长时储能 (LDES) 因其在实现由可变可再生电力 (VRE) 驱动的脱碳、低成本和稳定电网方面发挥的关键作用而受到关注。目前,正在开发各种 LDES 技术,以提供 8 小时以上的连续放电电力。然而,长期规划过程中使用的当前容量扩展模型很少将低成本 LDES 视为候选技术。如果他们这样做,该模型的存储平衡范围 (SBH) 通常只考虑非连续的 1 天周期,而这些周期无法捕捉到 LDES 在多天甚至多个季节之间转移能源的潜力。为了解决现有模型中的这些局限性,这项研究探索了在增加 SBH 中连续天数时最佳储能的变化方式,以及这些变化将如何影响确定储能未来角色的规划者。我们的分析使用了 SWITCH,这是一个具有高空间分辨率的开源容量扩展模型,适用于 2050 年零碳情景下的整个西部电力协调委员会 (WECC)。我们发现,当存储能量和电力容量的隔夜成本分别为 13 美元/千瓦时(或更低)和 113 美元/千瓦时时,SBH 中的连续天数会改变 LDES 的总选定电力和能源容量。我们还发现,驱动未来 VRE 驱动的 WECC 电网所需的存储能量在 2.5 TWh 到 16.0 TWh 之间,具体取决于 SBH 的长度。在所有情景中,我们获得的最佳存储持续时间(能量功率比)范围为 10 小时至 620 小时。此外,根据存储成本假设,我们在改变 SBH 长度时观察到不同的充电/放电模式。根据我们的研究结果,我们预计,随着越来越多的 LDES 技术实现商业化,增加 SBH 的长度对于在高 VRE 驱动电网的长期规划过程中充分利用 LDES 资产的优势将至关重要。
背景:低血糖指数 (GI) 的均衡饮食在控制和管理 2 型糖尿病 (T2DM) 中起着重要作用。在这里,我们比较了禁食条件下健康印度成年人中 2 种口味(香草和巧克力)的糖尿病特定营养 (DSN) 补充剂与其对照品的 GI。方法:本研究是一项为期 39 天的开放标签、非对照、单中心试验,涉及年龄在 18 至 45 岁之间的健康成年人。受试者接受等剂量的 2 种 DSN 粉末(治疗 A 和 B)、对照产品(治疗 C)和作为参考的葡萄糖一水合物(治疗 R)。按照给药时间表给药,在隔夜禁食 10 小时后,中间有 2 天不给药。在给药日采集血样以评估毛细血管血糖水平的变化。研究的主要终点是治疗组 A、B 和 C 的平均 GI(定义为低:GI ≤ 55;中:55 < GI ≤ 70;高:GI > 70),使用增量曲线下面积 (AUC i ) 方法生成。在整个研究过程中评估安全性。所有研究参数的值均以 ±SD 或标准差表示。结果:14 名成年男性受试者参加了研究,平均年龄为 29.42 ± 4.46 岁,体重指数为 22.0 ± 1.95 Kg/m 2。治疗 A、B 和 C 的平均 AUC i 分别为 104 ± 10、111 ± 12 和 87 ± 12 mmol min/L,治疗 R 在第 1、6 和 8 天的平均 AUC i 分别为 276 ± 16、319 ± 28 和 338 ± 25 mmol min/L。治疗 A 的平均 GI 为 33 ± 3,治疗 B 为 35 ± 3,治疗 C 为 29 ± 5;所有 GI 平均值均≤55。2 名(14.3%)受试者报告了轻度不良事件。研究中没有报告严重不良事件或死亡。受试者对所有治疗的耐受性良好。结论:两种治疗的血糖指数
图 1:2019-2028 年拥堵最严重前 3 组的基本拥堵情况(2019 亿美元) ............................................................................................................. 2 图 2:通用解决方案 ............................................................................................................................................. 3 图 3:2019-2028 年生产成本节省(2019 亿美元) ............................................................................................................. 4 图 4:效益/成本比(高、中、低成本估算范围) ............................................................................................. 4 图 5:拥堵对需求的影响(%) ............................................................................................................................. 5 图 6:预计可再生能源发电区域地图 ............................................................................................................. 7 图 7:按区域划分的风能和太阳能削减情况 ............................................................................................................. 9 图 8:纽约独立系统运营商 (NYISO) 综合系统规划流程 ............................................................................................. 13 图 9:经济规划流程图 ............................................................................................................................. 16 图 10:主要建模输入和变化.................................................................................................... 24 图 11:2019 年 CARIS 第一阶段 NYCA 建模主要变化时间表 .............................................................. 25 图 12:CARIS 基准负荷和资源表 ........................................................................................................ 25 图 13:CARIS 中建模的区域(包括 NYISO、ISO-New England、IESO Ontario 和 PJM 互连)。 26 图 14:区域 AE 的预测燃料价格(名义美元) .......................................................................................................... 30 图 15:区域 FI 的预测燃料价格(名义美元) ........................................................................................................ 30 图 16:区域 J 的预测燃料价格(名义美元) ............................................................................................................. 31 图 17:区域 K 的预测燃料价格(名义美元) ............................................................................................................. 31 图 18:NO X 和 SO 2 排放许可价格预测 ............................................................................................................. 32 图 19:CO 2 排放许可价格预测 ............................................................................................................................. 34 图 20:2014-2018 年各区域历史需求美元拥堵情况(名义百万美元) ............................................................................. 36 图 21:2014-2018 年受限路径历史需求美元拥堵情况(名义百万美元)....................36 图 22:按区域划分的 2019-2028 年未来需求 $ 拥堵预测(基准情景)(名义百万美元) ............................................................................................................................. 37 图 23:按约束路径划分的 2019-2028 年未来需求 $ 拥堵预测(基准情景)(名义百万美元) ............................................................................................................................. 38 图 24:基于 15 年总计最高需求 $ 拥堵现值的排序要素(基准情景) ............................................................................................................. 39 图 25:按约束划分的拥堵小时数(基准情景) ............................................................................................................. 39 图 26:基于生产成本节约(2019 百万美元)对分组要素进行排序 ............................................................................................. 40 图 27:三项 CARIS 研究的需求 $ 拥堵情况(名义百万美元) ............................................................................................. 41图 28:三项 CARIS 研究的需求 $ 拥堵情况 ($2019M) .............................................................................. 41 图 29:2019-2028 年拥堵程度排名前三的分组的基本拥堵情况 ($2019M) ............................................................................................. 41 图 30:输电区块大小 ......................................................................................................................................... 42 图 31:发电区块大小 ......................................................................................................................................... 43 图 32:EE 和 DR 区块大小 ......................................................................................................................................... 43 图 33:通用解决方案定价考虑因素 ......................................................................................................................... 45 图 34:研究 1 的需求 $ 拥堵情况比较(名义百万美元) ............................................................................................. 48 图 35:研究 1 的需求 $ 拥堵情况比较 ($2019M) ............................................................................................. 48 图 36:研究 1 的 NYCA 范围生产成本节省情况($2019M) .............................................................................. 48 图 37:研究 2 的需求$拥堵比较(名义百万美元) .............................................................................. 50 图 38:研究 2 的需求$拥堵比较($2019M) ...................................................................................... 50 图 39:研究 2 的 NYCA 范围生产成本节省($2019M) ............................................................................. 50 图 40:研究 3 的需求$拥堵比较(名义百万美元) ............................................................................. 52 图 41:研究 3 的需求$拥堵比较($2019M) ...................................................................................................... 52 图 42:研究 3 的 NYCA 范围生产成本节省(2019 百万美元) .............................................................. 52 图 43:2019 年至 2028 年 NYCA 范围总生产成本节省(2019 百万美元) ............................................................................................................. 54 图 44:每项研究中通用发电的隔夜成本、需求响应和能源效率解决方案成本 ............................................................................................................. 55 图 45:每项研究中通用传输解决方案的隔夜成本 ............................................................................................................. 56 图 46:2019 年至 2028 年通用解决方案生产成本节省(2019 百万美元) ............................................................................................. 57 图 47:效益/成本比(高、中、低成本估计范围) ............................................................................................. 57 图 48:负荷支付、发电机支付、TCC 的十年变化支付和损失成本(2019 亿美元)................................................................................................................................................ 59 图 49:2028 年 ICAP MW 影响 ............................................................................................................................ 59
项目 400 — 计算多件货物的额定重量 ...................................................................................................... 223 项目 403 — 重量费用 .............................................................................................................................. 223 项目 406 — 交货承诺/保证 ...................................................................................................................... 224 项目 409 — 出口美国军火清单 (USML) 物品和国际武器贸易条例 (ITAR) ............................................................................................................. 225 项目 412 — 所有类型的货运 — 国防部唯一编号 999914 ............................................................................. 226 项目 415 — 所有类型的货运 — 国防部唯一编号 999931 ............................................................................. 227 项目 418 — 货物检查........................................................................................................... 228 项目 421 – 超大货物或不可堆叠货物(520) .......................................................................................... 228 项目 424 – 提交托运人/收货人要求的附加服务费用 ...................................................................................................... 229 项目 427 – TSP 提供的服务 ...................................................................................................................... 229 项目 430 – TSP 安全审查要求 ............................................................................................................. 230 项目 433 – 可原谅的延误 ...................................................................................................................... 231 项目 436 – 超额估价 (EVC) ................................................................................................................ 231 项目 439 – 尝试提货(APD 和 API) ................................................................................................ 231 项目项目 440 — 尝试投递(ADD、ADI)......................................................................................................... 232 项目 442 — 护送/信使(ECR)......................................................................................................................... 232 项目 445 — 生死紧急机上信使服务(LDS)......................................................................................... 232 项目 448 — 重新投递(RCL)......................................................................................................................... 232 项目 451 — 重新称重和/或重新测量(RWD 和 RWI)......................................................................................... 233 项目 454 — 冷链/冷藏服务(Z11、Z12、Z13、Z14)......................................................................... 233 项目 457 — 重新结冰服务(RIE、RID)......................................................................................................... 234 项目 460 — 地址更正(020) ................................................................................ 234 项目 463 – 特定国家/地区海关费用 (015、DOC、AAT) .............................................. 234 项目 466 – 服务区外交货 (PDY) ......................................................................................... 234 项目 469 — 服务区外取件费用 (535) .............................................................. 235 项目 472 — 星期六(SAT)(665)(670)、星期日、节假日(HOL)或正常营业时间之前/之后(PUD)取件/送货 ............................................................................................................. 235 项目 475 — 重新托运或改道 ............................................................................................................. 236 项目 478 — 中午 12:00 之前的隔夜送货服务 (DEL) ............................................................................................. 236 项目 481 — 签名和理货记录服务 (675)/电子签名服务 ............................................................................................................................. 236 II.危险、机密和受保护(敏感)材料移动管理规则...................................................................................................................... 238
安大略能源局 (OEB) 很高兴向您介绍我们的 2024/25-2026/27 商业计划 (该计划)。该滚动计划侧重于 2025/26 和 2026/27 财政年度的超低隔夜电价计划。同时,我们在 2024/25 和 2026/27 年度取得了卓越成就。它还通过引入一系列程序改革与裁决程序保持一致,这些改革是我们对效率和效能的承诺。值得注意的是,我们的裁决仪表板是加拿大首个此类仪表板,其透明度和问责制水平在该国其他能源监管机构中首屈一指。该计划旨在为该国其他能源监管机构提供价值。展望未来一年,多项复杂且多监管的举措已经在顺利进行中。该计划的各个方面都将进一步推进我们精心选择的行动,以最大限度地发挥我们预算分配和电力需求的影响,并推动强劲的经济增长。这就是我们与业界合作实现上四分位能源优势的方式,这也是为什么您可以信赖 OEB 成为安大略省电力和天然气行业独立监管机构的一部分。对于不支付监管价格的 B 类消费者来说,我们作为干预者框架的进展从未如此重要。激动人心和创新性的新工作也在等待着我们。我们将以积极和敏捷的思维方式参与 OEB 的制定,以应对未来的立法授权,并与公用事业业务模式进行协作,这些模式反映了我们服务行业的期望。安大略省对公用事业运营的形式和功能的方法以政府的计划和适合安大略省增长目的的监管为指导,该方法利用一种保护消费者免受清洁能源电网风险而不是进步的方法。我们了解创造就业机会,同时不断提高可靠性、弹性和客户选择。我们的工作也受到能源部长以及能源部部长的年度指示信的影响,这已经成为我们过去几年复杂而透明的政策承诺的特征。安大略省能源行业的势头是显而易见的。它带来了前所未有的挑战和机遇,并要求一个具有正确授权和正确思维的监管机构。自去年发布业务计划以来,我们已在多项优先财政和人力资源方面取得了进展,并对包括分销商弹性在内的可交付成果提出了大胆的愿景,其中包括响应能力和成本效率,在安大略省能源转型中发挥着关键作用
合作教育服务局10(CESA 10)正在寻找一个在威斯康星州南部担任全职能源顾问的个人。理想的候选人将拥有技术或业务四年制学位,并具有获得CEM认证的能力。需要在雇用后的一年内完成认证的能源经理预备课程和CEM考试的通过。这个立场需要一个有组织的,灵活的,自我指导的人,对能源使用,可持续性和节能技术有透彻的了解。职位将与学校和政府客户合作。能源顾问将与这组客户合作,协助他们做出明智的能源使用和保护决策,并与承包商沟通以解释关注能源产品。该职位负责实现部门和指定的个人目标。该职位负责完成所有需要达到的目标和协助客户专注于能源计划产品所需的文书工作和数据输入。该职位的人必须提供可靠的运输。晚上和隔夜旅行。职责包括:•与客户见面以确定节能潜力。•协助客户建立一个基线,可以从该基线进行基准改进,并测量和测量。•协助客户设定绩效标准,以有效地操作和维护设备和设施。•建议客户可用的节能选项。这是一个全职职位。•担任新能源技术,能源有效实践和可再生能源系统的技术顾问。•评估拟议的新建建筑,建筑扩展,改建和新设备购买的能源效率。•从现有和拟议的设备规格中计算节省的能源。•协助客户实施节能措施。•进行识别能源审核并根据需要确定节能机会。•根据需要开发并完成所有激励和节能跟踪文书工作和数据输入。•向承包商通知新产品并协助节能信息。•管理和维护整个分配领域的客户关系。跟踪客户资源管理(CRM)软件中的通信。•促进专注于能源计划和工作范围的所有组成部分。•作为大型团队的一部分,以实现部门和个人目标。工资将具有竞争力。将提供一个出色的福利计划,其中包括健康,牙科,生命和残疾保险,退休福利,威斯康星州退休系统养老金和带薪休假。有兴趣的申请人应向lmcmahon@cesa10.k12.wi.us发送求职信,简历和薪水历史记录。申请截止日期为2022年6月3日。
变更摘要 变更摘要 2. 1. 第 8.2.f.(1) 款。更改为:将备用钥匙或用于隔夜存储股票或资金的容器和保险箱组合的副本放在 PS 表格 3977“备用钥匙清单(信封)”中。按照 USPS 手册 F-101 第 3-8.2 节“保护备用钥匙、密码和组合”处理密封信封。 2. 第 41.1.b 款。更改为:未经授权使用拨款邮资可能会根据 18 US Code 641 被收取费用。 3. 第 41.1.b.(4) 款。更改为:个人邮件,如节日和生日问候、非正式退休公告、PCS 或退休牌匾和其他类似材料。 4. 第 41.1.k 款。增加要求:官方邮政中心不允许直接发货。大宗货物(例如用品、零件和设备)将被拒绝,并被重新定向到当地物流准备中心或交通管理办公室。官方邮政中心专门处理重量不超过 70 磅且有官方邮件地址的官方信件。5. 第 41.2.d.(1-3) 款。更改为:(1) 确保每个 OPC/OPM 位置输入费用并在每个季度结束后 5 个工作日内更新季度支出报告 NLT。(2) 在每个季度结束后 10 个工作日内审查 AMPS 中官方邮件支出报告的季度更新。(3) 验证和审查 AMPS 中提交的指定活动的年度 OMP 检查。6. 第 41.2.f.(9) 款。增加要求:(9) 安装或同等 OPM 应按日历年每年检查所有员工、下属和租户活动。这些检查报告应在 AMPS 中填写并归档,并在 MACOM 和 IG DoD 检查人员协助访问期间提供审查。7. 第 41.2.s 款改为:出于海关和安全原因,在所有官方邮件 (OM) 和官方信函 (OC) 的回信地址下方注明“OFFICIAL BUSINESS”(公务)。8. 第 41.2.z 款增加示例并改为:提交邮寄的官方邮件必须有“发件人”和“收件人”地址,并应为印刷标签或打字。只有在极端情况下(恶劣环境),例如没有连接、缺乏打印设备或积极参与现场环境,才可以清晰地手写地址。所有官方物品都必须注明“OFFICIAL BUSINESS”(公务)字样。请参阅以下示例。 9. 根据 USPS Pub 28 第 238 节“军事地址”,本出版物中的以下术语已更新:合并邮件设施 (CMF) 现为合并邮政设施 (CPF)。合并邮件室 (CMR) 现为合并邮政室 (CPR)。官方
睡眠代表了促进大脑和身体健康的强大系统。建议在过多的功能中发挥作用,例如清除有毒副产品[1-3],突触稳态[4],记忆巩固[5-11],代谢[12]和心血管肢体功能[13-16]和身体核心组织[13-16],以及身体核心组织的转换[17]。尤其是,已经提出了非剥夺性眼动(NREM)的大幅度,低频慢波来指导这些有益的效果(例如,在参考文献中进行了审查。18)。神经元活性的时期反映在慢波上的相过程中,神经元沉默的周期反映了慢波的下坡[19],从而协调了丘脑皮层睡眠纺锤体之间的时间相互作用,以支持长波波旋转的长期记忆,这是21 21 retime retive [20] [20]。然而,慢速波是否是维持健康大脑和身体的必不可少的驱动因素,仍然在很大程度上没有探索。为了阐明慢波在大脑和身体功能中的功能作用,需要调节这些振荡。在过去的几年中,尤其是听觉刺激已成为一种有希望的,无创和可行的方法,可在深度睡眠期间选择性地调节慢波[9,22-24]。但是,存在各种刺激方案,导致对行为结果的发现不一致(例如在参考文献中进行了审查。25)和关于有效性增强或减少慢波的疗效方法的核对片。这种夜间设计消除了任何NGO及其同事[9]是第一个报告靶向较慢的慢波上升的上升相似的人似乎对隔夜记忆巩固的改善似乎很重要。的下相刺激表明会干扰慢波和声明性和运动记忆的巩固[9,26]。然而,除了选择听觉刺激的适当目标阶段外,序列中的刺激数量是可变的,例如两种音调刺激方案随后刺激断裂[9,23]或窗户的刺激,其中仅在预定义长度的窗口中出现听觉刺激[7,8,22]。除了在一定程度上依赖于慢波(闭环刺激)的一定程度的所有程序外,已经证明完全开环听觉刺激也可以增强慢波[11,27]。需要考虑的另一项参数是刺激的量以及刺激是通过耳机还是通过扬声器播放。此外,一些研究使用了50至60 dB之间的固定体积[9,23,28]或个体和/或自适应体积在30至60 dB之间[10,11,22]。尽管已经采用了许多刺激方法,但听觉刺激仍处于起步阶段。因此,为此目的,还没有利用听觉刺激的全部潜力,并且需要更加了解其影响。此外,目前尚不清楚听觉刺激的功效是否在睡眠周期中保持稳定,以及是否在几秒钟的刺激中甚至保持了刺激功效。为了促进对听觉慢波调制的理解,我们在这里提出了一种新型的方法,可以使用窗口的10 s刺激(听觉刺激)在单个睡眠期内对不同的听觉刺激条件进行调查(没有听觉刺激),然后使用10 s(没有听觉刺激播放)方法。
(Andarawis-Puri等,2015; Thomopoulos等,2015; Millar等,2021; Pearce等,2021)。恢复受伤肌腱的正常结构在运动医学中构成了重大挑战。肌腱衍生的干细胞(TDSC)是肌腱组织中发现的一种间充质干细胞。严格来说,由于其生物异质性,TDSC不能将其分类为常规干细胞。考虑到它们分化为有限数量的特定细胞谱系的能力,将它们描述为“茎/祖细胞”细胞更为准确。此外,它们具有某些干细胞特征,例如克隆性,高增殖率和自我更新能力(Bi等,2007)。我们总结了补充表S1中TDSCS研究中报告的细胞培养方法。简而言之,培养和隔离肌腱干细胞的方法如下:在无菌条件下,肌腱组织在37°C下用胶原酶(通常是I型或II型,通常为I型或II型,浓度约为0.1% - 3%),持续几个小时,以持续几个小时,以隔夜隔断以分离细胞。然后在特定的培养基(例如低葡萄糖DMEM)中收集并培养细胞,并在5%CO 2的环境中添加10% - 20%的血清,并在37°C下保持在37°C,并以适当的时间间隔进行,以维持细胞的耐用性。tdsc的特征是存在诸如CD44,CD146,CD105和CD90之类的标记,这是间充质干细胞的典型特征(Zhang和Wang,2010a; Lee等,2018)。由于其独特的细胞微环境,与骨髓衍生的间充质干细胞相比,TDSC具有更大的产生肌腱和关节组织的能力(BMSC)(Tan等,2012)。当前对TDSC的细胞来源主要是:大鼠,小鼠,兔子和人类;研究的少量TDSC来自马,猪。主要研究重点是:治疗靶标和药物作用,疾病机制,组织工程和细胞特性。(补充表S1)肌腱损伤后,肌腱完整性的成功恢复涉及三个阶段:炎症阶段,细胞增殖阶段和细胞外基质(ECM)重建阶段。在炎症阶段,它涉及炎症细胞的内部效果,炎症因子的分泌以及TDSC的募集和激活(Vinhas等,2018; Ackerman等,2021)。细胞增殖阶段的特征是新肌腱细胞的产生,而ECM重建阶段涉及新的ECM和肌腱结构的形成。TDSC通过将ECM分泌给肌腱并区分为肌腱细胞,在肌腱修复中起着至关重要的作用(Zhang等,2019a)。使用适当的技术激活内源性肌腱干细胞或移植TDSC已成为促进肌腱损伤修复的创新方法(Lee等,2015)。因此,TDSC具有增强肌腱和肌腱骨连接的愈合的重要潜力(Chen等,2013)。TDSC在骨科研究中的重要性导致了近年来的大量研究(Leong等,2020)。但是,大多数研究都集中在TDSCS研究的特定方面,从而导致对该领域文献的全面分析。特定的文章声称采用文献计量方法来研究TDSC(Long等,2022);但是,其文献搜索内容不准确。尽管TDSC的发现可以追溯到2003年,但该研究的选定文献包括大量出版物
图 1 IMPA 天气调整负荷(GWh) ............................................................................................. 1-9 图 2 MISO 季节性容量拍卖储备保证金 ...................................................................................... 1-10 图 3 按资源类别划分的资源认证变化 ...................................................................................... 1-12 图 4 IRP 流程图 ...................................................................................................................... 4-21 图 5 IMPA 社区地图 ............................................................................................................. 5-23 图 6 IMPA 能源效率计划 ............................................................................................................. 5-32 图 7 IMPA 负荷预测 ............................................................................................................. 6-35 图 8 家庭收入中位数 ............................................................................................................. 6-38 图 9 预计美国消费者电动汽车数量 ............................................................................................. 6-39 图 10 预计 IMPA 会员电动汽车数量 ............................................................................................. 6-39 图 11 电动汽车每年额外产生的 MWh ...................................................................................... 6-40 图12 历史能源预测对比 ................................................................................................................ 6-42 图 13 历史峰值预测对比 .............................................................................................................. 6-43 图 14 IMPA 总 MWhs 对比 ........................................................................................................ 6-45 图 15 IMPA 系统峰值对比 ............................................................................................................. 6-46 图 16 热资源与净负荷 ............................................................................................................. 11-68 图 17 CAISO 价格形态 ............................................................................................................. 11-69 图 18 IRP 流程图 ............................................................................................................................. 12-73 图 19 IRA 的 ITC 和 PTC 规定 ............................................................................................. 12-75 图 20 MISO LOLE 研究 ............................................................................................................. 12-78 图 21 MISO LOLE 研究 - 风险期 ............................................................................................. 12-79 图 22 IMPA 长期能源预测 - 基准案例 ................................................................................ 12-83 图 23 IMPA 长期需求预测-基准情况................................................................12-84 图 24 新一代 - 隔夜成本(美元/千瓦)- 无补贴 .............................................................................. 12-86 图 25 MISO RRA 资源评估结果 .............................................................................................. 12-89 图 26 MISO 6 区(印第安纳州/肯塔基州)模拟价格 ............................................................................. 12-89 图 27 MISO 6 区(印第安纳州/肯塔基州)模拟价格(含 CC 燃料成本) ............................................. 12-90 图 28 价格预测比较 ............................................................................................................. 12-91 图 29 年度天然气价格预测 ............................................................................................................. 12-92 图 30 长期市场隐含热率 ............................................................................................................. 12-93 图 31 MISO 6 区规划资源拍卖结果 ............................................................................................. 12-95 图 32 所有来源 RFP 和 IMPA 自建 CT 选项 - 等效容量成本 ................................................................................. 12-97 图 33 IRP 流程图................................................................................................................12-98 图 34 IMPA 中期优化投资组合 - 基准案例 - 夏季 ........................................................................ 12-99 图 35 IMPA 中期优化投资组合 - 基准案例 - 冬季 ........................................................................ 12-100 图 36 基准案例扩展计划夏季 ............................................................................................. 12-101 图 37 基准案例扩展计划冬季 ............................................................................................. 12-101 图 38 年度能源状况 ............................................................................................................. 12-102 图 39 MISO 产能状况规划第 26-27 年 ........................................................................................ 12-104 图 40 MISO 产能状况规划第 27-28 年 ........................................................................................ 12-105 图 41 MISO 产能状况规划第 30-31 年 ........................................................................................ 12-106 图 42 MISO 产能状况规划第 31-32 年 ........................................................................................ 12-107 图 43 PJM 产能状况规划第 35-36 年.............................................................................. 12-108 图 44 案例之间的年度 NPVRR ........................................................................................................ 12-110 图 45 按年份划分的 IMPA 投资组合约束......................................................................................................... 13-113 图 46 自愿净零排放 - IMPA 能源预测......................................................................................................... 13-114 图 47 自愿净零排放 - IMPA 需求预测.............................................................................................13-115 图 48 LevelTen Energy 北美 PPA 价格.....................................................................................13-116 图 49 BCG 增量成本削减 – 容量效应 ........................................................................................13-117