原型HTS电缆系统KévinBerger1) *,Gabriel Hajiri 1),Arnaud Allais 2),Jean-Maxime Saugrain 2),Nicolas Lallouet 2),Beate West 2),HervéCaron3),3),David Ferndelle 3),Saara Villagra 3),Saara Villagra 3),Saara villagra 3) 5),GrégoryBouvier 5)和LoïcQuéval6.7)1)1)洛林大学,绿色,F-54000 Nancy,France,2)法国,法国,3)电气牵引力,SNCFRéseau,SncfRéseau System, Grenoble, France, 6) University of Paris-Saclay, Centraleupelec, CNRS, Electric Engineering and Electrotechnical Laboratory of Paris, 91190 Gif-sur-Yvette, France, 7) Sorbonne University, CNRS, Laboratory of Electric and Electrotechnique de Paris, 75252 Paris, France The Superrail Project, Government, Will Be the First Installation of A高温超导(HTS)电缆系统在商业运行的铁路电网上(1)。该项目的目标是在巴黎的蒙帕纳斯火车站开发,制造,安装和操作HTS DC电缆系统。HTS技术在这里提供了唯一可行的解决方案,可以将铁路变电站的电源增加到人口稠密地区的一组铁路轨道,从而加强和保护铁路网格,并为实现国家低甲板目标做出贡献。两个60 m长的1.5 kV-3.5 ka HTS直流电缆由2G导体制成。它们旨在满足严格的负载图要求,并在67 ka-200毫秒的短身上维持。34,否。3,pp。在Montparnasse安装之前,在SNCF铁路测试机构(SNCF-AEF)安装和测试了完整的35 m HTS电缆类型测试环。该系统包括两个终止,一个关节和一个冷却系统。本文提供了类型测试环和综合测试结果的详细说明,包括多个冷却周期,词汇下的稳态操作,高压承受,以及过电流的断层行为。结果证实了电缆系统符合其设计规格,将其符合超级栏杆安装和未来铁路项目的资格。参考文献:1)A。Allais等人,“将安装在法国铁路网络上的SuperRail-World-First HTS电缆”,在Applied Superconductivi Ty,第1卷中的IEEE交易中。1-7,2024年5月,第1号。4802207,doi:10.1109/tasc.2024.3356450。关键字:冷却系统,铁路网络,超导电缆,涡轮布雷顿技术,资格测试。通讯作者 *:kevin.berger@univ-lorraine.fr
Racheal Harris,人力资源项目经理 – 公平与包容 DOA/人事管理部 - 第 4 区 Racheal.Harris@wisconsin.gov 签名和日期:Racheal Harris 2023 年 12 月 6 日 提交给 DPM/BEI 的日期:2023 年 11 月 17 日 列出的每个个人或团体都为该计划的制定做出了贡献。规划和开发团队成员:Michelle Robinson (OHE)、Jesse Wielgat (DPM)、Racheal Harris (BEI)、Jennifer Padden (DES)、Jayne Wanless (OS)、Tonya Evans (DMS-MilES)、Langeston Hughes (DCTS)、Aaron Larson (OPIB)、Shireen Ohadi-Hamadani (OHE)、Deb Lafler (DES)、Cecilia Culp (DPH)、Don Wadewitz (DES)、Shavana Talbert (OHE)、Allison Weber (DCTS)、Garrett (Troy) Jackson (DQA)、Mark Thompson (OLC)、Cheryl Jatczak-Glenn (DMS )、Phung Nguyen (OIG)、Ranjit Singh (OIG) 贡献者和其他咨询的主题专家:Bryce Dorff (OPIB)、James (Andrew) Ranson (OPIB)、Kathleen Caron (DES)、DeLaina Siltman (DPM)、James Costello (DES)、Jaclyn Ziebert (DES)、Kym Parado (OHE)、Elizabeth Branney-Gant (DES)、Michelle Schreoder (DMS)、Sheri Carter (OPIB)、Cristina Bahaveolos (DPH)、Alicia Gee (DMS)、Mai J. Lo Lee (DPH) 参与/聆听会议参与者:Aimee Hasenfus (DCTS)、Alexa诺比斯 (DCTS)、唐娜·里默 (DCTS)、威尔·斯塔林 (DCTS-CWC)、Salimata Danioko (DCTS-CWC)、Heather Loomis (DCTS-CWC)、TuVayra Terwilliger (DCTS-MMHI)、Derrick Patenaude (DCTS-MMHI)、Penny Carlson (DCTS-NWC)、Cory Smith (DCTS-SRSTC)、Diane Lenahan (DCTS-SWC)、凯尔西·拉欣 (DCTS-SWC)、麦肯齐·巴克(DCTS- WMHI)、Katie Torres(DCTS-WMHI)、Judi Haymon(DCTS-WRC)、David White(DCTS-WRC)、Lijy Ephraim(DES)、Laurie Palchik(DES)、Richard Wolff(DES)、Irene Au-Young(DES-地区)、Crystal Carter(DMS)、Michelle Osness(DMS)、Michelle Schroeder(DMS-DDB)、Lazandria Hughes(DMS-MilES)、Christina Isenring(DPH)、Jacob Dougherty(DPH)、Carrie Molke(DPH)、Angela Nimsgern(DPH-地区)、Christie Reese(DPH-地区)、Teale Greylord(DPH-地区)、Nikki Andrews(DQA)、Wendy Badzinski(DQA)、Anthony Luckett(DQA)、Tina Harris Biddle(DQA-地区)、Katherine Vang(DQA-地区)、Dondieneita Fleary-Simmons (OS)、Zac Todd (OS)、Mailee Her (OS)、Emma McCurdy (OIG)、Candice Canales (OIG)、Vinh Le (OIG)、Lara Herman (OLC)、Laura Varriale (OLC)、Anthony Davenport (OLC)、Sara Sanders (OPIB)、Tom Kelly (OPIB)
1. Kalia LV, Lang AE。帕金森病。柳叶刀 2015;386:896-912。2. Giros B, Caron MG。多巴胺转运蛋白的分子表征。药理学趋势 1993;14:43-49。3. Mozley PD, Schneider JS, Acton PD 等。[99mTc]TRODAT-1 与帕金森病患者和健康志愿者中多巴胺转运蛋白的结合。核医学杂志 2000;41:584-9。4. Kish SJ, Shannak K, Hornykiewicz O。特发性帕金森病患者纹状体多巴胺损失模式不均匀。病理生理和临床意义。 N Engl J Med 1988;318(14):876-80。5. Brooks DJ。多巴胺转运蛋白的分子成像。Ageing Res Rev 2016;30:114-21。6. Seifert KD、Wiener JI。DaTscan 对运动障碍诊断和管理的影响:一项回顾性研究。Am J Neurodegener Dis 2013;2(1):29-34。7. Wullner U、Kaut O、deBoni L、Piston D、Schmitt I。帕金森病中的 DNA 甲基化。J Neurochem 2016;139(增刊 1):108–120。 8. Miranda-Morales E、Meier K、Sandoval-Carrillo A、Salas-Pacheco J、Vazquez-Cardenas P、Arias- Carrion O。DNA甲基化对帕金森病的影响。Front Mol Neurosci 2017;10:225。9. Dupont C、Armant R、Brenner AC。表观遗传学:定义、机制和临床视角。Stem Cell Res Ther 2016;27:351-7。10. Ai SX、Xu Q、Hu YC 等。散发性帕金森病患者血液中 SNCA 的低甲基化。J Neurol Sci 2014;337:123-128。11. Schmitt I、Kaut O、Khazneh H 等。 L-多巴在体内和体外增加帕金森病患者突触核蛋白的DNA甲基化。Mov Disord 2015;30:1794–801。12. De Mena L、Cardo LF、Coto E、Alvarez V。帕金森病患者和健康对照者的大脑中PARK2的DNA甲基化没有差异。Mov Disord 2013;28(14):2032–3。13. Coupland KG、Mellick GD、Silburn PA等。帕金森病患者群体中MAPT基因的DNA甲基化以及维生素E在体外的调节作用。Mov Disord 2014;2913:1606–14。 14. Cai Y, Liu S, Sothern RB, Xu S, Chan P. 健康和帕金森病患者总白细胞中时钟基因 Per1 和 Bmal1 的表达。欧洲神经学杂志 2010;17(4):550-4。15. Su X, Chu Y, Kordower JH 等。帕金森病中的 PGC-1α 启动子甲基化。PLoS One 2015;10(8),e0134087。16. Moore K, McKnight AJ, Craig D 等。帕金森病的表观基因组全关联研究。神经分子医学 2014;16(4):845-55。
尼古丁会影响年轻人的大脑发育和功能。年轻人特别容易使用电子烟和蒸气设备及其效果。一个人年轻的时候,他或她尝试尼古丁,成瘾的风险就越大。发育中的大脑比完全发达的成人大脑更容易受到上瘾物质的影响。此外,尼古丁可能会破坏大脑的发育,干扰长期认知功能,并增加生活中各种心理和身体健康问题的风险。大脑直到二十多岁才完全发育。
转学学生的课程和学分在另一所经认可的学校获得的学生的课程和学分未反映在Riviera预备学校成绩单上。为了大学申请目的,必须向Riviera成绩单提交派遣学校的成绩单。成绩单上的累积级平均值反映了Riviera预备学校所学的课程。对于第一个季度结束后转学的学生,课程的最终成绩计算反映了上一季度的第一季度和后来的里维埃拉(Riviera)。第一学期结束后转学的学生将在上一学期获得前学期成绩单的半学分,并在里维埃拉(Riviera)的成绩单上获得了第二学期的半学分。上一所学校的半学分累积GPA将不会被纳入里维埃拉的成绩单中。第三季度结束后转学的学生将在上一学期的第一学期获得一半学分。第二学期学分的计算将反映出上一所学校的第三季度以及随后的第四季度和Riviera的考试成绩。
