2019 年 7 月 11 日,联邦通信委员会 (FCC) 发布了一份关于改造 2.5 GHz 频段的报告和命令 (WT 案卷编号 18-120),其中 FCC 为部落国家提供了一个优先窗口,以便他们在农村部落土地上获得 2.5 GHz 频段的使用权。2.5 GHz 农村部落优先窗口 (优先窗口) 的申请于 2020 年 2 月 3 日开放,并于 2020 年 9 月 2 日关闭。FCC 于 2020 年底开始授予许可申请,并在审核待批申请的同时继续授予新许可。虽然计划申请窗口已关闭,但仍有项目正在获得资金批准。根据优先窗口获得许可的部落必须在严格的期限内建设宽带网络基础设施,以便在获得许可后的两年内为许可区域内 50% 的人口提供服务,并在五年内为 80% 的人口提供服务。对于许多部落来说,他们能否成功满足这些期限并保留这些许可证取决于他们能否及时获得其电信项目的 ROW。
电力和能源部长 Kgosientsho Ramokgopa 博士宣布在可再生能源独立电力生产商采购计划 (REIPPPP) 投标窗口 7 下任命 8 (八) 名首选投标人,总合同容量为 1760 兆瓦,并在电池储能独立电力生产商采购计划 (BESIPPPP) 投标窗口 2 下任命另外 8 (八) 名首选投标人。两个投标窗口均于 2023 年 12 月 14 日投放市场,投标于 2024 年 8 月收到。独立投标评估委员会在 IPP 办公室的严格安全措施下进行了为期 3 个月的评估。 REIPPPP 投标窗口 7 REIPPPP 的第七个投标窗口(REIPPPP BW 7)旨在促进采购高达 5 000 MW 的可再生能源容量,包括 1 800 MW 太阳能光伏和 3 200 MW 陆上风电容量。该部门于 2024 年 8 月 15 日共收到 48 份投标回应,总计超过 10,2GW,其中包括四十 (40) 份太阳能光伏项目和八 (8) 份陆上风电项目。经过独立评估,三十 (30) 个太阳能光伏项目和 4 (4) 个陆上风电项目被评估为符合建议书征求书 (RFP) 的要求。其中,8 (8) 个太阳能光伏项目,总计 1 760MW,已被任命为 REIPPPP 投标窗口 7 的首选投标人。八位首选投标人如下:
• 需要由成员国和委员会初步协调由相关国家主管部门授权的铁路、公路或海事部门经济运营商的部署窗口。默认情况下,部署窗口不适用于经济运营商。每个部门可能会批准不同的部署窗口。 • 需要尽早商定部署窗口并将其传达给经济运营商,以便进行适当的规划、准备和准备。 • 商定的部署窗口需要在所有业务模式和成员国之间保持一致,并及时发布,以便所有受影响的参与者能够规划和实施所需的技术解决方案。 • ICS2 R3 功能从新经济运营商的角度扩展了 ICS2 R2 功能(添加了新的 ENS 归档类型),背后有一个通用数据库。因此,在两个 ICS2 版本之间没有数据迁移。没有添加新的业务流程。 • 应用当前 ICS2 从 R2 到 R3 的过渡的先决条件是充分理解和意识到 ICS2 R2 和 R3 的范围。 • 部署窗口主要与操作准备情况有关,此外还与技术连接限制有关。 • ICS2 R2/R3 架构、流程或信息交换中不会实施任何定制的技术解决方案,以促进 ICS2 从 R2 过渡到 R3。 • 无论货物何时到达首次入境海关办公室,已在 ICS 中提交的 ENS 的入境手续都将在 ICS 中完成。 • 预计 ICS2 R3 部署窗口结束后(2025 年 9 月 1 日)将可用 200 天。但是,如果没有可用的活动 ENS,成员国可以决定提前停用其国家 ICS 应用程序。 • 从 R2 开始,成员国方面的 NES 实施已为 ICS2 R3 做好准备。
此报告将每日(工作日)发布,并提供参与者在注册窗口中选择的累计延期和分配选项(如果适用)。如果您愿意,您还可以使用此报告来监控活动,以便提醒参与者。最终报告将在注册窗口关闭后的下一个工作日发布。
摘要:已经开发了通过相变材料(PCM)增强的通风窗口系统,并在先前的工作中检查了其节能潜力。在本文中,进一步开发了通风控制策略,以提高PCM储能的节能潜力。基于位于纽约的可持续低能房屋的能量倍增模型,对通风空气流量对PCM存储的节能潜力的影响进行了研究。它表明,在夏季,优化的通风空气流量为300 m 3 / h。与使用独立通风窗相比,使用PCM能量存储的通风窗的节能为10.1%,与使用标准窗口相比,使用独立的通风窗口为12.0%。在冬季,优化的通风空气流量为102 m 3 / h。与使用独立通风窗相比,使用PCM储能的通风窗的节能为26.6%,与使用标准窗口相比,使用独立的通风窗口为32.8%。根据优化的通风空气流量,需求控制通风策略,根据每个房间的需求对空气供应和热泵设置进行个性化,并研究了其节能潜力。结果表明,与房屋中持续的通风空气流相比,使用需求控制的能源节省在夏季为14.7%,冬季为30.4%。
-Convert-Out:仅视具体情况而定!!!-Convert-In:由于 E4 岗位有限,不接受任何 E4 和初级岗位!必须首先获得当前 ECM 的发布批准!PRD 前 13-18 个月是转换窗口 – 不要等到您进入详细窗口。
线起爆、组件屏蔽轻度 (SMDC):(MD17) . . . . . . . . . . . 线组件起爆、屏蔽中度 (SMDC):(MD18) . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA):(MD33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA):(MD34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .切割组件窗口 (WCA): (MD35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA): (MD36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD): (MS47) . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD): (MS48) . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS49) . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS50) . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS51) . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS52) . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS54) . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS55) . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS56) . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS57) . . . . . . . .
时间分辨率会对 LEO 卫星星座可运行的高度窗口造成一些限制。600-800 公里范围内可实现的低 MRT 通常使这些高度窗口适合大多数 EO 任务。对于某些范围,高度的微小变化会导致时间分辨率性能发生显著变化。然而,有趣的是,由奇数个平面组成的 SSO 星座,每个平面由一颗卫星占据,可以为某些较低高度窗口提供显著的改进,在时间分辨率方面提供与较高高度相当的性能。在图 6 和图 7 中,Walker Delta 配置 1 的 3/3/0 在 200 至 350 公里的高度范围内的低 MRT 证明了这一点。
ppg pp g 光谱箱;在相邻光谱数据窗口中发现的相同离子信号 m/z 304.1543 ygm/z 290.1387 用户定义的阈值设置为 1200 种化合物的低阈值。 1. 引入光谱箱;在相邻光谱数据窗口中发现的相同离子信号 Rt 5.23 分钟 Rt 4.78 分钟痕量分析筛选。 前体质量公差和保留时间窗口并表现为色谱峰被注册为组分。否定左旋咪唑 yg 检测到 3384 个成分(离子信号匹配 13 个目标。头发分析涉及法医毒理学、临床毒理学、假阳性或特异离子行为质量因素(如锯齿状 m/z 205.0794 p ( g 的影响,表现为可识别的 3 MS/MS 库搜索 y pp gy gy 职业医学和兴奋剂控制,因为它的检测窗口更长,使药物
1. 简介................................................................................................................ 1 2. 软件安装.............................................................................................................. 1 3. 连接和测试.............................................................................................................. 5 RS232 接口连接................................................................................................ 5 测试伺服................................................................................................................ 5 4. 软件简介............................................................................................................. 7 ProTuner 主窗口................................................................................................. 7 Com 配置窗口.................................................................................................... 8 5. 伺服调谐............................................................................................................. 16 简介............................................................................................................. 16 位置环简介.................................................................................................... 18 围绕速度的位置..................................................................................... 18 围绕扭矩的位置.....................................................................................