海上风力涡轮机 (OWT) 的运行和维护在海上风电场的发展中起着重要作用。与运营相比,考虑到海上运营的实际限制和相对较高的成本,维护是能源平准化成本的关键要素。维护对海上风电场生命周期的影响非常复杂且不确定。维护策略的选择影响海上风电场的整体效率、利润率、安全性和可持续性。对于海上风电项目,在选择维护策略后,将考虑进度规划,这是一个优化问题。现场维护将涉及复杂的海上作业,其效率和安全性取决于实际因素。此外,海上维护对环境的负面影响值得关注。为了解决这些问题,本文回顾了 OWT 维护的最新研究,涵盖策略选择、进度优化、现场运营、维修、评估标准、回收和环境问题。总结和比较了许多方法。描述了 OWT 运营和维护研究的局限性和工业发展的不足。最后,确定了未来维护策略研究的有希望的领域。
缩写列表 ABAS 机载增强系统 ACAS 飞机防撞系统 ADS 自动相关监视 ADS-C 自动相关监视 - 合同 AFM 飞机飞行手册 ANP 实际导航性能 ATC 空中交通管制 ATM 空中交通管理 B-RNAV 基本区域导航(欧洲标准) B-RNP 1 基本所需导航性能 1 海里(美国标准) CDI 航向偏差指示器 CDU 控制显示单元 CPDLC 管制员-飞行员数据链通信 CSA 标准精度信道 DCA 阿鲁巴民航部 DME 测距设备 EASA 欧洲航空安全局 ECAC 欧洲民航会议 (E)HIS(电子)水平状况指示器 EUR 欧洲地区(ICAO) FAA 联邦航空管理局 FAF 最后进近定位点 FDE 故障检测与排除(GNSS) FL 飞行高度 FMS 飞行管理系统 FRT 固定半径过渡 FT 英尺 FTE 飞行技术误差 GBAS 地基增强系统 GNSS全球导航卫星系统 GPS 全球定位系统 GRAS 地基区域增强系统 IAF 初始进近定位点 ICAO 国际民用航空组织 IF 中间定位点 INS 惯性导航系统 IRS 惯性参考系统 JAA 联合航空当局 LNAV 横向导航模式 (FMS) LoA 接受函 LOA 批准书 (由 DCA 颁发) LOFT 航线导向飞行训练 LORAN 远程导航 (低频
它们正在取代 CH-47C 和 AH-1G。除了在最高速度下,速度变化对声音的影响并不是很大。就声音随负载变化而言,CH-47D 在满载平飞时发出的声音实际上比轻载时小,尽管在起飞和着陆时声音确实会随着负载而增加。与其他飞机一样,CH-47D 在着陆时发出的声音比在平飞或起飞时更大,但 AH-64 的声级几乎与操作无关。
– 哪些 UAS 数据和信息是有用和必需的? – 如何以用户友好的方式从操作员那里收集数据? – 如何可视化数据并向操作员提供反馈? – 适当的用户和系统要求是什么? – 如何使用数据来支持安全引入 UAS 操作?
军事航空局 – 认证(结构和飞机设计标准) 军事航空局 – 认证(结构 1 – 大型飞机) 军事航空局 – 认证(结构 2 – 高速喷气式飞机和无人机) 军事航空局 – 认证(结构 3 – 直升机) 军事航空局 – 认证(结构 4 – Gen) 军事航空局 – 认证(ADS – DS970) DES DAT- 飞机工程经理 Prof S Reed,Dstl Dr M Mishon,1710 NAS Mr T Cook,Airbus UK Mr M Collins,Airbus UK Mr M Overd,Leonardo Helicopters Mr K Fisher,BAE Systems Mr D Patterson,Bombardier Aerospace Mr S Dosman,Marshall Aerospace Mr TBN,Marshall Aerospace Mr A Mew,QinetiQ 军事航空局 – 认证(结构 4a - Gen)
I A Sidorov 1、R O Kostromin 1 和 A G Feoktistov 1 1 俄罗斯科学院西伯利亚分院马特罗索夫系统动力学与控制理论研究所,俄罗斯伊尔库茨克莱蒙托夫街 134 号,664033 agf@icc.ru 摘要。本文讨论了应用工业 4.0 概念对贝加尔湖自然领土上使用环保技术的基础设施对象进行建模的相关问题。特别是,热泵的使用属于此类技术,因为这使我们能够减少空气排放。对象模型是根据其数字孪生设计的。数字孪生旨在反映对象运行的结构和过程。此外,我们计划将实时管理这些对象的决策委托给他们。这样的数字孪生必须随着时间的推移变得更加智能。这个虚拟实体必须获得知识和技能,以选择最佳方案来控制对象并改进其运行参数。因此,其发展的首要问题是创建一个监控系统,用于收集、统一、聚合、存储和传输面向主题的数据。这些数据包括有关对象操作和环境状态的信息。必须从外围设备(控制和测量设备)及时获取数据。为了数字孪生的有效运行,我们必须将原始数据处理、智能分析和决策功能部分转移到控制和我
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Gerloff M、Pronto JRD、Haghighi F、Brandenburg S、Alhussini K、Ignatyeva N、Bonhoff Y、Kestel S、El-Essawi A、Jebran AF、Großmann M、Danner BC、Baraki H、Schmidt C、Sossalla S、Kutschka I、Bening C、Maack C、Lin、JWA、Lehman、Ebert、SE FE、Voigt N。细胞内钙缓冲功能受损导致心房颤动患者心房肌细胞产生致心律失常底物。循环。 2024. 6 月 24 日。电子版先行印刷。 doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066577。
摘要:通过将多个微电网 (MG) 互连并形成多微电网 (MMG) 系统,可以缓解单个微电网 (MG) 的若干问题,例如电压和频率波动,这些问题主要由于可再生能源 (RES) 发电的间歇性而引起。MMG 系统可提高电力系统的可靠性和弹性,提高 RES 的利用率,并为消费者提供具有成本效益的电力。本文全面回顾了 MMG 领域的研究,总结了文献中提出的不同运营目标和约束,以实现 MMG 的高效运行。此外,还讨论了可以将 MG 互连以形成 MMG 系统的不同 MMG 架构及其特性。本文还对集中式、分散式、分布式和分层结构中 MMG 的运行和控制的不同控制策略和运营管理方法进行了最新回顾。还介绍了 MMG 系统中不同不确定性来源的分类以及提出的不确定性处理策略。最后,本文补充讨论了MMG系统的主要开放问题和未来研究方向。
“尽管挑战在行业中很普遍,但我们在目睹MDL-101的进步方面非常满足,并在其研究新药(IND)身份方面涉及明确的轨迹。即将引入临床试验的迫在眉睫的前景,因为首届基于CRISPR的表观基因组编辑的治疗使我们在我们的队伍中提高了热情。”莫达利斯首席执行官Haru Morita说。Morita进一步阐述了:“我们的热情与我们在12月与JCR Pharma(JCR)建立的战略合作更加复杂,该战略专注于中枢神经系统疾病。JCR的JBC技术,它使遗传嘉戈斯能够穿越血脑屏障(BBB),与我们的CRISPR-GNDM®平台无缝一致。我们认为,这些技术之间的协同作用将催化范式转移基因疗法,使我们能够精确地传递GNDM以离散的神经元靶标。”