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NERC 可靠性标准中使用的新术语或修改术语 本节包括拟议标准中使用的所有新术语或修改术语,这些术语将在获得适用监管机构批准后纳入《NERC 可靠性标准术语表》。拟议标准中使用的已定义且未修改的术语可在《NERC 可靠性标准术语表》中找到。下列新术语或修改术语将与拟议标准一起提交批准。董事会通过后,本节将被删除。 术语:基于逆变器的资源 (IBR) 和 IBR 单元是指项目 2020-06 发电机模型和数据验证下正在制定的拟议定义。截至本文发布时,这些定义为:基于逆变器的资源:连接到电力系统的工厂/设施,由一个或多个 IBR 单元组成,在公共互连点作为单一资源运行。 IBR 包括但不限于太阳能光伏 (PV)、3 型和 4 型风能、电池储能系统 (BESS) 和燃料电池。IBR 单元:使用电力电子接口(例如逆变器或转换器)的单个设备,能够从一次能源或储能系统输出有功功率,并在收集器系统的单个点处连接;或使用电力电子接口(例如逆变器或转换器)的多个设备的组合,能够从一次能源或储能系统输出有功功率,并在收集器系统的单个点处连接在一起。
NERC 可靠性标准中使用的新术语或修改术语本节包括拟议标准中使用的所有新术语或修改术语,这些术语将在获得适用监管机构批准后纳入《NERC 可靠性标准中使用的术语表》。拟议标准中使用的已定义且未修改的术语可在《NERC 可靠性标准中使用的术语表》中找到。下列新术语或修改术语将与拟议标准一起提交批准。董事会通过后,本节将被删除。术语:术语“基于逆变器的资源 (IBR)”是指根据 2020-06 发电机模型和数据验证项目正在制定的拟议定义。截至本文发布时,基于逆变器的资源的拟议定义是:基于逆变器的资源 (IBR):由能够通过电力电子接口(例如逆变器或转换器)输出有功功率的单个设备组成的工厂/设施,这些设备在与电力系统的公共互连点作为单一资源一起运行。IBR 包括但不限于具有太阳能光伏 (PV)、3 型和 4 型风能、电池储能系统 (BESS) 和燃料电池设备的工厂/设施。
从统计数据来看,北欧和波罗的海地区最脆弱的 HVAC 组件类型是架空线路,占所有故障的 61%(10 年平均值 64%)和所有 ENS 的 26%(10 年平均值 53%)。这一高比例可能是因为架空线路是输电网中使用最多、暴露程度最高的 HVAC 组件。尽管如此,每 100 公里线路的架空线路故障数趋势正在减少,如图 E.2 所示。2019 年,大多数 ENS 都是由电力变压器故障异常引起的。所有 ENS 中有 27% 是由电力变压器故障引起的,而只有 3% 的故障发生在电力变压器上。平均而言,电力变压器故障导致每年约 6% 的 ENS,而控制设备故障导致每年约 9% 的 ENS。 220-330 kV 控制设备和断路器以及 380-420 kV 电缆和电力变压器的故障趋势有所增加。
☐我的组织和提议的活动位于AL,AS,AS,AZ,AR,CA,CO,CT,CT,DC,DC,FL,GA,HI,HI,ID,IL,IN,IA,IA,IA,KS,KY,ME,ME,MA,MA,MA,MA,MI,MI,MI,MI,MI,M. RI,SC,SD,TN,TX,UT,VT,VA,VA,WA,WV,WI,WY或VI。☐我知道我需要审查NEPA和历史保护培训网站:www.energy.gov/node/4816816,并在启动项目活动之前与我的DOE项目官员联系。☐我知道,一旦我获得了DOE承包官的批准裁决,我就必须审查我的NEPA确定(DOE表格,记录DOE对项目活动的环境审查)。我将与我的DOE项目官员联系,以了解我的奖励文件。☐我理解这一工作声明(SOW)要求以NEPA日志的形式每季度提交NEPA文档。样本NEPA日志可在以下网址找到:www.energy.gov/node/4816816。NEPA日志必须提交给eecbg.nepa@ee.doe.gov和您的DOE项目官员。☐我知道我必须审查并遵守我在以下网址找到的历史保存计划协议的要求和限制:https://www.energy.gov/node/812599我获得了DOE承包官的批准奖励。我将与我的DOE项目官员联系,以了解我的奖励文件。☐我知道我需要在能源系统中的履行和责任制中提交一份年度历史保存报告(页面)。☐我知道如果我提出了下面未列出的活动,我必须联系我的DOE项目官员,DOE项目官员将审查该计划的资格。需要进行其他NEPA审查,包括可能提交环境问卷1表格(EQ1)。未经美国能源部承包官的批准,我不会发起任何活动。
大多数微生物在人类中不是致病性(Alberts等,2002)。在致病性微生物中,疾病的风险将取决于传播方式和感染力。对于不同的微生物,传输方式不同,分为直接和间接传播的模式。直接传输模式包括直接接触(包括摄入),液滴涂抹,咬合和置换/围产期。间接传播的模式包括生物学(载体传播或中间宿主),机械(包括诸如Fomites之类的车辆,以及诸如Fecal-Oral-Oral扩散等矢量)或空气生存(Van Seventer和Hochberg,2017年)。感染力将在很大程度上取决于两个因素:微生物的感染剂量50(ID50),或感染50%暴露人群所需的药物量,以及个人的基本健康和危险因素(Van Seventer和Hochberg,2017年)。
供水供应管理区域覆盖围栏,服务连接,污水处置系统,游泳池,花园设施,园艺,种植任何植被,埋葬海洋哺乳动物的埋葬,bridle路径,循环和步行轨道,但不包括辅助农业工程和辅助林业地球工程(A15),用于维护和维修for Earthworks(A15)
Waveney区议会),伊普斯维奇自治市镇议会和巴布尔(Babergh)区议会,在自然英格兰的支持下,共同委托了娱乐性骚扰避免和缓解策略(RAMS)。由自然英格兰的建议触发了萨福克地区议会和沃维尼区议会(后者现在是东萨福克的一部分)。这种策略设定了一种基于关税的方法来减轻娱乐性干扰对跨地方当局地区住宅发展增加的栖息地站点的影响。该策略允许开发,同时充分保护栖息地部位免受伤害。12。通过合作伙伴的方法策略性地缓解措施确保
摘要:大约四十年前,它基于逆模型的传递函数,基于逆模型的传递函数。实际上实现了传输函数的倒数,将过滤器添加到其上,以消除高频干扰信号。此基于反向模型的干扰观察者(IMBDO)设计的关键步骤是使用适当参数的滤波器选择。本文提出了一个基于直接模型(DMBDO)的干扰观察者,并且可以无需任何其他过滤器而工作。它简化了设计和实现的控制器代码。IMBDO和DMBDO的离散时间实现是通过简单的基于Internet的伺服系统在非真实时间控制环境中比较的。检查了非均等抽样的效果。
我们介绍了最先进的DRAM-DIE读取干扰方法的第一个严格的安全性,绩效,能源和成本分析,该方法在更新(截至2024年4月)中(截至2024年4月)JEDEC DDR5规格中的更新(截至截至2024年4月)在更新中的描述方面被广泛称为“ PRAC”(PRAC)。与先前的最新技术不同,它建议内存控制器发出名为Refresh Management(RFM)的DRAM命令,该命令为DRAM芯片提供了时间来执行其对策,PRAC引入了新的后退信号。PRAC的向后信号从DRAM芯片传播到存储器控制器,并迫使内存控制器到1)停止服务请求,2)发出RFM命令。因此,仅在需要时就发布RFM命令,而不是定期降低RFM的性能开销。我们分四个步骤分析PRAC。首先,我们定义了一个面向安全的对抗访问模式,该模式代表了PRAC安全性最差的案例。第二,我们研究了PRAC的不同形象及其安全含义。我们的安全性分析表明,只要在访问内存位置20次之前,就可以将PRAC配置为安全操作。第三,我们评估了PRAC的性能影响,并使用开源周期级模拟器Ramulator 2.0将其与先前的作品进行了比较。我们的性能分析表明,尽管PRAC在当今DRAM芯片的良性应用程序上的性能开销少于13%,但对于将来的DRAM芯片来说,其性能开销可以达到94%(平均为60个工作负载,平均为85%),这些芯片更容易受到读取令人不安的人。第四,我们定义了一种面向可用性的对抗访问模式,该模式加剧了PRAC的性能开销,以执行记忆性能,这表明这种对抗性模式可以诱发多达94%的DRAM吞吐量和降低系统吞吐量的94%(平均为87%)。我们讨论了PRAC对未来系统和预示未来研究方向的影响。为了帮助未来的研究,我们可以在https://github.com/cmu-safari/ramulator2上开放实施和脚本。