度问题的完整分析(例如,数据史学家,NED,天气数据)。
需求 ACS(平均寒潮)峰值需求,“包括 1.5GW 储备需求”(p4),为 59.5GW(p4)。该储备是“运行储备”。因此,实际 ACS 需求为 58GW。其他欧洲国家的供电裕度(以防供电或电网出现任何故障)为峰值需求的 10-15%。基于 58GW 峰值需求,这是 5.8-8.3GW 的储备——而国家电网仅计划 1.5GW,太低了。p12 分析侧重于“标准化峰值输电系统需求”,即 46.9GW,而这又取决于由于本地发电和存储而导致的需求大幅衰减;这进一步减少了“最大三元组避免”,即 1.2GW,从而产生 45.7GW 的净峰值需求。本地(“嵌入式”发电包括)6.5GW 风电(应用其 43.4% 的负荷率后为 2.8GW)和 13.1GW 太阳能(10.5% 负荷率下为 1.4GW)。这是自满的:在系统压力时期,所有分布式可再生能源发电都将可以忽略不计,本地存储将被耗尽。因此,需要将这 2.8GW 风电和 1.4GW 太阳能添加到 46.9GW 中,以产生 51.1GW 的峰值输电系统需求。这令人困惑:它怎么能与上面两段中的 58GW 峰值需求相协调呢?并且在计算利润时使用“输电系统需求”而不是总需求是不可信的 - 就像下面的存储一样:它从总需求中扣除降额的可再生能源发电和存储,然而一个无风的冬夜将没有可再生能源发电并且会耗尽大部分存储。
在软件系统开发中,公司试图通过与不同的子系统分包商签约来处理其系统日益增长的规模和复杂性。对于分布式开发和顺利集成,一个主要的挑战是从系统规范中推导出子系统规范,以便将其交付给分包商。因此,彻底的需求工程为成功的系统开发奠定了基础,采用这种分而治之的方法,为分包商提供他们需要的所有信息。子系统需求中缺少信息是成功进行分布式开发的陷阱,因此子系统需求不能完全满足整个系统需求,或者由于各个子系统的规范不一致,在集成过程中子系统之间不匹配。因此,本研究的研究目标是研究需求工程师如何系统地从系统需求规范中推导出子系统需求规范。指导问题是:
SCR:系统概念评审 SRR:系统需求评审 SFR:系统功能评审 PDR:初步设计评审 CDR:关键设计评审 TRR:测试准备评审 FRR:飞行准备评审 FDR:飞行演示评审 GTV:地面测试飞行器
电池存储等技术有望在满足昆士兰州未来电力系统需求方面发挥重要作用。然而,目前只有大规模抽水蓄能 (PHES) 方案能够经济地提供所需的存储量,以确保在可变可再生能源发电渗透率非常高的情况下可靠地供应电力。
第 1 章:软件需求 1-1 1.软件需求基础 1-1 1.1.软件需求定义 1-1 1.2.产品和流程需求 1-2 1.3.功能性和非功能性需求 1-3 1.4.突发属性 1-3 1.5.可量化需求 1-3 1.6.系统需求和软件需求 1-3 2.需求流程 1-3 2.1.流程模型 1-4 2.2.流程参与者 1-4 2.3.流程支持和管理 1-4 2.4.流程质量和改进 1-4 3.需求获取 1-5 3.1.需求来源 1-5 3.2.获取技术 1-6 4.需求分析 1-7 4.1.需求分类 1-7 4.2.概念建模 1-8 4.3.架构设计和需求分配 1-9 4.4.需求协商 1-9 4.5.形式化分析 1-10 5.需求规范 1-10 5.1.系统定义文档 1-10 5.2.系统需求规范 1-10 5.3.软件需求规范 1-11 6.需求验证 1-11 6.1.需求评审 1-11 6.2.原型设计 1-12
NXP 的 KMI 系列磁阻 (MR) 转速传感器为所有应用提供了解决方案。它们是专为满足汽车系统需求而设计的,是完整的即用型模块,包括传感器、反向偏置磁铁和高级信号调节 IC。这些设备具有最大的设计灵活性,可选择输出信号和单独磁化的反向偏置磁铁。
基于模型的系统工程“……是建模的正式应用,用于支持系统需求、设计、分析、验证和确认活动。它从概念设计开始,并贯穿整个开发生命周期。” INCOSE 愿景 2020(参考:“国际系统工程理事会,系统工程愿景 2020”,INCOSE-TP-2004-004-02,版本/修订:2.03,日期为 2007 年 9 月)
– 电力、能效和光伏容量及能源预测 – 有需求地区现有和未来的资源开发 – 燃料相关风险对系统可靠性的影响 – 现有和待定的环境法规 – 容量和运营储备需求预测 – 联邦、州和地区举措 – 输电系统需求、解决方案和成本考虑 – 跨区域规划