(i)输出1:传输基础架构以增强可再生能源供应。输出1包括(i)建造一条新的33 kV传输线,距离Fualu约11.50公里,该线将位于20 MW太阳能PV,Popua Power Station以及2套33/11 KV变压器的安装,2组,2个设置的室外断路器设置,相关的保护和控制面板以及备用板,备用11 KV连接; (ii)恢复约7.5公里的现有11 kV中电压传输网络馈线,延伸到汤加塔普的西部,以支持管理电压和减少损失。(ii)输出2:提供的能力开发和支持。输出2包括(i)能力开发和培训,以提高TPL员工有关33 KV线构建的技能和知识,以及其操作和维护(O&M)。它还将与国家三级机构合作为学生提供技能培训,以及(ii)为TPL制定和批准的性别政策和社会包容性行动计划。
BCC 使用一种称为回归分析的统计程序,计算出一条“最佳拟合线”或趋势线,该线可预测与每个基准职位的相对水平(即评级)相对应的平均市场工资率。该程序也适用于 Kenyon 相应的基准工资率。通过将市场数据生成的预测市场中位数平均值(最高、平均和最低工资率)与 Kenyon 的数据进行比较,我们能够分析您的工资率相对于市场中位数平均值、最高工资和起薪的竞争力。通过比较预测市场工资率与基于职位排名或责任级别的内部费率,该分析还使我们能够将结果推广到所有职位。图表 II 显示了回归(即趋势分析)的预测值,图表 I 和图表 II 以图形方式说明了此特定分析的结果。该分析还允许我们将 Kenyon 的当前工资平均值与市场中位数平均工资率、平均最低工资和平均最高工资的快照进行比较。这对于设计与市场更一致的新薪酬结构特别有用。
该项目最初设计了以下基础设施,将利用约 700 英亩以前被破坏的耕地:太阳能电池板和逆变器:一级太阳能电池板和双向逆变器,使该项目未来有可能利用储能设施。收集系统:收集系统由连接逆变器和项目变电站的地下电缆组成。随附的项目布局图显示了电池板位置和相关基础设施。变电站:34.5kV 至 138kV 的主电力变压器将把项目生产的中压电转换为高压电,注入艾伯塔互联电力系统 (AIES)。互联:该项目提议在南部项目产权线上连接现有的 138 kV 输电线路 161L,该线路由 AltaLink 拥有和运营。将有一条约 30m - 50m 的短连接线将项目变电站连接到 138kV 输电线路,所有线路均位于参与项目的私人土地上。该项目不需要长输电线路。进出道路:该项目将在施工、运营和维护阶段使用进出道路进入太阳能发电场。出于安全考虑,在施工和运营期间,整个项目都将用围栏围起来。
1776 年 5 月 27 日,苏格兰移民约翰·罗伯逊·布兰德(有时被称为约翰·布兰特)在挪威中部特隆赫姆峡湾南部渔村胡斯塔德的教堂里被挪威皇家科学协会授予银质奖章。胡斯塔德虽然位于北极圈以内,但略微偏离北纬 63 度线,该线贯穿加拿大努纳武特和育空地区、戴维斯海峡和俄罗斯深层苔原——与启蒙运动时期的传统纬度相比,这里明显是极北地区。然而,在那个春日,当罗斯达尔地方长官埃文·哈默(Even Hammer,1732-1800 年;图 1)走进小木教堂的过道,发表纪念演讲时,他呼吁改革、进步、勤劳、公民美德、公众幸福、对贸易的嫉妒以及政治经济,这种语言将在整个欧洲世界产生深刻而广泛的共鸣,这种语言受到国际潮流的影响,但坚决受到他恰当地称之为“我们寒冷的北方”的当地条件的影响。1 很少有例子能比这更好地证明伟大的都灵人
将灯外壳滑入仪器后面的插槽中,并将4mm的香蕉插头连接到12V AC或DC电源。插入蓝色过滤器。使用纳米安(NA)选择实验1并打开前面板开关,以便显示值将显示值。将罚款控制设置为大约“一半”位置。使用粗制控制,调整背部伏特,直到纳米安的读数非常接近零。然后使用良好的控件来达到零纳米压力。等待几秒钟以确保它完全为零。记下用于光源前面使用的颜色过滤器的背伏读数。重复测量以获得平均值。依次重复上面的每个颜色过滤器,并在每种情况下记下衬板。每次,重复一次或两次测量以获得平均电压。将“ x”轴的结果绘制为Hz x10 14中颜色的频率,而“ y”轴作为伏特中的后伏,然后绘制每个关系。在5分中绘制最佳拟合的直线图。Planck的常数('H')是该线(DV/DF)X电子(1.6x10 -19库罗姆斯)的斜率。理论上,“ H'= 6.626x10 -34
这项工作提出了一种在电磁频谱的无线电范围内搜索重组线的方法,该方法通过几种单独的测量结果结合使用了灵敏度的显着提高。无线电区域中重组线的检测,尤其是正电子的重组线,是寻找暗物质的必不可少的灰烬,因为该线的强度揭示了观察到的位置的阳性量。这对于计算歼灭横截面的计算和有关暗物质的自我宣传的发现至关重要。这项工作中介绍的方法应用于13-15 GHz的频率范围,并使用2021年至2024年之间收集的数据,作为Telamon Project的一部分,Effelsberg的100 m射电望远镜。在NGC7027和W3OH校准源中检测到了这种方法的功能,并检测到氢重组线(H76α-H79α)。对于正电子(PS60α -PS62α)的重组线的振幅和流动,计算上限。在整个观察期的覆盖数据中,有一个3σ上限,河流密度为0。6-0。7 mjy,具体取决于重组线。此外,比较了NGC7027校准源的两种方法。单独确定NGC7027的每个重组线的上限的“单个”方法,提供3σ上限为5。1-7。2 mjy。6-4。0 mjy。相反,“组合”方法将三条线链接在一起,然后确定上限,3σ-上限为3。
自从 Young 首次报告他的观察结果 [1] 以来,至少 200 年来,测量液滴在水平表面上形成的接触角(即所谓的固着滴)一直受到科学家和其他人的关注。通过这个参数可以计算出很多有价值的信息,特别是表面能值。这些信息反过来又可以提供有关表面污染或表面润湿性的信息 [2]。因此,接触角测量在很多科学和技术领域都具有重要意义,包括医学、表面科学、表面工程,以及生产塑料和纺织品油墨和涂料的行业,正如 Adamson [3]、Hansen [4]、Zisman 和同事 [5] 所描述的。最早的测量方法,如 Young 的测量方法,使用量角器或类似的刻度尺来测量角度。后来还开发了其他各种技术,比如下面讨论的所谓的半角法。这些方法的基础是假设固着液滴是球形的,或构成球体的一部分,其中使用欧几里得几何原理计算接触角值。最广泛使用的两种方法是: – 画一条与液滴半径正交的线,该线与液滴与水平表面的接触点——三相点相交,构造切线; – 所谓的半角法,使用从三相点到圆的顶点画一条线(图1)。这当然只对完美的圆形有效。多年来,取得了一些进展,特别是美国专利5,268,733,其中液滴的图像被投影到量角器屏幕上[6]。屏幕不是以度数校准,而是以半比例校准。量角器可以移动到
下午6点以东15号乡镇第29区东南区的一块土地。在堪萨斯州的肖尼县,描述如下:从该季度的东南角开始;因此,北部00度15分钟15分52秒沿着该季度的东线向西,距离开始40.00英尺;因此,沿着北00度沿着北00度15分52秒沿着所述东线(1284.55英尺)向西,或多或少地到达第29节东南区东南区的东北角;因此,沿着该四分之一季度的北线向西风,到达该线位于该四分之一季度东线以西40.00英尺的路口;因此,南00度向东15分52秒,1189.27英尺;因此,南16度向西46分48秒,至53.30英尺,位于上述东南区的南线以北85.00英尺,在该东线以西55.62英尺;因此,南77度向西37分36秒,至80.57英尺,到达该南线以北69.00英尺的位置;因此,南00度向东57分05秒,线向北29.00英尺,在该南线以北40.00英尺;因此,沿着所述南线以北40.00英尺的上述线向西风到起点。上述区域包含1.27英亩,或多或少。和第28区的西南区,乡镇12 South,下午6点以东15号。在堪萨斯州的肖尼县,描述如下;第28节西南区的西南季度西半半部分。上述区域包含20.12英亩,或多或少。12-520(a),修订。38土地符合K.S.A.中规定的一个或多个条件。 4038土地符合K.S.A.中规定的一个或多个条件。40
自从 Young 首次报告其观察结果 [1] 以来,测量放置在水平表面上的液滴(即所谓的固着液滴)所形成的接触角至少 200 年来一直受到科学家和其他人士的关注。通过此参数,可以计算出许多有价值的信息,尤其是表面能值。这些信息反过来可以提供有关表面污染或表面润湿性的信息 [2]。因此,接触角的测量在广泛的科学和技术领域都具有重要意义,包括医学、表面科学、表面工程以及生产塑料和纺织品油墨和涂料的行业,正如 Adamson [3]、Hansen [4]、Zisman 及其同事 [5] 所描述的那样。最早的测量方法(例如 Young 的测量方法)使用量角器或类似的刻度尺来测量角度。人们还开发了其他各种技术,例如下面讨论的所谓的半角法。这些方法的基础是假设液滴是球形的,或构成球体的一部分,其中接触角值是使用欧几里得几何原理计算的。其中最广泛使用的两种方法是: – 通过绘制一条与液滴半径正交的线来构造切线,该线与水平表面的接触点(三相点)相交; – 所谓的半角法使用从三相点到圆的顶点绘制的一条线(图1)。这当然只适用于完美的圆形。多年来,我们取得了一些进展,特别是美国专利 5,268,733,其中将液滴的图像投射到量角器屏幕上 [6]。屏幕不是以度为单位进行校准,而是以半刻度进行校准。量角器可以移动到
摘要:在过去的几十年中,对半导体硅的激光消融进行了广泛的研究。在超短脉冲结构域中,无论是在FS尺度还是PS尺度上,硅的消融中的脉冲能量阈值都非常依赖于脉冲宽度。然而,在NS脉冲量表中,对脉冲宽度的能量阈值依赖性尚不清楚。这项研究阐明了NS NIR激光消融硅的相互作用能量依赖性。通过脉冲能量沉积速率确定消融或熔化的水平,该脉冲能量沉积速率与激光峰值成正比。较短的脉冲宽度高峰值功率可能会引起表面消融,而较长的脉冲宽度可能会诱导表面熔化。随着脉冲宽度从26增加到500 ns,消融阈值从5.63增加到24.84 j/cm 2。随着脉冲宽度从26增加到200 ns,熔化阈值从3.33增加到5.76 j/cm 2,然后一直保持恒定直至500 ns,最长的宽度。与较短的脉冲宽度不同,较长的脉冲宽度不需要较高的功率水平来诱导表面熔化,因为可以在较低的加热时间较长的脉冲宽度时诱导表面熔化。表面熔化的线宽度小于聚焦点尺寸;该线在缓慢的扫描速度下以连续线的形式出现,或者以高扫描速度以隔离点的形式出现。相比之下,从消融中的线宽度显着超过了聚焦的点大小。