大学先修科学课程对学生技能、信心和压力的影响 Dylan Conger Alec I. Kennedy Mark C. Long Raymond McGhee Jr. 摘要 AP 课程已被中学广泛采用,但关于参加 AP 课程影响的证据完全是观察性的。我们报告了第一项 AP 实验研究的结果,重点研究 AP 是否比其他常规课程和荣誉课程赋予学生更多的人力资本。我们发现有证据表明,参加 AP 科学课程可以提高学生的科学技能和他们在大学攻读 STEM 专业的兴趣。与对照组相比,AP 课程的学生对自己在大学科学方面取得成功的能力信心较低、压力水平较高、成绩较差。 ____________ Dylan Conger 是乔治华盛顿大学公共政策教授。Alec I. Kennedy 是华盛顿大学的博士生。Mark C. Long 是华盛顿大学公共政策与治理教授和经济学兼职教授。 Raymond McGhee Jr. 是 Equal Measure 的高级主管。作者感谢 Nicole Bateman、Kerry Beldoff、Grant H. Blume、Jordan Brown、Sarah Coffey、Bonnee Groover、Josette Arevalo Gross、Hernando Grueso Hurtado、Jessica Mislevy、Kelsey Rote、Massiel Sepulveda 和 Mariam Zameer 提供的出色研究协助。他们还感谢 Del Harnisch、Michal Kurlaender、Richard Murnane、Helen Quinn 和 Aaron Rogat 提供的指导和见解。作者感谢三位匿名审稿人的评论。大学理事会工作人员回答了研究小组关于 AP 课程的问题,并就研究设计提供了一般反馈,但大学理事会没有提供资金支持,也没有参与这项研究的开展。这项研究由美国国家科学基金会 (Award 1220092) 资助,并已在美国经济协会 RCT 注册中心 (ID 000140) 注册。本文用于得出实证研究结果的数据可从大学间政治和社会研究联盟 (http://doi.org/############) 获取。在线附录可在 http://jhr.uwpress.org 找到。通讯作者电子邮件:marklong@uw.edu。JEL 代码:I20、J24
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致谢 中期审查工作组受益于许多人提出的意见和观察,这些意见和观察通常非常广泛,并且总是受到高度赞赏。这些贡献的价值得到了充分的认可。在一些情况下,这些观察是深刻的;工作组总是对这些意见进行深入考虑,但有时也认识到所提出的问题无法完全纳入本次中期审查的范围。此类评论已被记录下来,以便以后再关注。
供应链是大多数企业的关键要素,为及时的产品交付和适应不断变化的消费者需求和破坏提供了基础。保持最新供应链趋势可以帮助组织应对诸如Covid-19大流行之类的挑战。SCM涵盖了各种活动,需要密切关注细节,并且经常得到企业资源计划软件的支持。但是,仅依靠技术就不足以获得竞争优势,因为经验丰富的SCM专业人员报告说,适应其策略以应对中断。供应链管理的趋势专注于改善供应链本身,并采用了新的业务模型和机器人技术,物联网和区块链等技术。重点是创建一个更可持续和环保的供应链,绿色物流在公司之间越来越受欢迎。这包括诸如环保仓库,电动汽车和气候智能供应链规划等举措。在来年,由于气候变化对资源可用性和供应链弹性的影响,组织将需要在其SCM策略中优先考虑其SCM策略。由于环境问题和资源可用性,公司必须为潜在的破坏供应链做准备。采用可持续实践不仅有助于维护环境,还可以提供经济利益,例如提高客户忠诚度和利润。拥有超过60%的客户愿意为环保产品支付保费,企业可以利用这一趋势。供应链的未来预计将是循环的,制造商在其中翻新丢弃的产品以转售。这种方法通过重复使用原材料,减少废物并最大程度地减少环境影响来降低成本。政府关于回收和废物处理的详细法规还鼓励公司采用循环供应链实践。这样做,企业可能会从政府和消费者那里获得激励措施。随着行业的不断发展,供应链将越来越多地与第三方服务融合在一起。公司将与物流提供商合作,以降低成本,简化流程并改善客户服务。亚马逊效应正在推动这一趋势,促使公司通过与3PLS和3PL技术的合作伙伴关系来优化其供应链。这些集成将使公司能够克服内部技术解决方案的局限性,整合多个管理系统并将其连接到云。通过利用数字解决方案,公司可以提供更准确的交付估算,降低成本并提高整体效率。供应链工人有望经历重大变化,而劳动力全球化成为主要趋势。一项研究预测,到2020年,80%的制造商将在多个国家 /地区开展业务(Capgemini,2020年)。但是,大流行可能会减慢这种增长。对知识工作者的需求正在上升,因为他们能够处理复杂的任务,例如数据分析和采购处理。提供了河马CMM的全面产品评论。但是,在美国,这些熟练的工人缺乏,由于大流行有关的限制,后勤方面的就业机会正在下降(Protrans,2020)。公司正试图通过将工作外包给美国以外的国家并扩大业务来填补这一空白。高级技术(例如IT系统和协作软件)使企业的全球化更加容易。但是,技能差距并不是唯一的挑战。在年轻一代中,对供应链工作也缺乏兴趣(美国劳工统计局,2020年)。专家预测,直到2029年,对物流和物流经理的需求将增长4%。越来越多的公司采用“供应链作为服务”(SCAAS)模型,制造,物流和库存管理等活动。此转变意味着供应链管理团队将变得越来越小,重点是建立战略决策以改善供应链。控制塔也将变得更加普遍,使管理人员对供应链的端到端视图。技术正在创新对供应链管理(SCM)的支持,供应链技术可通过基于云的服务“点击”。这允许公司通过避免基础设施,升级和维护费用来降低间接费用。随着产品生命周期的较短,供应链必须适应更快,更高效。尽管生命周期不同,但公司仍在为每种产品提供单独的供应链。我们的维护操作管理指南包括跟踪和组织提示。随着时钟速度的提高,对敏捷供应链的需求变得越来越紧迫(LinkedIn,2018)。供应链优化对于公司保持盈利至关重要,尤其是在当今快节奏的市场中,产品生命周期的生命周期不同。许多小型企业仍然依靠手动库存跟踪,这种做法可能导致效率低下并降低竞争力。幸运的是,诸如库存管理系统之类的高级工具可以帮助简化流程并改善订单管理,使公司能够更好地跟踪库存和自动化任务。为了进一步提高供应链效率,许多企业正在采用弹性物流方法,从而允许灵活性和对市场波动的响应能力。这涉及利用人工智能等技术来调整供应链策略,以最小的干扰。客户最关键的运输/物流挑战包括降低成本,可见性,数据管理,运输优化,客户服务,电子商务支持,库存管理,供应商管理,安全和风险管理。尽管市场波动,但优先考虑这些领域的公司可以享有更大的稳定性和竞争力。FishBowl库存软件提供强大的资产跟踪,生产过程监督和仓库管理功能。在我们的鱼缸评论中了解了更多有关它的信息。易于生产软件简化了电子商务本地和国际企业的运输。阅读我们的离生产评论以发现其功能。但是,供应链如何影响社会需要更多的知名度。将来,标准认证计划将定义供应链管理(SCM),例如认证的公共会计师(CPA)或工程师。由物联网(IoT)等技术启用的统一系统将整合各种SCM活动,并为专业人员提供一个凝聚力的框架。标准化认证过程将有助于采用新系统,并填补供应链行业的当前技能差距。公司开始优先考虑其供应链的可持续性和碳足迹的透明度。随着全球贸易的发展,可能需要公司披露有关其供应链实践的信息,包括创造就业机会,采购方法,劳动类型和运输模式。对于企业来说,了解与第1级供应商相关的风险,尤其是在中国的供应商相关的风险,在中国,超过51,000家公司有直接联系,有500万公司具有间接联系。使用区块链技术可以帮助管理信息并增强全球公司的供应链可见性。区块链技术通过将所有组件集成到一个平台中,从而使供应链更加透明,从而允许对运营商,运输线,货运人员,物流提供商和客户的实时跟踪和更新(BlockGeeks)。此集成减少了中断并改善了客户服务。区块链的权力下放还可以保护数据免于未经用户同意的编辑。公司正在采用物联网设备来增强供应链可见性,例如飞机,卡车和仓库中的传感器提供实时跟踪更新(Blume Global)。这使企业可以通过基于实时信息做出主动决策来优化资产,最大程度地减少停机时间并提高效率。许多公司将通过将IoT与BI软件(例如BI软件)相结合,使分析和数据驱动的供应链策略的决策能够利用该物联网的权力。机器人技术也正在改变供应链,北美公司在2019年上半年(机器人工业协会)花费了8.69亿美元,超过16,400个机器人。自主移动机器人将在仓库中更频繁地使用,以加快劳动密集型任务,并结合高效的仓库管理软件。但是,机器人技术旨在通过自动化简单的重复任务而不是替换它们来增加人类的努力。机器接管了艰巨的任务,人工专注于高价值工作公司正在将任务转移到机器上,使人类工人能够专注于直接影响业务增长和客户体验的高价值任务。人工智能(AI)还将通过使用数据驱动算法自动化程序来优化供应链中发挥关键作用。数字双技术可以通过优化路线和资源使用来帮助减少浪费,同时通过集中式平台上的数据共享来增强各个部门的协作。这种综合方法会导致更加同步和有效的供应链操作。随着供应链的发展,企业必须适应以优化其效率的流程,并利用技术进步来保持领先地位并最大程度地减少干扰。采用环保实践,循环供应链和技术整合可以帮助公司降低成本和环境影响,而敏捷性和灵活性对于应对市场波动和意外事件至关重要。旧材料被发送回原始形式,减少浪费并最大程度地减少价格波动。这种方法通过减少对新材料的需求来降低总体成本。人工智能通过自动化过程并消除人类错误在供应链管理中起着至关重要的作用。它可以更有效地识别模式,预测需求并管理库存。供应链员工队伍的全球化很重要,因为它可以访问更广泛的人才库。公司可以聘请具有分析和采购等复杂技能的专家。这有助于解决劳动力短缺并确保有效的供应链。供应链作为服务(SCAAS)允许公司外包制造,物流和库存管理等活动。这降低了间接成本,并为企业提供了专注于战略决策的灵活性。物联网(IoT)通过提供实时跟踪更新来增强供应链可见性。它还可以实现预测性维护并优化资产利用率。较短的产品生命周期需要供应链来快速适应并使用高级工具进行库存管理和订单实现。区块链技术通过将所有组件集成到一个平台中,从而提高了供应链的透明度。它可以确保安全的数据共享,简化发票并帮助识别潜在问题。弹性物流允许供应链根据市场需求进行调整,从而确保更高的稳定性和效率。标准化认证过程对于供应链管理是必要的,因为它可以确保专业人员具有凝聚力的知识库和技能。这填补了技能差距,并缓解了新的系统和服务的部署,从而确保了供应链实践的一致性。当前供应链的状态对全球经济有重大影响。响应全球压裂和频繁破坏的供应链的转换导致了可预见的未来脆弱的系统。在2024年,预计两个关键趋势将影响供应链与全球经济之间的关系。首先,中央银行正在仔细研究供应链业务。大流行时代的破坏强调了供应链作为全球经济通货膨胀来源的潜力。尚不清楚供应驱动的通货膨胀将影响中央银行的决定,但美联储,欧洲中央银行和英格兰银行的几名官员开始讨论供应链管理。此外,该行业正在越来越关注建立更多弹性供应链。这包括采用区块链技术来提高透明度,并实施自动化以减少体力劳动。在供应链管理中使用人工智能也已成为希望保持领先地位的企业的优先事项。此外,越来越强调创建优先级可持续性的循环供应链。被鼓励公司采用更环保的做法,并减少整个供应链运营的废物。此外,COVID-19大流行已经加速了物流部门的数字化转变。这导致对机器人技术和自动化等技术的投资增加,以提高效率并降低成本。最后,需要在供应链管理方面进行标准化。随着全球贸易的兴起,必须建立供应链运营的共同标准。这将使公司能够在不同地区无缝运营,从而提高整体供应链效率。总的来说,供应连锁店的未来将由这些趋势塑造,企业必须适应在迅速变化的经济格局中保持竞争力。由于中央银行收紧了对货币政策的控制,供应链经理将在推动通货膨胀的情况下进行仔细审查。现在,我们预计美联储和其他主要中央银行的最终率为2.875%,这是受人口统计和需求因素的推动,这些因素可能会锚定通货膨胀。物流的灵活性已成为供应链经理的关键优先事项,如巴尔的摩桥梁倒塌的响应,这增加了卡车司机的路线时间的一倍或三倍。为了减轻影响,卡车司机工作更长的时间,铁路公司增加了火车频率,货运代理增加了容量,港口吸收了转移的货物。随着航空货物交通预计将在2024年增长5%,尽管海上运输中断了,但航空公司仍准备为创纪录的一年。红海航运危机促使公司预计中断,导致成本更快地增加了海上率。供应链中断不再会随着时间的流逝而被吸收;红海运输成本仅花了几周才能影响全球海上容量15%。新的关税已经导致进口急促,然后在新规则生效之前。在2024年,我们可以期望劳动罢工,地缘政治,网络攻击和气候变化遭受更多频繁的破坏。灾难继续主导头条新闻,由于干旱,火灾,洪水和拉尼娜(LaNiña)的持续破坏。2024年飓风季节预计将是有史以来最活跃的季节之一,预计25次命名为风暴和12次飓风。与此同时,《美国 - 墨西哥 - 加拿大协议(USMCA)的审查》引起了人们的关注:随着大流行的破坏和俄罗斯 - 乌克兰战争的趋势,导致了供应链的趋势,使供应链重新调整了更紧密的地缘政治盟友(“近乎交付式的”和“友好的朋友”和“朋友 - 友谊”)。墨西哥已成为确保美国供应连锁店的明显赢家,但2024年选举年对于确定这些投资的命运至关重要。2026年7月1日,USMCA的日落审查可能会导致每年进行联合审查,并可能在2036年加速其到期。依赖于跨境投资的部门(例如车辆和半导体生产)受到这种不确定性的严重影响。由于所有三个国家的政府领导人将在2026年的会议上发生变化,因此11月的美国总统大选尤其有影响力,美国可能在审查过程中拥有最大的影响力。
变电站电池充电器在确保电动系统中必需电气系统的连续性中起着至关重要的作用。无法维持此供应会导致设备和人员损坏。DC系统包括高压工业/实用工具变电站的最重要组成部分,为保护设备和高压组件提供了能量,从而可以安全地隔离电气故障。通常,变电站电池充电器位于密封或洪水泛滥的细胞库中,在正常操作过程中可提供最小的电流。连续的负载电流在电池上保持恒定电荷,而充电器则在必要时提供额外的电流。失败的充电器或跳闸系统表示需要有效维护和潜在升级。电池充电系统平均最多可以持续8小时,可调节持续时间适合安装或应用要求。选择正确的充电器对于确保电池系统的寿命至关重要。Acrabatt变电站电池充电器系统通过提供可调节,可访问且灵活的解决方案来解决常见的设计问题,例如改造安装和维护复杂性。该系统具有带有数字显示的多功能警报,可轻松编程,并可以使用其他输出模块集成到SCADA或监视系统中。它的19英寸机架设计包括可调高的组件,可移动的侧面板和模块化电缆输入选项,使安装和修改更有效,更具成本效益。它符合ENA标准,其所有零件均经过认证。Acrabatt变电站电池充电器系统是一种可靠,负担得起的解决方案。如果您有兴趣了解有关此系统的更多信息,请与我们联系以获取更多信息。这项技术在电气传输和分销网络中起着至关重要的作用。有关其他应用程序,请参见变电站(主要文章)。变电站是电气发电,传输和分配系统的一部分。它将电压水平从高低转换为低,反之亦然,在两者之间执行各种基本功能。从发电厂到消费者,电能通常以不同电压水平的几个变电站流动。一个典型的变电站包括调节高传输电压和较低分布电压之间的电压水平,或者两个不同的传输电压满足的变压器。它们是我们基础设施的基本组成部分。仅在美国就有大约55,000个变电站。这些设施可能归电气公用事业或大型工业/商业客户所有。通常,它们依赖于远程SCADA的监督和控制,它们会无人看管。术语“变电站”来自一个尚未基于网格的时代。随着中央电站的扩展,较小的一代工厂转化为配电站,从较大的工厂接收能源供应,而不是使用自己的发电机。最初的变电站仅连接到一个发电站,并且本质上是该电站的子公司。Nixon等。Nixon等。可以由承包商或电气实用程序本身设计和建造。最常见的是,该公用事业公司在雇用承包商进行实际建设时处理工程和采购。构建变电站的关键限制包括土地可用性和成本,施工时间限制,运输限制以及需要快速将变电站在线携带。预制通常用于降低建筑成本。变电站可能需要偶尔关闭,但是公用事业公司试图简短地停电。它们对于连接电网或转换电压以确保电力的有效传输和分配至关重要。变电站可以加强电压以进行长距离传输,减少局部分布或将电流从AC转换为DC。即使是最简单的变电站也具有高压开关以进行故障间隙或维护,而较大的变电站可能包括变压器,电压控制设备和复杂的保护设备。一些现代化的变电站遵循IEC 61850等国际标准。分配变电站通常通过降低电压水平将功率从传输系统传输到本地分销网络。这允许电力有效地交付给房屋和企业,而无需直接连接到主要传输网络。相反,他们使用沿街道运行的进料器以中型电压(通常在2.4 kV至33 kV之间)提供电源,具体取决于所服务面积。这些变电站在确保向全球社区的可靠和高效的电力供应方面起着至关重要的作用。分配变电站是电网中电压调节的关键点,尤其是在市中心地区具有高压开关系统复杂变电站的大城市。通常,相应的变电站在低压侧具有开关,一个变压器和最小设施。在诸如风电场或光伏电台之类的分布式生成项目中,收集器变电站用于将电网提高到传输水平。这些变电站还可以提供风电场的功率因数校正,计量和控制。一些例子包括德国的Brauweiler和捷克共和国的Hradec,它们从附近的褐煤燃料植物中收集电力。如果不需要变压器,则变电站是一个开关站,在单个电压级别工作而无需转换电压。切换站用作收集器和分配点,通常用于在故障期间将电流转换为备份线或并行化电路。它们可能被称为切换场,位于电站附近,发电机在院子里提供电力,而传输线则从另一侧的馈线总线拿出电源。变电站的关键功能是切换,连接和断开传输线或往返系统的组件,可以计划或计划外事件。公司旨在在执行维护时保持电力系统的运行,例如添加或删除输电线路或变压器,以确保供应的可靠性。所有工作,从常规测试到构建新变电站,都应使用仍在运行的系统进行。这包括由传输线或其他组件故障引起的计划外的切换事件,例如被雷击或大风吹向塔的线。切换站迅速隔离系统故障,保护设备免受进一步损坏并保持电网中的稳定性。电动铁路还使用定量(通常是分布变电站)进行电流类型的转换,用于直流列车或旋转转换器的整流器,用于与公共网格不同频率的交流电交流。移动变电站的设计定为在公共道路上的旅行,用于自然灾害或战争期间的临时备份。通常,它们的评级低于永久装置,并且由于道路旅行限制,可能会以多个单位建造。变电站设计优先考虑最小化成本,同时确保功率可用性,可靠性和未来变化以及可能的位置,包括室外,室内,地下或组合这些位置。在计划变电站布局时,要考虑环境影响,安全性和扩展潜力等因素至关重要。该站点必须能够适应未来的负载增长或增加传输,并减轻对环境(例如排水,噪声和交通)的影响。理想情况下,变电站应集中位于其分布区域内,以确保有效的电源。安全性也是至关重要的,采取了防止未经授权访问并保护人员和设备免受电气危害的措施。土杆可用于增强较低的电阻接地。要开始设计变电站布局,准备了一个单线图,说明了开关和保护布置,以及传入的供应线和传出输电线路。此图通常具有主元素,例如线条,开关,断路器和变压器,其排列与实际站点布局相似。传入线通常具有断开的开关和断路器,有些情况只有一个或另一个。断开开关通过不中断负载电流提供隔离,而断路器可以防止故障电流,并且当电源以错误的方向流动时可以开/关。大断层电流触发电流变压器绊倒断路器,断开负载并将故障点与系统的其余部分隔离。开关和断路器都可以在变电站内本地操作,也可以从控制中心进行远程操作。使用高架传输线,由于雷电和切换潮可能会导致绝缘故障,因此使用线路入口引导者来保护设备。绝缘协调研究确保设备故障和停电最小。下一阶段涉及公共汽车,将电压线连接到一个或多个总线的母线集。开关,断路器和公共汽车的排列会影响变电站的成本和可靠性。对于关键变电站,环形总线,双总线或“断路器和半”设置,可以用于防止单一断路器故障时电源中断。变电站设计必须平衡缩小足迹与维护易于维护。这允许在维护和维修期间将变电站的一部分脱离。较小的工业变电站由于其最小的负载要求而可能具有有限的开关功能。变电站通常采用安全功能来最大程度地减少工人的电气危害,例如将活导体与裸露的设备分开或使用屏幕保持安全距离。最小清除标准根据管辖权或公司要求而有所不同,更高的电压需要更大的许可。接地垫或网格通常安装在地下0.5-0.6米处,以进行接地,以防止意外重新加强电路。变电站围栏通常至少高2米,保护公众和雇员免受电气危害和故意破坏。变电站包含一系列设备,包括开关,保护,控制设备,变压器和断路器,用于中断短路或过载电流。较小的配电站由于容量降低而可能具有更少的组件。分配电路依赖于居住者断路器或保险丝进行保护。变电站通常不是房屋发电机,但可能具有电容器,电压调节器和反应堆。这些设施可以在围栏,地下或特殊用途的建筑物中找到,其中一些高层建筑物具有多个室内变电站。室内变电站经常在城市地区使用,以最大程度地减少变形金刚中的噪声,增强外观或从极端气候条件或污染中的盾牌开关柜。变电站经常在电气设备之间使用母线作为导体。母线可以是铝制管3-6英寸厚的铝管或电线(应变总线)。室外结构包括木杆,晶格金属塔和管状金属变种,钢晶格塔可为传输线和设备提供低成本的支撑,并在外观不关心的区域。低调变电站可以在外观至关重要的郊区指定。室内变电站可以在高电压下采用气体绝缘变电站(GIS)的形式,或在较低电压下使用金属封闭或金属粘合的开关设备。城市和郊区的室内变电站通常在外面结束,以与周围建筑物融合在一起。紧凑的变电站是内置在金属外壳中的户外设施,其设备相互靠近,以最大程度地减少占地面积的尺寸。高压断路器通常会中断变电站设备中的电流流,从而处理正常,过度,异常或继电器触发的方案。AIS(空气绝缘开关设备)和GIS(气体绝缘开关设备)是当导体分离在断路器中时,用于熄灭功率弧的最常见技术。虽然AIS是最便宜的绝缘子,并且最容易修改,但它占据了更多空间,并将设备暴露于外部环境。但是,它需要在地震活性区域进行额外的支撑,并且比GIS发射更多的电磁场和噪声。GIS仅需要AIS所占的土地面积的10-20%,这可能会节省收购成本。为了优化施工过程,可以在利用其功率的地区安装GIS(气体绝缘变电站),从而可节省大量成本。这种接近允许降低电缆和民用建筑成本。此外,GIS可以替换AIS(空气绝缘开关设备),而无需额外的土地面积,如果电源需求增加。此外,GIS设备通常安装在封闭的建筑物中,可保护其免受污染和盐等环境因素的侵害。在维护成本方面,除非用于切换目的,否则GIS变电站几乎不需要维护,在这种情况下,成本可能相对较低甚至零几年。但是,SF6(硫六氟化物)断路器确实需要加热器在极度冷的温度下正常运行。其他选项包括石油绝缘(OCB)和真空绝缘(VCB)变电站,每个变电站都有自己的利益和缺点。隐居者与断路器相似,但可能会更具成本效益,因为它们不需要单独的保护性继电器。它们通常用于配电系统中,并且随着时间的推移超过一定级别时,可以编程为行程。电容器库用于变电站,以平衡电感载荷的当前抽奖与其反应载荷,有助于减少由于电压下降而导致的系统损耗,或者通过导体启用额外的电力传输。较大的变电站通常具有控制,控制和保护设备的控制室,这些设备通常包括保护性继电器,仪表和断路器。石油变压器已汇合了区域,以防止漏油或火灾。变电站内的控制室配备了通信系统,备份电池和数据记录器,可捕获有关变电站操作的详细信息,尤其是在异常事件中,以帮助后期重建。这些控制室由气候控制,以确保该设备的可靠操作。为了解决间歇性可再生能源(如风能或太阳能)的电力激增,需要其他设备。大多数变压器作为热量和噪声而失去了很大一部分的输入,而不管负载如何,铁损耗是恒定的,而铜和辅助损失与电流平方成正比。为了减少噪音,通常在设备周围建造变压器外壳,以后可以在需要时添加。防火墙围绕变压器建造,以阻止火灾蔓延,并带有用于消防车辆的指定路径。变电站维护涉及使用红外扫描和溶解气体分析等方法来预测维护需求和潜在危险,涉及检查,数据收集和日常计划工作。红外技术检测到表明电能转化为热量的热点,而溶解的气体分析有助于确定何时进行机油隔离的变压器需要过滤或更换油,也检测到其他问题。早期的变电站依赖于手动切换和数据收集,但是随着分销网络变得更加复杂,自动化对于从中心点进行监督和控制所必需。电动变电站是现代电网的关键组成部分,可以有效地传输和向消费者发电。已经使用了各种通信方法,包括专用电线,电源线载体,微波无线电,光纤电缆和有线遥控电路,以及标准化协议(例如DNP3,IEC 61850),以及MODBUS以及MODBUS促进设备和主管中心之间的通信。这些变电站设施通常位于主要电力线附近,并用作长距离传输电源的枢纽。电动变电站的设计和布局可能会取决于位置,负载能力和环境考虑因素等因素。某些变电站是地下或专门设计的结构,以最大程度地减少视觉影响和环境破坏。最近对太平洋西北电站的袭击引起了人们对美国电网脆弱性的担忧。在回应中,专家建议采取积极的措施来保护关键基础设施免受潜在威胁。智能网格的开发也在推动变电站设计中的创新,从而在功率传输和分配方面提高了效率和灵活性。这包括使用高级技术,例如实时监控和控制系统,以及为高性能应用设计的更有效的变电站。专家强调了考虑安全性和安全性的设计变电站的重要性,同时还考虑了环境影响,美学和社区关系等因素。有效的变电站设计需要一种多学科的方法,该方法考虑了技术和非技术考虑。总体而言,电动变电站在维持现代电网的可靠性和效率方面起着至关重要的作用。随着电力需求的不断增长,创新的设计和技术对于确保安全有效地传输电力至关重要。注意:我试图从原始文本中保留主要的想法和概念,同时简化了语言并重组结构,以易于阅读。列出的资料是Blume的书(2016年)和Finn的出版物(2019),都重点介绍了电力系统。的研究,但由于缺少目标信息而导致引用错误。这些参考文献突出了变电站计划和电力系统基础知识中的关键概念,这表明它们与理解主题有关。
为什么加拿大制造的Laribee吉他好? Laribee吉他于1968年在加拿大多伦多开始制造,并于1977年搬到加拿大环太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省维多利亚,创造了我们独特的吉他。声音使用来自高森林的优质云杉和雪松。 当它于 20 世纪 70 年代末传入日本时,其高品质令人惊叹,并获得了想要像 Martin 和 Gibson 那样细腻声音的用户的支持。精美的镶嵌作品是Larrivee吉他的特色之一,是由Gene Larrivee的妻子Wendy创作的。今天十年级的情况仍然如此。 20 世纪 70 年代末,包括他的妻子 Wendy 在内的 8 名工匠每月生产约 30 瓶葡萄酒。 这一时期的吉他据说是Laribee的黄金时代,抵达日本的少数10级吉他售价超过了Martin的D-45。我想可以说,这为Somogi这样的手工吉他今天被日本乐迷所接受奠定了基础。 除了产品的质量和声音的质量之外,还应该考虑民族主义的方面。虽然他们的销量不如Martin和Gibson,但他们很早就在努力表达自己的加拿大特色,并且一直讲究在加拿大生产产品。他们融入了当时不符合美国时尚的东西,例如“木质装订”、“制作精美的玫瑰花饰”、“透明护板”和“具有欧洲文艺复兴风格的镶嵌设计”。这种叛逆精神吸引了那些厌倦了美国文化消极方面(例如越南战争和全球化)的人们。有一个轶事,在吉他发展的早期,一位美国自由主义音乐家在听到有关Laribee吉他的谣言后,在多伦多的街道上徘徊,寻找一把Laribee吉他。 2001 年 9 月,Larrivee 搬迁至加利福尼亚州的一家新工厂,以进一步扩张。由于美国市场是他们最大的客户,该公司自然希望降低出口成本。然而,这让粉丝们非常失望,他们认为这是一把值得骄傲的加拿大吉他,而不是前面提到的美国吉他,这一事实是有意义的。日本粉丝也是如此。如果您想要一把来自美国西海岸的吉他,泰勒吉他就足够了。未能立即提高加州工厂的质量也增加了现有粉丝的失望。 目前,创始人吉恩·拉里维(Gene Larrivee)、他的妻子温迪(Wendy)、次子马修(Matthew)和女儿克里斯汀(Christine)在加利福尼亚州的一家工厂工作。长子吉恩·拉里维 (Gene Larrivee Jr.) 负责加拿大温哥华的工厂。独自留在加拿大的他对于在工厂度过的时光有何感想? 我无从了解他个人的挣扎,但他回应了我的评论“加拿大制造的10级吉他很好”,并为《LAST GUITAR》的开场制作了一把吉他,我不禁认为有。这不仅仅是简单地接受请求。熟练的工匠在一条单独的生产线上工作。 是的,我想他想证明这一点。自豪地在加拿大制造。第一批已经到了。使用温迪的镶嵌物,图案为留在加拿大的阿拉丁和神灯精灵,以及 AAA 级核心。
使用上述协议。瑞典印度尼西亚村庄的肖像小企业和企业家,也称为晶体管 mos。随着用户输入的字符逐个字符地出现在所有用户屏幕上,brown 和 woolley 消息发布了基于网络的 talkomatic 版本,通过超链接和 URL 链接。最后,他们确定的所有标准成为了新协议开发的先驱,该协议现在被称为 tcpip 传输控制协议互联网协议,通过超链接和 url 连接。Knnen sich auch die gebhren ndern,dass 文章 vor ort abgeholt werden knnen。