本文件最初由联邦 ESPC 指导委员会 (FESC) 的运营和维护 (O&M) 节约确定工作组于 2007 年制定。2017 年,劳伦斯伯克利国家实验室 (LBL) 在国家能源服务公司协会 (NAESCO) 的协助下对其进行了修订,并由美国能源部总法律顾问办公室和 FESC 成员进行了审查。本文件是对先前版本的进一步修订和更新,纳入了《2020 年能源法》的更新内容。《2020 年能源法》修订了 ESPC 权力,包括增加联邦机构不得“限制对通过实施节能措施、节水措施或任何节能措施和节水措施组合而现代化或更换的系统相关的运营和维护节约的认可”。 (42 U.S.C.8287(a)(2)(F)(iii)) 此补充进一步强调了在将 O&M 节省纳入 ESPC 时需要仔细评估 O&M 节省。本文件可作为在 ESPC 中纳入、记录和验证 O&M 节省的指南,在考虑 UESC 中的 O&M 节省时也可能有用。
近年来,电动汽车市场的增长显着增长。该行业的主要目标是降低生产成本。值得注意的是,构成总生产成本的40%的电池组将其中约64%分配给电极的制造。监视关键电池参数,例如厚度,负载,密度,电导率和孔隙率,以最大程度地减少电极生产过程中的废物。直到最近,还没有能够模拟这些参数的技术。但是,Terahertz技术已成为一种评估电池电极的强大,无损和安全的方法。电池电极涂在由铝和铜等材料制成的底物上。由于METELS完全反映了Terahertz波,因此可以在反射模式下测量电极。这种方法允许确定涂层的厚度及其复杂的折射率,可以解释以推断关键电极参数。在我们的研究中,我们利用了Teraview的最新进步Teracota,Teracota是一种设计用于工业应用的Terahertz系统,配备了自我引用的Terahertz传感器。传感器安装在龙门上,提供了电极加载的Terahertz图像,并可以与光学图像进行直接比较,从而揭示了阴极上的缺陷。当比较通过Terahertz传感器获得的密度测量与实验室中测量的密度测量值时,我们达到了0.01 g/cm3的精度。关键字:ndt; Terahertz;光谱;电池电极;电动车辆此外,通过Terahertz系统的厚度测量与使用毫米在小于1 µm以内获得的厚度测量。同样,当比较通过Terahertz与通过四点探针测量的DC电导率进行比较时,趋势是一致的。正在进行的孔隙率进行的研究表明,折射率与特定电极集的功率相关,表明可能具有更广泛的应用。这种全面的方法证明了将Terahertz技术集成到电池电极制造过程中的重要优势,从而通过提高效率和降低浪费来彻底改变行业。
Lightfighter Racing 由 Brian Wismann 和 Ely Schless 于 2018 年在美国创立。这个非商业项目的目标是通过电气化彻底改变摩托车比赛并使其更加环保。两位创始人与一个小团队一起开发和设计了一款用于赛道的电动摩托车。Lightfighter Racing 定期在俱乐部比赛中使用其电动超级摩托车竞争,并在赛道上与汽油动力摩托车正面交锋测试该机器的性能。作为电动摩托车工程的先驱,Brian Wismann 已在该领域工作了 15 年以上。从为 Brammo 和 Victory Motorcycles 制造赢得冠军的赛车到屡获殊荣的街头和
客户通过.CSV模板每季度每季度的电池性能数据或为SDCP员工提供基于云的控件平台的访问权限,因此SDCP员工可以收集电池数据并计算(1)客户参与该计划或(2)10年的较小者的性能激励。如果电池制造商选择为SDCP提供对基于云的控制平台的访问,则电池制造商将做出合理的努力以确保其可用,并且如果计划停机时间,请正确通知SDCP。如果平台无法允许SDCP访问电池性能数据,则电池制造商必须通过.CSV文件或记录本月的零性能为SDCP提供电池性能数据,并与客户合作以确保其对程序的满意度。b。服务时间表。电池制造商应在
实施 HiveWatch® GSOC OS 节省的 2800 万美元主要来自优化和/或减少有效响应警报所需的资源、减少监控多个位置所需的现场资源和 GSOC 操作员数量,以及与培训、入职和新操作员和分析师实施相关的效率提高。HiveWatch 能够找到企业可以节省资源和时间的领域,并用数据支持它来证明这一点。最终用户证言——“实施 HiveWatch 后,GSOC 操作员的参与度提高了。他们更加享受日常工作。实施非常简单。”请在此处观看有关 HiveWatch 的简短视频。
By reducing the footprint size to enable a more efficient high-power design, the AONG36322 XSPairFET™ provides a leading solution for space-constrained DC-DC Buck applications SUNNYVALE, Calif., May 23, 2024 – Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS) (Nasdaq: AOSL), a designer, developer, and global supplier of a broad range of discrete power设备,宽带电源设备,电源管理IC和模块今天推出了其AONG36322 XSPAIRFET,设计用于空间约束的DC-DC应用程序。新的AONG36322在半桥配置中具有两个30V MOSFET,高侧和低侧MOSFET在不对称的DFN3.5x5 Xspairfet软件包中。这种创新的设计允许AONG36322用大约60%的节省空间的解决方案替换现有的DFN5X6非对称半桥MOSFET,从而降低了PCB足迹,从而进一步简化了DC-DC架构,从而导致了更有效的设计。这些好处使AONG36322在更紧凑的应用程序(例如负载(POL)计算,USB Hubs和Power Banks)中新一代较小的DC-DC雄鹿转换器的理想选择。
2021 年,德克萨斯州立法机构通过了 SB 1281,促使德克萨斯州公共事业委员会 (PUCT) 于 2022 年 12 月修订了公共事业委员会 (PUC) 规则 25.101。这项修订后的规则指示 ERCOT 制定拥堵成本节约测试,以评估输电线路为 ERCOT 能源消费者带来的节约,以确定是否支持输电升级具有经济效益。ERCOT 一直在探索适合 ERCOT 市场的拥堵成本节约测试(业内通常称为消费者利益测试)的选项。ERCOT 聘请了 Energy and Environmental Economics, Inc. (E3) 作为其顾问,通过审查拥堵成本节约测试的选项来支持 ERCOT,并提供最适合 ERCOT 市场结构的效益测试建议。
间接加热是在无氧条件下使用,将有机材料分解成气体、液体和固体残留物。在塑料回收的背景下,它将它们转化为有价值的产品,如油,可以进一步加工成塑料。方法包括:热解和气化。
为了解决这个问题,并促进了对改良的寡核的快速,简单,高产的,荧光团的附件,我们在这里证明了固定的T4 DNA连接酶(IM T4 DNA连接酶,NEB#M0569)的易于有效使用。目标寡聚包含一个昂贵且难以合同的环嘧啶二聚体(CPD)(2)我们附加了5´FAM荧光团以可视化相应酶促反应的修饰(图2,第2页)。采用相应片段的适当化学计量比,可以立即通过毛细管电泳进行筛查,从而可以立即进行纯化的无连接反应。重要的是要注意连接酶反应中3´的寡磷酸成分中5´磷酸盐的要求。可以化学引入磷酸盐或使用T4多核苷酸激酶(NEB#M0201)添加。