AC 交流电 ABCG 三相接地故障 AEMO 澳大利亚能源市场运营商 AG 单相接地故障 BC 两相故障 BESS 电池储能系统 EMT 电磁暂态 EMTP 电磁暂态程序 EPRI 电力研究院 F 频率 FRT 故障穿越 GFM 并网 IBR 基于逆变器的资源 ISR IBR 短期额定值 HIL 硬件在环 IEEE 电气电子工程师协会 NERC 北美电力可靠性公司 OEM 原始设备制造商 P 有功功率,单位 MW。单位 Pu POC 连接点 RMS 均方根 ROCOF 频率变化率 SCR 短路比 SCRX 简单励磁系统模型 S 视在功率,单位 MVA SG 同步发电机 TGOV 涡轮调速器模型 V 电压
预计只有在稳定状态下,内源性滤过标志物的血清水平以及由这些标志物得出的 eGFR 才是 mGFR 的准确指标。图 2 显示了 GFR 急剧变化后滤过标志物水平的假设变化以及基于该标志物估算的 GFR。12在非稳定状态下,滤过标志物和 eGFR 水平的变化率和方向反映了 GFR 变化的幅度和方向,但不能准确反映 GFR 水平。如图 2 所示,GFR 下降后,eGFR 的下降幅度小于 GFR 的下降幅度,因此 eGFR 超过 GFR。相反,GFR 上升后,eGFR 的上升幅度小于 GFR 的上升幅度,因此 eGFR 小于 GFR。随着血清水平接近新的稳定状态,eGFR 接近 GFR,滤过标志物的水平与 GFR 成反比。标志物的上升速度不仅反映了 GFR 降低的严重程度,也反映了非 GFR 决定因素。
报告要求:如果操作员的任何 Ref /E/ 压力开关未通过功能测试(开关在 9,000 英尺至 11,000 英尺的高度未激活),波音公司将要求提供以下更多信息以帮助支持根本原因调查:- 压力开关序列号 - 飞机尾号 - 开关拆除日期 - 拆除原因 - 用于识别故障的测试程序(任务卡或 AMM)- 压力开关的安装日期(如果有)- 自新(TSN)FH/FC 以来的时间(如果有)- 自安装(TSI)FH/FC 以来的时间(如果有)- 自上次飞行以来的时间- 型号名称/使用的测试设备数量- 测试过程中的高度变化率(英尺/分钟)(故障高度/持续时间)- 测试位置- 是单个开关被拆除,还是两个开关都从同一架飞机上被拆除- 压力开关的启动点(如果有)
罗盘传感器通过检测地球磁场来确定车辆的方向。一个励磁线圈和两个垂直的传感线圈缠绕在环形磁芯磁铁的中心。当交流电压施加到励磁线圈时,磁中心的磁通量会发生变化,并通过传感线圈中的电磁感应产生电压。当没有外部磁场时,磁通量变化会产生对称波形。当外部磁场 H 以直角施加到输出线圈 Vx 时,它会叠加在磁化电流产生的磁场上,磁通量会发生变化变得不对称(见图 7)。输出电压与差值的变化率成比例。当外部磁场 H 以一定角度 φ 施加时,可以感测输出电压 Vx 和 Vy,并使用如下所示的关系计算车辆方向:
在2021年,我们设定了与我们的运营和融资活动相关的净零温室气体(GHG)排放。2我们正在取得进步,以实现我们的油气和天然气和发电组合的2030年临时排放量。截至2022年,与2020年的基线相比,我们的运营油和天然气组合的排放强度累计下降了22%。此进度主要归因于活动组合管理。我们最终使用油气组合的排放强度在2020年至2022年之间没有变化,因为技术,地缘政治和宏观经济环境继续为排放强度的变化率提供了信息。截至2022年,与我们的2020年基线相比,我们发电组合的排放强度累计下降了14%。除了我们继续专注于向客户和基于可再生能源的项目提供贷款外,还可以归因于客户转移到较低发射一代混音的客户。
1 有关 SCF 数据的一般描述,请参见框 1“本文中使用的数据”。附录总结了调查的关键技术方面。 2 有关 2016 年调查的详细讨论以及对早期调查的引用,请参阅 Jesse Bricker、Lisa J. Dettling、Alice Henriques、Joanne W. Hsu、Lindsay Jacobs、Kevin B. Moore、Sarah Pack、John Sabelhaus、Jeffrey Thompson 和 Richard Windle (2017),“2013 年至 2016 年美国家庭财务变化:消费者财务调查证据”,《联邦储备公报》,第 103 卷(9 月),https://www.federalreserve.gov/publications/files/scf17.pdf。 3 在此背景下,消费者价格指数的年变化率平均为 2.2%。这里报告的总体统计变化是在每个调查年度的 3 月至 3 月或 1 季度至 1 季度之间(即每次调查的实地调查期开始之前)测量的。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。
然后可以在给定的情境中测试这些机制,并用它们来预测和解释新情境中的事件。3. 规模、比例和数量。在考虑现象时,关键是要认识到不同规模、时间和能量尺度下的相关内容,以及认识到规模、比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4. 系统和系统模型。定义所研究的系统(指定其边界并明确该系统的模型)为理解和测试适用于整个科学和工程领域的想法提供了工具。5. 能量和物质:流动、循环和守恒。跟踪能量和物质流入、流出和在系统内的流动有助于人们了解系统的可能性和局限性。6. 结构和功能。物体或生物的形成方式及其子结构决定了它的许多属性和功能。7. 稳定性和变化。对于自然系统和人造系统而言,稳定性条件和系统变化率或演化的决定因素都是研究的关键要素。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。