Rajendra Velagapudi 是该公司的董事总经理。加入该公司之前,他曾在福特卡车制造部、辛普森有限公司工作 2 年,在 Bajaj Tempo 有限公司和 Bharat Earth Movers 有限公司工作 8 年多。他于 2017 年 4 月 25 日起被任命为公司董事会成员。Ganesh Venkat Krishna Bodanapu 是该公司的董事长、非执行非独立董事。他自 2003 年以来一直与发起人有联系,目前是发起人的董事总经理兼首席执行官。他于 2015 年 2 月 4 日起被任命为公司董事会成员。Venkat Rama Mohan Reddy Bodanapu 是该公司的非执行非独立董事。此前,他曾在 HCL 有限公司和安得拉邦电子工业协会任职。他被任命为董事会成员,自 2022 年 12 月 27 日起生效。Vanitha Datla 是公司的独立董事。她目前在 Elico Ltd、Elico Healthcare Services Ltd. Eliscription Pvt Ltd 和 Elico Mechoptronix Pvt Ltd 工作。她还是 Visaka Industries Ltd 的独立董事。她被任命为董事会成员,自 2022 年 12 月 13 日起生效。Jehangir Ardeshir 是公司的独立董事。他过去曾与 Tata Iron & Steel Co. Ltd、Tata Sons Ltd、Tata Teleservices Ltd、Terex India Pvt Ltd 和 Forbes Marshall Pvt Ltd 有联系。他被任命为 t
C2.1。概述 ................................................................................................ C2-1 C2.2. DLMS 实施过程……. .............................................................. C2-1 C2.3. DLMS 数据管理……. .............................................................................. C2-2 C2.4. 新的或修订的 DLMS 程序的要求 ............................................................................. C2-2 C2.5. 数据要求和格式 ............................................................................. C2-3 C2.6. DLMS 偏差或豁免 ............................................................................. C2-5 C2.7. 通信要求 ............................................................................. C2-6 C2.8. DAAS 操作 ............................................................................. C2-6 第 3 章 变更管理
1. 背景 作为改革能源愿景(“REV”)程序 1 的一部分,纽约公共服务委员会(“委员会”)启动了动态负荷管理计划程序,指示所有没有动态负荷管理(“DLM”)计划的电力公司制定和提交电价草案,以便在 2015 年夏季实施此类计划。2 中央哈德逊天然气电力公司(“中央哈德逊”或“公司”)于 2015 年 3 月 23 日在电价草案中提交了其拟议的 DLM 计划。随后,在 2015 年 6 月 18 日,委员会发布命令,批准中央哈德逊的 DLM 计划并进行修改,并指示进一步提交文件。3 指示的进一步提交文件包括要求每家公用事业公司“在每个夏季能力期后对其各自的 DLM 计划的性能和成本效益进行评估”4 并在每年 12 月 1 日或之前提交一份详细说明评估情况的报告。在《采用动态负荷管理计划变更并作出修改的命令》 5 和《修改动态负荷管理文件并作出其他调查结果的命令》(“4 月 21 日命令”) 6 中,委员会指示公用事业公司对 DLM 计划进行各种更改,并在各自的年度报告中报告某些其他计划方面。在《采用计划变更并作出修改的命令》(“2018 年命令”) 7 中,委员会从 2019 年开始将修订后的年度提交日期定为每年的 11 月 15 日。在《采用计划变更并作出修改的命令》(“2019 年命令”) 8 中,委员会指示 Central Hudson 保留计划可用性,并提供必要的激励费率
或者,☐ 无法为上述一项或多项提供保证(如果选中此框,请填写下面的“无保证解释”部分)。无保证解释请简要说明无法提供保证的原因。请勿在您的解释中包含任何个人身份信息 (PII),例如学生姓名。这样做违反了《家庭教育权利和隐私法案》(FERPA)。
现职军人或行政人员的就业状况要求:请注意,如果您现职军人或行政人员,则需要根据您所在国家当局的规定决定是否退休或辞去职务,或向您所在国家当局申请特别休假。如果您被邀请参加初步面试,届时您也会被要求表明您的偏好。
根据班加罗尔卡纳塔克邦公司注册处于 1993 年 6 月 30 日颁发的注册证书,本公司最初在卡纳塔克邦迈索尔注册成立为“Rangsons Electronics Private Limited”,是一家根据《1956 年公司法》成立的私人有限公司。根据股东于 2016 年 12 月 22 日通过的一项特别决议,本公司的名称更改为“Cyient DLM Private Limited”,并于 2017 年 1 月 18 日由班加罗尔卡纳塔克邦公司注册处颁发了一份新的更名注册证书。随后,根据我们股东于 2019 年 8 月 1 日通过的决议,我们的注册办事处发生变化,海得拉巴特伦甘纳邦公司注册处(“ RoC ”)于 2020 年 7 月 3 日就州变更颁发了区域董事命令注册证书。根据我们股东于 2022 年 11 月 25 日通过的一项特别决议,本公司从私人有限公司转变为上市公司,公司名称更改为“ Cyient DLM Limited ”。由于本公司转变为上市公司,公司名称变更,因此 RoC 于 2022 年 12 月 13 日颁发了新的公司注册证书。有关本公司名称和注册办事处变更的更多详情,请参阅第 179 页的“历史和某些公司事务”。
根据班加罗尔卡纳塔克邦公司注册处于 1993 年 6 月 30 日颁发的注册证书,本公司最初在卡纳塔克邦迈索尔注册成立为“Rangsons Electronics Private Limited”,是一家根据《1956 年公司法》成立的私人有限公司。根据股东于 2016 年 12 月 22 日通过的一项特别决议,本公司的名称更改为“Cyient DLM Private Limited”,并于 2017 年 1 月 18 日由班加罗尔卡纳塔克邦公司注册处颁发了一份新的更名注册证书。随后,根据我们股东于 2019 年 8 月 1 日通过的决议,我们的注册办事处发生变化,海得拉巴特伦甘纳邦公司注册处(“ RoC ”)于 2020 年 7 月 3 日就州变更颁发了区域董事命令注册证书。根据我们股东于 2022 年 11 月 25 日通过的一项特别决议,本公司从私人有限公司转变为上市公司,公司名称更改为“ Cyient DLM Limited ”。由于本公司转变为上市公司,公司名称变更,因此 RoC 于 2022 年 12 月 13 日颁发了新的公司注册证书。有关本公司名称和注册办事处变更的更多详情,请参阅第 179 页的“历史和某些公司事务”。
I. 此对 DLM 4000.25《国防后勤管理标准》第 2 卷(2012 年 6 月 13 日)的变更,是根据国防部指令 (DoDI) 4140.01《国防部供应链物资管理政策》(2011 年 12 月 14 日)的授权,由国防部负责后勤的副助理部长指示发布的。除非另有说明,否则手册中的修订文本将以粗体斜体印刷标识。例外情况是替换整个章节或附录、添加新章节或附录或进行管理更新。变更 13 中的管理更新包括但不限于以下内容:更新了已更改的办公室名称和符号(例如 ODASD(Logistics))。材料安全数据表 (MSDS) 的名称更新为安全数据表 (SDS)。诸如 etc.、e.g. 和 i. 之类的缩写包含在括号内。根据国防部发布的现行风格指南,“shall”改为“will”。对“(DLA) 交易服务”的引用改为“国防自动寻址系统 (DAAS)”,对“DLA 后勤信息服务”的引用改为“后勤信息服务”。此外,先前版本中的小排版和类似编辑错误已得到更正。
10.3仪表应符合保护程度IP 51的程度,以防止灰尘,水分和害虫的吸收。10.4仪表应提供透明的扩展端子盖(ETBC)。扩展的端子盖应具有顶部/侧铰链排列,以使其始终保持与仪表的关联。10.5仪表外壳,端子块和ETBC应由牢不可破的,高级,耐火,不易燃料,聚碳酸酯或同等高级和优质的工程塑料制成。端子块应具有终端孔,应具有足够尺寸的最小8.0毫米(直径)以容纳导体,按照第13779- 1999年的IS:6.2和6.4的要求满足要求。10.6将导体固定到端子块的方式应确保足够耐用的接触,以免松动或过热的风险。螺钉连接传输接触力和螺钉固定,在仪表寿命期间可能会松动和拧紧几次,以至于使与任何其他金属零件接触而产生的腐蚀风险被最小化。电连接应如此设计,以至于接触压力不是通过绝缘材料传播的。端子和末端螺钉应由镀金的MS /镍镀铜制成,以提供更好的电导率。清除率和蠕变距离应符合IS 13779:1999的相关条款/CBIP技术报告编号325。
自回归(预测)DLM 的杰出成功从理论和实践角度来看都是惊人的,因为它们来自与传统心理语言学模型截然不同的科学范式 1 。在传统的心理语言学方法中,人类语言用可解释模型来解释,这些模型将符号元素(例如名词、动词、形容词和副词)与基于规则的操作相结合 2、3 。相反,自回归 DLM 从“自然”的现实世界文本示例中学习语言,对语言结构有极少的或根本没有明确的先验知识。自回归 DLM 不会将单词解析为词性或应用明确的句法转换。相反,它们学习将一系列单词编码为数值向量(称为上下文嵌入),模型从中解码下一个单词。经过学习,下一个词预测原理可以生成格式良好、新颖、具有上下文感知的文本 1、4、5 。自回归 DLM 已被证明在捕捉语言结构方面非常有效 6 – 9 。然而,尚不清楚自回归 DLM 的核心计算原理是否与人类大脑处理语言的方式有关。过去的研究利用语言模型和机器学习来提取大脑中的语义表征 10 – 18 。但这些研究并没有将自回归 DLM 视为人类大脑如何编码语言的可行认知模型。相比之下,最近的理论论文认为 DLM 与大脑处理语言的方式之间存在根本联系 1 , 19 , 20 。