2005 (E) 创建 80 kA VI 2004 (E) VI 在宾夕法尼亚州查尔方特的 KEMA Powertest 实验室中用于辅助断路器 2003 (E) 设计 63 kA VI,并在 5000 A VI 下成功测试 2003 (E) 收购 Holec 品牌技术 2002 (E) 在中国苏州建立 VI 制造厂 2002 (E) VI 在意大利米兰的 CESI 测试实验室中用于 15 和 38 kV 辅助断路器 2001 (E) 开发发电机断路器 VI 1999 (E) 为中国市场推出 Wave 陶瓷 VI 1995 (E) 实施专用 VI 接触器生产线 1992 (E) 收购 Westinghouse DCBU* 技术*(配电控制业务部门) 1988 (W) 率先推出 40 kA AMF VI 1986 (W) 推出 38 kV AMF VI 1985 (W) 开始生产 1.5 kV 320 A 接触器 1982 (H) 首款封装 VI 组件获得认证 1977 (W) 开发 72 kV VI 1975 (H) Holec 开始商业销售 VI 1970 (W) 设计 15 kV 的 LBS 1970 (W) 设计初始 AMF 触点结构 1968 (W) 率先研发 Cu-Cr 触点材料 1968 (W) 创建用于重合器应用的 VI 1967 (W) 交付首批商业生产的中压 VI 1965 (W) 首创 VI 批量生产工艺 1960 (H) Holec 开始真空研究 1940 (W) 开发长寿命真空技术
在 Höegh LNG,我们坚定地致力于在我们的运营和供应链中尊重和促进人权。我们相信,信任、价值创造和可持续的商业实践源于尊重人权、遵守劳动法和负责任地行事。我们尊重所有受我们活动影响的个人的权利,包括员工、合作伙伴和社区。我们致力于持续改进,积极与利益相关者合作,改进我们的实践,为社会做出积极贡献,特别是在我们通过运营存在的地方。《世界人权宣言》(UDHR)是我们运营的指导原则,我们采取积极措施确保我们的业务符合国际劳工组织的基本公约(ILO 公约)。此外,我们确保遵守我们运营所在国家有关可持续工作实践的其他适用法律和法规。我们在这方面的内部政策建立在联合国(UN)和经济合作与发展组织(OECD)制定的以下原则之上:
4.本标准所述材料的允许应力值基于 ASA B31.3 1959 美国压力管道标准 C&,第 3 节,石油炼油厂管道,表 302.3.U。应力值基于 100°F 和 150'F 下的铜管。“他允许&le
在追求超导性的较高临界温度时,在二维(2D)中的电子带和Van Hove奇异性(2D)中已成为一种潜在的方法,可以根据含义的期望来增强Cooper配对。然而,这些特殊的电子特征抑制了超级流体的超导系统中的超级流体施工,因此在二维超导系统中的过渡(BKT)过渡,导致出现了由于超导导性引起的超导电性流量引起的显着pseudogap法律。在强耦合方案中,发现超流动性的一个与超导差距成反比,这是有助于强烈抑制超级抑制超级流动性的因子。在这里,我们揭示了上述限制在2D超导电子系统中避免使用,具有很强的配对强度与具有较弱的电子配对强度的深带相结合的电子带。由于多播的影响,我们演示了一种类似筛选的机制,该机制绕过了抑制超级流体的抑制。我们报告了通过对两个频率启示元之间的映射耦合调谐和成对的交换耦合,报告了BKT过渡温度大量增强的最佳条件,并大量增强了伪制度。
摘要 — 用户侧 (BTM) 电池储能系统 (BESS) 主要用于提供负荷管理。但节省的电费几乎无法抵消高昂的前期投资成本。通过合理设计 BESS 的规模和运营策略,某些可堆叠服务所创造的多种收入流可以抵消初始成本。因此,为了最大化 BESS 投资的回报率,本文提出了一种优化 BTM BESS 功率和能量容量的两阶段优化模型。BESS 提供的可堆叠服务包括能量套利和频率调节。采用遗传算法和混合整数线性规划模型相结合的混合算法来共同优化 BESS 的规模和运行策略。以塑料制造业的实际负荷数据和 PJM 市场的频率调节信息为数据库,验证所提出的模型和混合算法的可用性和有效性。
在存在外部电气和量化磁场以及接近度诱导的交换相互作用的情况下,我们从理论上研究了单层(ML)过渡金属二核苷(TMD)的磁光(MO)性质。通过求解Schr odinger方程来研究相应的Landau水平(LL)结构,并评估ML-TMD的自旋极化在磁场的作用下。此外,在标准的随机相近似(RPA)中,纵向MO电导率是通过动力学介电函数计算的。我们以ML-MOS 2为例,以检查接近诱导的交换相互作用的影响,外部电气和磁场对通过LLS之间的内部和带电子过渡引起的MO电导率。对于传导或价带中的内标电子过渡,我们可以观察到Terahertz(THZ)频率范围的两个吸收峰。虽然传导和价LL之间的带电子间过渡显示可见范围内的一系列吸收峰。我们发现,接近度诱导的交换相互作用,载体密度,外部电气和磁场的强度可以有效地调节吸收峰的位置以及MO吸收光谱的形状。从这项研究中获得的结果可以使人们对ML-TMD的MO性质有深入的理解,这些理解可能可用于可见在THZ频率带宽方面的磁光,旋转和valleytronic设备。
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CEM秘书处的Ellina Levina是该项目的总体项目经理和管家。 Matteo Muratori(代表CEM 21CPP)和Enrique Gutierrez(代表CEM PSF的IEA)协调报告的撰写。 Marine Gorner(IEA,代表Cem Evi),JoséPabloChavesÁvila(总部位于马德里的技术研究所,代表CEM Isgan)和Jeffrey Logan(代表CEM 21CPP)是该报告的其他主要作者。 Magnus Olofsson(瑞典能源研究所,代表Cem Isgan),Helena Lindquist(Lightswitch,代表Cem Isgan),Thibaut Abergel(IEA,代表CEM EVI),Jacob Teter(IEA,IEA,CEM EVI)和Ellina Levina(Cem evi)和Ellina Levina(Cem socterariat)(CEM秘书处)提供了各种报道。 Sarbojit Pal(CEM秘书处)和KariMäki(代表CEM Isgan的VTT技术研究中心)通过见解和信息为该项目提供了支持。CEM秘书处的Ellina Levina是该项目的总体项目经理和管家。Matteo Muratori(代表CEM 21CPP)和Enrique Gutierrez(代表CEM PSF的IEA)协调报告的撰写。Marine Gorner(IEA,代表Cem Evi),JoséPabloChavesÁvila(总部位于马德里的技术研究所,代表CEM Isgan)和Jeffrey Logan(代表CEM 21CPP)是该报告的其他主要作者。Magnus Olofsson(瑞典能源研究所,代表Cem Isgan),Helena Lindquist(Lightswitch,代表Cem Isgan),Thibaut Abergel(IEA,代表CEM EVI),Jacob Teter(IEA,IEA,CEM EVI)和Ellina Levina(Cem evi)和Ellina Levina(Cem socterariat)(CEM秘书处)提供了各种报道。Sarbojit Pal(CEM秘书处)和KariMäki(代表CEM Isgan的VTT技术研究中心)通过见解和信息为该项目提供了支持。