GB电力系统旨在与传统上连接的一代类型运作,例如煤炭,天然气或核。可再生能源的运作方式与这些传统的一代形式不同,这些形式引入了需要解决的新可操作性挑战。通常不会在电力系统建模中考虑这些挑战,这导致人们担心部署大量可再生能源将使高度可再生系统变得不可行,要么是这样的系统将非常昂贵。要维持系统上的稳定性,将需要购买以前由传统形式发电提供的服务。通过电力系统操作员(ESO)采取的行动已经满足这些要求,并且可以使用不会显着增加管理电力系统成本的方法来继续满足。
电力系统 (EPS) 作为生产设施具有许多特点,其中最重要的是电力生产过程与任何其他生产过程有着根本的不同。这种不同之处在于,在能源领域,能源生产、分配和消费的循环是同时进行的。因此,如果没有消费者对电力的需求的相应变化、高压电线和配电网为消费者提供电力的准备就绪,就无法改变电力生产。EPS 运行面临的最重要挑战是最大限度地高效地重新分配所生产的能量,即协调不同时间间隔的发电和消费计划。消费过程 (负荷计划) 是不均匀的,这取决于人们的生活节奏、消费性质等。提高 EPS 可靠性和模式可控性的最重要方法之一是高效地重新分配和积累所生产的能量。在全球大型电力供应站的运行实践中,解决电力消耗不均的问题,是通过建立专门的可机动电力设备(调峰电厂、燃气轮机电厂),或者利用在高峰时段消耗电力的储能系统(核电站)来实现的。
摘要背景:儿童癌症患者急需新的治疗方法,因为大约 25% 的患者会复发,20% 的患者会死于疾病。此外,大多数幸存者都患有临床相关的健康问题。重新利用针对成人适应症开发的靶向药物可以为儿童癌症患者提供新的治疗选择。为了优先考虑用于儿科临床开发的靶向药物,我们采用了系统评价方法来制定目标可操作性评价 (TAR) 策略。这些 TAR 通过对特定靶点(途径)和儿童肿瘤相关药物的现有科学文献进行结构化批判性评价和总结,评估已发表的临床前概念验证 (PoC) 数据的强度和完整性。方法:在 PubMed 中进行了敏感的文献搜索,并确定了相关论文。对于每篇论文,提取单个实验结果,标记为