随着时间的推移,系统运营商平衡行动的规模和影响不断扩大,无论是指令数量还是重新调度的总兆瓦时(由于同一时间段内全国需求下降,重新调度占全国需求的比例进一步上升)。间歇性可再生能源 (RES) 的发展、煤炭和核能的退役以及作为 RES 补充的天然气发电运营模式的变化(从基载转向更灵活的发电模式)改变了系统的运行,同时增加了 ESO 决策的重要性,这些决策影响可控资产的同步或不同步,以满足一系列不同的系统需求,包括惯性供应、无功功率和确保足够的运行储备。日益变化的需求和 RES 发电模式需要通过灵活的供应来补充。大规模部署存储可以实现“能源转移”并有助于管理频率。正在增加进一步的互连,允许在丰富时出口 RES 发电,并在 GB RES 产量较低时从邻国进口更便宜的电力。
2.1 调度和重新调度 ................................................................................................ 8 2.2 基于市场和非市场的重新调度 .............................................................................. 15 2.3 第 13(7) 条规定的补偿 ........................................................................................ 18 2.4 SEM 中的坚定性 ................................................................................................ 30 2.5 SEM 中新可再生能源单位的处理 ...................................................................... 32 2.6 实施 ................................................................................................................ 42
未来对可再生能源的依赖更加依赖,这意味着为了保持电力系统的平衡,可能需要更大的存储需求,请参见[16,12]。可以从提供商的角度考虑使用这种平衡的能源存储(请参阅[14、1、3、8、13、17]和其中的参考文献),或者是从系统操作员的参考文献中,他们寻求安排给定存储资源的储存资源,以便尽可能平衡系统。后一个问题仅相对较新,主要是针对最初的全部商店的问题,以涵盖连续的能量短缺的时期,例如,在GB能量系统中,在[9,15,19]中,在[9,15,19]中进行实际应用,以获取动态编程和模拟的方法,以获取动态编程和模拟的方法[5,[5],[5],[5],以获取[5,6,2]的方法。基于机器学习的分析放电政策和充电政策。
沃尔特里德陆军研究所 (WRAIR) 的作战研究团队 (ORT) 是国防部内首屈一指的睡眠、昼夜节律和表现实地研究团队。ORT 的主要目标是开发、测试和验证实地评估和干预措施,以便 (1) 确定睡眠不足和昼夜节律失调对作战环境中士兵的准备和杀伤力的影响(例如训练任务和部署)和 (2) 选择最佳策略(例如咖啡因、蓝光、睡眠卫生、睡眠银行和恢复)以提高战士的准备和杀伤力。
摘要目的——本文旨在研究如何使用统一数据结构支持的单一集成框架来解决当前飞机重型维修规划和调度方法的某些局限性。设计/方法/方法——“单一结构技术”最初是在制造规划和控制背景下开发的,考虑到与基于条件的维护相关的不确定性,该技术在飞机重型维修应用中得到了进一步增强。所提出的框架提供了同步和动态前瞻性规划维护操作以及有限资源加载所需的高级功能,以优化整体维护性能。发现——在不确定的情况下执行维护操作涉及材料变化、整改和重新组装。结果表明,使用集成框架,可以通过同时和动态前瞻性规划材料和操作以及有限资源加载来处理材料(备件)、资源和操作的重新调度。研究的局限性/影响——作为在实践中采用所提出的框架的一部分,它需要以适合特定应用环境的总体方法为指导。实际影响——采用所提出的框架的潜在直接好处包括按时完成项目、降低备件库存水平和降低加班成本。原创性/价值——现有的飞机维护计划和调度方法在处理大型维护项目执行阶段进行的检查中出现的意外事件的能力有限。由于上述附加功能,所提出的综合方法能够处理与基于条件的维护相关的不确定性。关键词 飞机大修、计划和调度、重新组装、不确定性、业务规划、维护 论文类型 研究论文
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