3.1 概述 ................................................................................................................................ I.3–1 3.2 水银气压表 .............................................................................................................................. I.3–3 3.3 电子气压表 .............................................................................................................................. I.3–8 3.4 无液气压表 ............................................................................................................................. I.3–11 3.5 气压计 ............................................................................................................................. I.3–12 3.6 波登管气压表 ............................................................................................................................. I.3–13 3.7 气压变化 ............................................................................................................................. I.3–13 3.8 一般暴露要求 ............................................................................................................................. I.3–14 3.9 气压表暴露 ............................................................................................................................. I.3–14 3.10 比对、校准和维护 ............................................................................................................. I.3–15 3.11 将气压表读数调整至其他水平 ............................................................................................. I.3–20 3.12 压力趋势和压力趋势特性 ................................................................................ I.3–21 附件 3.A.将气压计读数修正至标准条件 .............................................................................. I.3–22 附件 3.B.区域标准气压计 ...................................................................................................... I.3–25 参考文献和进一步阅读 ............................................................................................................. I.3–26
系统开发办公室、测试和评估实验室将确定国家气象局拟议的新设备的适用性。除了准确性和通用性问题之外,还必须回答一个问题:采用新系统后,提供给用户的数据将发生什么变化?“为了回答这个问题,需要对新系统的输出和已在使用的系统的输出进行比较。”功能实验和测试部门已经开发了一个程序,以标准化对气象仪器输出差异的评估。这里使用的功能表示在自然环境中而不是在受控实验室条件下对设备进行的测试。
RU-61-01-0176-170223/解释者安娜·玛尼 (1918-2001):安娜·玛尼曾任印度气象局 (IMD) 副局长,是一位印度物理学家和气象学家。她在伦敦帝国理工学院学习气象仪器,1948 年返回印度后,加入浦那气象部门。她开展了太阳辐射、臭氧和风能测量方面的研究,并发表了大量论文。她撰写了两本书,分别是 1980 年的《印度太阳辐射数据手册》和 1981 年的《印度太阳辐射》,并于 1987 年获得 KR Ramanathan 奖章。EK Janaki Ammal (1897-1984):理学博士(1931 年,密歇根州),印度科学院创始院士。她是一位著名的植物学家和植物细胞学家,在遗传学、进化论、植物地理学和民族植物学方面做出了重大贡献。阿玛尔于 1935 年当选为印度科学院院士,并于 1957 年当选为印度国家科学院院士。密歇根大学于 1956 年授予她名誉法学博士学位。印度政府于 1957 年授予她莲花士勋章。2000 年,印度政府以她的名义设立了国家分类学奖 5 。
摘要 SINTEF 的太阳能基础设施集成了光伏 (PV) 电池板、气象仪器、逆变器和数据管道,可实现实时数据采集和可视化。在此基础设施的基础上,我们开发了基于 AI 的算法,用于预测光伏电力输出并分析系统和各种光伏电池板类型的性能。通过集成电池存储、电动汽车 (EV) 充电站、外部能源市场定价、高级气象预报和需求预测,该系统的潜力得到显著增强。这些集成支持开发全面的开放式能源管理系统 (EMS),以促进本地化能源生产和自适应需求响应。在本文中,我们概述了开放式 EMS 的关键要素,包括光伏、电池和 EV 充电站。我们描述了一个原型并讨论了该领域需要的进一步发展。我们的方法利用机器学习来优化能源流决策,并纳入基于规则的模型来指导和解释这些决策。这项工作解决了将理论开放 EMS 模型应用于实际住宅和商业环境的差距,旨在提供一个动态平台,在该平台上改进预测和优化方法并在现实场景中实施。
ACAS 机载防撞系统 AMC 公认的合规方法 CAA 民航局 CAP722 民航出版物 722 CBRN 化学、生物、放射和核 COA 豁免或授权证书 CR 通信中继 E/O 电光 EASA 欧洲航空安全局 EIRP 等效全向辐射功率 ELOS 等效安全等级 ERP 等效辐射功率 EUROCAE 欧洲民航设备组织 FAA 联邦航空管理局 FINNARP 芬兰南极研究计划 FMI 芬兰气象研究所 FPV 第一人称视角 FSS 固定卫星服务 FTS 飞行终止系统 GCS 地面控制站 GPS 全球定位系统 GTK 芬兰地质调查局 HALE 高空长航时 HSDPA 高速下行分组接入 ICAO 国际民航组织 IMU 惯性测量单元 LALE 低空长航时 LOS 视距 MALE 中空长航时 MASPS 最低航空系统性能标准 Metla 芬兰森林研究所 MI 气象仪器 MRU 移动接收装置 MSS 移动卫星服务 NATO 北大西洋公约组织 R/C 遥控 RS 遥感 RVT 远程视频终端 SAC 特殊适航证 SAR 合成孔径雷达 STANAG 标准化协议 STUK 芬兰核与辐射安全局 SUMO 小型无人气象观测机 SYK