• 电网形成 (GFM) 与电网跟随 (GFL) 的概述 • EPRI 正序通用 GFM 模型摘要 • EPRI GFM 模型中可用的控制模式 • 正序模拟案例研究:
摘要 目的 评估过去十年英国国家健康与临床优化研究所 (NICE) 做出有利覆盖决定的疾病领域新药的增量价值。 设计、设置和参与者 这项横断面研究评估了 2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间对药物的有利评估决定。增量效益估计值摘自 NICE 的证据审查小组报告。 主要结果测量 相对于最佳替代治疗方案的新药的增量效益,以质量调整生命年 (QALY) 表示。 结果 对 129 种药物进行了 184 次评估,提供了 QALY。增量中值为 0.27 QALY(IQR:0.07–0.73)。不同药物-适应症对的效益各不相同(范围:-0.49 至 5.22 QALY)。血液科(0.70,IQR:0.55–1.22)和肿瘤科(0.46,IQR:0.20–0.88)的中位收益最高,眼科(0.09,IQR:0.04–0.22)和内分泌科(0.02,IQR:0.01–0.06)的中位收益最低。八项评估(4.3%)发现贡献超过两个 QALY,但四分之一(50/184)的药物适应症对与现有治疗相比提供的治疗效果不到 1 个月的完美健康状态。结论在我们的审查期间,与最佳替代治疗方案相比,在英国国家卫生系统内批准使用的新药的中位增量价值相当于 3-4 个月的完美健康状态的生命,但数据是不均匀的。客观评价治疗价值有助于患者和医生对药物形成合理的期望,并深入了解药物治疗进展影响最大和影响最小的疾病领域。
1. 执行摘要——提供 2023 年需求侧管理和有益电气化计划整体战略方向的高层概述;提供计划和产品级预测和预算;按成本类别确定预算;并解决客户参与问题。 2. 计划和产品摘要——每个计划领域的高层摘要,后跟每个产品的具体信息。 3. 成本效益分析——提供公司 2023 年需求侧管理和有益电气化产品的电力和天然气组合和计划成本效益分析结果。 4. 附录——列出首字母缩略词列表;关键术语;产品排名;预算类别描述;避免的成本;天然气需求侧管理 $/Therm 和损失收入确认方法;电力负荷形状文档;以及技术参考手册(视同节省和预测技术假设)。
完整街道通过全面的安全改进来减少事故。一项研究表明,为行人通行而设计的街道可以将事故减少约 70%,而完整街道项目所创造的更安全的条件仅一年内就避免了总计 1,810 万美元的碰撞和伤害成本(Smart Growth America,2015 年)。Smart Growth America 的统计数据包含 37 个完整街道项目,其中一个案例位于内华达州里诺。实施完整街道项目后,里诺的韦尔斯大道的碰撞事故从 128 起减少到 71 起,减少了 45%,与碰撞相关的伤害也从 45 人减少到 18 人。里诺一年内更安全条件的价值(580 万美元)超过了整个项目成本(450 万美元)。在佛罗里达州,完整街道政策促使行人死亡率每季度下降 0.5%(Porter 等人,2018 年)。这一点很重要,因为内华达州每 100,000 人口的行人死亡率为 1.34,位居第七,高于美国(包括哥伦比亚特区)的平均水平 0.90(《聚焦公路安全》,2021 年)。
市政当局欢迎 BESS 项目最令人信服的原因之一是它们提供了巨大的财政支持。在爱德华斯堡卡迪纳尔镇,该镇预计该项目每年将带来约 100 万美元的经济影响,这些影响来自房地产税和社区福利基金。无论大小,主办社区都可以从这项长期稳定的收入中受益,因为它为基本服务、基础设施项目和社区发展提供了必要的资金。
申请人是 Wintergreen Clean Energy, LLC,一家特拉华州有限责任公司(“公司”)。该公司是 NineDot Energy, LLC(“NineDot”)的全资子公司。NineDot 是一家社区分布式能源发电开发商。该公司正在寻求与建造和配备四个电池储能系统相关的财务援助,每个系统的估计容量为 4.9 兆瓦 (MW),由 (i) 电池和其他设备组成,包括变压器、配电盘和断路器,每天总储能容量为 78.3 MW 小时(统称为“电池系统”);以及 (ii) 四个太阳能顶棚系统,由安装在拱顶屋顶的光伏系统组成,拱顶将容纳电池系统的开关设备和计量装置,估计太阳能每天总发电量为 240 千瓦时(“太阳能系统”)。四个电池储能系统和太阳能系统的总面积分别为 5,380 平方英尺和 3,500 平方英尺,将位于一块总面积为 20,000 平方英尺的待分割地块上,该地块目前是纽约布朗克斯区卡萨诺瓦街 657 号一块 22,500 平方英尺的地块的一部分(“设施”)。该设施将归公司所有,并作为能够从纽约电网充电和放电的电池系统以及与电池系统相连的太阳能系统来运营。
3模态技术,明尼苏达州,明尼苏达州,美国,本文总结了与文献的深入审查中与人工智能相关的最有力的优势和风险。然后作者合成了当前在AI,技术和业务相关的方案中使用的与风险相关的显着模型。接下来,鉴于AI的更新环境以及审查和扩展的构造的理论和模型,作家提出了一个新框架,称为“人工智能的转型风险效益模型”,以解决日益增长的AI风险恐惧和水平。使用模型特征,本文强调了实用和创新的解决方案,在医疗保健,气候变化/环境和网络安全中受益于风险和三种用例,以说明这种强大的AI变换模型的原理,维度和过程的独特相互作用。k eywords人工智能,风险效益模型,AI挑战,AI优势,生成AI1。ntrouctuction虽然人工智能(AI)在提高效率,准确性,可及性,模式识别和创造高薪高技能技术相关的工作,可持续性和生活质量方面提供了许多好处,但它还带来了风险,包括侵犯隐私,置换,置换,增加偏见,增加偏见,增加欺诈/欺诈/欺骗/欺骗和武器。作为与AI上升相关的风险成本和数量,评估这些风险和让工人实施控制的能力将是新的竞争优势[1]。本文通过相关的模型和理论来解决通过利益风险分析的镜头来解决AI的风险。根据对AI优势和风险的分析,作者审查了风险模型,以创建新的范式将AI风险转化为收益。在AI上下文中起作用的一组原则,维度和过程是从对先前工作的彻底分析中列出的,解决了经验风险模型的局限性和遗漏。接下来,创新和实用的解决方案基于风险和机会的原则,维度和过程。最后,医疗保健,气候变化/环境和网络安全方面的三种用例为知识的体系提供了深度,并帮助领导者可视化如何实施平衡风险与福利。
德克萨斯州交通部广泛使用稳定路基和基层。事实上,路基稳定在许多地区几乎是常规做法,尤其是在那些有粘土路基的地区。迫切需要确定路基和基层稳定的有效性,评估当前的混合物和厚度设计方法,并提出与这些稳定路面层相关的实际结构特性。报告 1287-2 同时考虑了基层和路基稳定。稳定基层分为三类:高度稳定、中度稳定和轻度稳定,具体取决于使用的稳定剂数量。高度稳定基层表现为刚性结构层。本报告建议修改当前使用的 TxDOT 混合物设计和厚度设计方法,以尽量减少稳定基层内因非负载相关开裂和负载相关疲劳开裂而造成的结构损坏。中等和轻度的基层稳定化显著改善了层的结构贡献,在大多数情况下不会产生刚性结构层。这种类型的稳定化在许多应用中都是有利的。报告 1287-2 建议采用当前 TxDOT 测试和分析工具对中等和轻度稳定基层采用适当的混合物设计方法和厚度设计方法。石灰质基层、钙质基层和石灰石基层的石灰稳定化
在进行本报告中的分析时,Acil Allen努力使用其认为是发表之日提供的最佳信息,包括收件人提供的信息。acil Allen依靠收件人提供的信息,并没有试图验证所提供的信息的准确性。随后确定信息为错误,不准确或不完整,则可能会改变我们的观察结果和结论。时间,潜在条件的表现或未来事件的影响可能需要进一步检查项目以及随后的数据分析以及对数据,发现,观察结果和结论的重新评估。除非另有说明,否则Acil Allen不保证报告中任何预测或预测的准确性。尽管Acil Allen在做出预测或预测时会采取合理的护理,但在此过程中的因素(例如未来的市场行为)本质上是不确定的,不能可靠地预测或预测。
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