NNSA 的 ICF 计划拥有三座独一无二的世界领先科学设施,即劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的国家点火装置 (NIF)、桑迪亚国家实验室的 Z 脉冲功率装置 (Z) 和罗彻斯特大学激光能量学实验室 (LLE) 的欧米茄激光装置 (OMEGA)。这三座互补的设施是美国唯一能够研究宏观高能密度 (HED) 科学的设施。此外,洛斯阿拉莫斯国家实验室为聚变点火贡献了新方法,而每个实验所需的复杂靶材均由通用原子公司开发和制造。靶材质量和创新继续成为三座主要 ICF 设施性能提升的重要推动力。
这款多功能战术导航系统利用实时移动地图技术,持续为驾驶员和机组人员提供准确的态势感知信息。CheetahNAV 具有用户友好的图形导航功能,结合惯性和卫星位置信息,可在预设航点之间准确导航至目的地。CheetahNAV 使用先进的惯性导航系统 (INS),该系统由加速度计和陀螺仪等多种辅助设备组成,使用先进的卡尔曼滤波器算法提供平台的准确位置、速度、航向、俯仰和横滚。
摘要:目前,可再生能源 (RES) 在电网中的渗透率显著提高,尤其是在微电网中。用 RES 取代传统同步机可显著降低整个系统的惯性。这会对不确定情况下的微电网动态产生负面影响,降低微电网频率稳定性,特别是在孤岛运行模式下。因此,本研究旨在利用虚拟惯性频率控制概念增强孤岛微电网频率弹性。此外,虚拟惯性控制模型采用了最优模型预测控制 (MPC)。MPC 的优化设计是使用一种优化算法,即非洲秃鹫优化算法 (AVOA) 实现的。为了证明所提出的控制器的有效性,将基于 AVOA 的 MPC 与使用各种优化技术进行优化设计的传统比例积分 (PI) 控制器进行了比较。利用 RES 的实际数据,并应用随机负载功率模式来实现实际的模拟结果。此外,微电网范例包含电池储能 (BES) 单元,用于增强孤岛微电网的暂态稳定性。模拟结果表明,基于 AVOA 的 MPC 在提高微电网频率弹性方面是有效的。此外,结果确保了 BES 在时域模拟中改善暂态响应的作用。模拟结果是使用 MATLAB 软件获得的。
抽象目标是进行系统的审查和元分析,以量化心力衰竭患者(HF)的习惯性体育活动(PA)水平,并评估设备评估的PA的报告质量。方法搜索了八个电子数据库,直到2021年11月17日。提取了有关研究和人口特征,PA测量方法和PA指标的方法。进行了随机效应的荟萃分析(通过knapp-hartung se调节受限的最大似然)。结果包括75项研究(n = 7775例HF患者)。荟萃分析仅限于每天平均步骤,其中包括27项研究(n = 1720例HF患者)。每天汇总的平均步骤为5040(95%CI:4272至5807)。未来研究中平均步骤的95%预测间隔为1262至8817。在研究水平上的元回归表明,患者平均年龄的10年增量与每天较少的步骤相关(95%CI:258至1984年)。HF患者的结论是低活动的人群。这些发现对HF患者PA的靶向方式具有影响,并且干预措施应集中于解决观察到的年龄相关下降以及增加PA以改善HF症状和生活质量。Prospero注册号CRD42020167786。
©2021 Northrop Grumman 保留所有权利 DS-548-JDK-0521 已获准公开发布;分发不受限制;#21-0863;日期为 2021 年 6 月 3 日 美国国防部 (DoD) 视觉信息的出现并不意味着或构成国防部的认可。
结果 在招募的 178 名 12 岁时参与者中,169 名参与者(平均 [SD] 年龄为 12.89 [0.58] 岁;范围为 11.93-14.52 岁;91 [53.8%] 名女性;38 [22.5%] 名黑人,60 [35.5%] 名拉丁裔,50 [29.6%] 名白人,15 [8.9%] 名多种族)符合纳入标准。与没有习惯性检查行为的参与者相比,具有习惯性检查社交媒体行为的参与者在 12 岁时对社交预期的神经敏感性较低,这些神经部位包括左侧杏仁核、后岛叶 (PI) 和腹侧纹状体 (VS; β, -0.22; 95% CI, -0.33 至 -0.11)、右侧杏仁核 (β, -0.19; 95% CI, -0.30 至 -0.08)、右侧前岛叶 (AI; β, -0.23; 95% CI, -0.37 至 -0.09) 和左背外侧前额叶皮质 (DLPFC; β, -0.29; 95% CI, -0.44 至 -0.14)。在具有习惯性检查行为的人群中,社交预期期间左侧杏仁核/PI/VS(β,0.11;95% CI,0.04 至 0.18)、右侧杏仁核(β,0.09;95% CI,0.02 至 0.16)、右侧 AI(β,0.15;95% CI,0.02 至 0.20)和左侧 DLPFC(β,0.19;95% CI,0.05 至 0.25)纵向增加,而在具有非习惯性检查行为的人群中,左侧杏仁核/PI/VS(β,-0.12;95% CI,-0.19 至-0.06)、右侧杏仁核(β,-0.10;95% CI,-0.17 至-0.03)、右侧 AI(β, −0.13;95% CI,−0.22 至 −0.04) 和左侧 DLPFC (β,−0.10,95% CI,−0.22 至 −0.03)。
EMCORE的DSP-1750和DSP-1760将FOG技术提高到新的性能水平,并使用世界上最小的精密雾,易于整合的外壳或无需用于OEM应用程序的配置。导航级DSP-1760雾包括EMCORE的突破性光子集成芯片(PIC)技术,可提高可靠性和可重复性,并提供1、2或3轴配置的多功能性。单轴和双轴配置都可以使用DSP-1750陀螺仪。这些陀螺仪是具有高带宽和极低噪声性能的各种商业和防御应用的理想选择。
本出版物旨在报告惯性子网络的边界、每个惯性子网络的惯性要求以及 AEMO 对未来五年全国电力市场任何已确定的惯性短缺的评估。AEMO 根据《国家电力规则》第 5.20.5 条发布 2022 年惯性报告。本出版物通常基于 AEMO 截至 2022 年 11 月可获得的信息,除非
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该项目是全球首个采用 ABB 高惯性 SC 配置的项目。它将 67 MVAr SC 与 40 吨飞轮相结合,将瞬时可用惯性乘以 3.5 倍。这种方法将中型 SC 与飞轮相结合,其主要优势在于,与提供同步电容器安装所需的全部惯性相比,系统损耗要低得多。将两个中型 SC 耦合在一起还可以提供高水平的冗余、更大的惯性和更好的可控性。