2020 年 8 月 15 日至 12 月 7 日期间,15 个欧盟/欧洲经济区国家和英国报告在野生鸟类、家禽和圈养鸟类中发现了 561 例高致病性禽流感 (HPAI) 病毒,其中受影响最严重的国家是德国 (n=370)、丹麦 (n=65)、荷兰 (n=57)。大多数检测结果报告在野生鸟类中出现 (n=510),主要是白颊黑雁、灰雁和赤颈鸭。猛禽也被检测到感染,尤其是普通秃鹰。大多数鸟类被发现死亡或奄奄一息,但也有报告称在看似健康的鸭子或鹅中感染了 HPAI 病毒。共报告了 43 起家禽 HPAI 疫情;至少 33 起疫情中观察到禽流感感染迹象;最可能的感染源是与野生鸟类的间接接触。已鉴定出三种高致病性禽流感病毒亚型,即 A(H5N8) (n=518)、A(H5N5) (n=17) 和 A(H5N1) (n=6),以及四种不同的基因型,表明有多种病毒传入欧洲。在欧盟/欧洲经济区国家发现的重配 A(H5N1) 病毒已从低致病性病毒中获得基因片段,与欧洲以外地区导致人类感染的 A(H5N1) 病毒(例如进化枝 2.3.2.1c)无关。随着野生水鸟继续在秋季迁徙到欧洲的越冬地区,并且考虑到这些鸟类预计会在当地迁徙,高致病性禽流感 A(H5) 病毒在欧洲境内传入和进一步传播的风险仍然很高。病毒从野生鸟类传播到家禽的风险很高,成员国应在其领土的“高风险地区”执行委员会实施决定 (EU) 2018/1136 中规定的措施。丹麦、荷兰和英国的养殖场发现疫情,也凸显了通过受污染材料(垫料/稻草)和设备引入的风险。保持高水平和可持续的监测和生物安全(特别是在高风险地区)至关重要。报告期内报告了两例人畜共患 A(H5N1) 和 A(H9N2) 禽流感病毒感染病例。对普通人群以及与旅行相关的输入性人类病例的风险被评估为非常低。
本文件为地方、州和联邦公共卫生当局提供指导,指导他们在美国农业部动植物卫生检验局 (APHIS) 官方应对活动期间监测可能接触禽流感病毒的人员。应对活动可能包括与受影响鸟类或其环境有关的减少数量、处置和清洁消毒活动,或疾病控制和预防中心 (CDC) 或 APHIS 认为与应对相关的其他活动。引起公共卫生关注的禽流感病毒包括已知会导致人类严重疾病的病毒,例如欧亚谱系 A/goose/Guangdong/1/96 (gs/GD) 类高致病性禽流感 H5N1 病毒和亚洲谱系低致病性禽流感和高致病性禽流感 H7N9 病毒。与已知会导致人类严重疾病的病毒相似的禽流感病毒也引起公共卫生关注,因为它们被认为有可能导致人类严重疾病。其中包括 2014 年至 2017 年期间与美国家禽疫情有关的 gs/GD HPAI H5 和北美谱系 LPAI 和 HPAI H7 病毒。其他禽流感病毒可根据具体情况确定为引起公共卫生关注。
2012 年 2 月 24 日和 2 月 9 日,Auwahi Wind Energy LLC(Auwahi Wind)分别获得了美国鱼类与野生动物管理局(USFWS)颁发的附带捕获许可证(ITP)和夏威夷国土与自然资源部(DLNR)林业与野生动物司(DOFAW)颁发的附带捕获许可证(ITL),用于 Auwahi 风电场(项目)。 ITP/ITL 和相关栖息地保护计划 (HCP;Auwahi Wind 2012) 为联邦《濒危物种法案》(ESA) 和夏威夷州《濒危物种法》所列的四种物种的意外捕获提供保障,这些物种可能会受到该项目的影响,包括“ōpe'ape'a”或夏威夷霜毛蝠 (Lasiurus cinereus semotus)、“ua'u”或夏威夷海燕 (Pterodromawichensis)、nēnē 或夏威夷鹅 (Branta sandvicensis) 和布莱克本天蛾 (Manduca blackburni)。ITP 和 ITL 的期限均为 25 年,有效期至 2037 年。
家禽接种高致病性禽流感 (HPAI) 疫苗的有效性取决于根据年龄和宿主物种是否能够获得合适的疫苗以及是否正确使用。新出现的野生毒株的抗原变异可能会降低现有疫苗的效力。对于主要依赖抗体(体液)免疫反应的疫苗(例如,常规灭活疫苗、亚单位疫苗)尤其如此。OFFLU-AIM 项目的目标是提供有关循环 HPAI 病毒中病毒表面蛋白多样性(抗原多样性)的信息,这些多样性可能会影响现有疫苗的有效性。该项目重点关注鹅/广东/1/96 谱系 A(H5Nx) 病毒(Gd/Gd),这些病毒自出现以来就已发生遗传多样化。必须强调的是,抗原和遗传进化并不总是一致的(Kok 等人,2024 年),因此,本报告中的信息来自多个来源,包括在粮农组织和 WOAH 参考实验室进行的抗原测试。持续监测和全面表征病毒,包括抗体监测,特别是在使用疫苗接种的国家,至关重要。
摘要 — 电池储能系统使海港微电网更加可靠、灵活和有弹性。然而,有必要开发、测试和验证电池储能控制器的功能,以便通过对电池进行充电和放电来平衡电力需求和供应的不匹配。本文研究了电池储能控制器 (BESC) 在港口电网中的性能,通过对电池储能系统进行充电和放电来补偿电力供应和负载需求的不匹配。这种控制器可以有效节省能源,并降低港口电网中输配电系统电力容量有限的峰值负载需求。电池储能系统的控制器首先在 MATLAB/Simulink 中离线开发,然后使用 IEC61850 通信协议实现,用于发布和订阅 GOOSE 消息。此外,为了测试所提出的电池储能系统控制算法的有效性,已经实施了来自当地配电系统运营商 Vaasan Sähköverkko 和港口运营商 Vaasa 的 Kvarken 港的真实数据。仿真结果表明,所设计的电池储能控制器可以通过电池储能的充电和放电来平衡微电网内的功率。本文使用的应用技术有助于通过仿真在环 (SIL) 概念实时验证控制器功能,这是一种实用的方法,它提供了一种经济有效的方法来观察控制器的性能。
1,000 多条 Lsvi 和 Lee 厚重牛仔喇叭裤、靴型牛仔裤和 Big Belle,适合男士、女士和儿童;Levi 和 Lee Denip 夹克和衬衫夹克,纯色、刺绣和水洗围兜式牛仔和山胡桃条纹工装裤;1,000 多件衬衫和上衣,印花、花卉、格子、格子图案、刺绣图案、纯色、牛仔和浅褐色;350 多套 Lee 和 Levi 休闲套装,双面针织和麻布涤纶,完全可洗,适合男士和女士;1,000 多双靴子,Dingo、Frye、Acme、Texas、Justin 和其他品牌的西部风格和休闲风格;数百条皮带,经过加工和喷漆设计;铸造锡和黄铜的花式带扣;皮革和毛毡帽子,皮夹克,光滑、绒面和流苏;鹅绒保暖夹克和背心——羊毛衬里的皮革和牛仔夹克——皮革背心,纯色和流苏——皮革钱包——手工制作的美国印第安绿松石犹太人——广场舞服装、鞋子和配饰——英国骑马服、马具和马鞍。
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尼古拉斯·韦德 (Nicholas Wade) 是李学院男子篮球队的主教练。他也是学校的体育主任。尼古拉斯·韦德出生于高地,于 2021-2022 赛季在李学院首次担任教练。韦德教练在成长过程中就读于鹅溪学校系统,并在德克萨斯州休斯顿的圣托马斯高中完成了他的高中生涯。高中毕业后,韦德教练为奥斯汀学院效力,在那里他参加了 SCAC 南部赛区冠军赛。韦德教练在安吉丽娜学院开始了他的教练生涯,在 2 年内他执教了 2 名全美大学生,并带领 Roadrunners 队夺得南区冠军和 14 区冠军,同时连续获得南区年度最佳教练称号。在他执教李学院的第一个赛季,叛军以 27-6 的战绩获得南区冠军、第 14 区锦标赛亚军,并获得 NJCAA 全国锦标赛的参赛资格。这是学校历史上第一年执教以来获胜次数最多的一次,也是球队第二次获得锦标赛参赛资格。
电池储能控制器 (BESC) 可以平衡电力需求和供应的不匹配,提高海港微电网的灵活性和弹性。但是,需要测试 BESC 的功能,并验证它是否可以通过对电池充电和放电来平衡电力供需不平衡。本研究的主要目的是实施硬件在环 (HIL) 测试以验证控制器的功能。本文研究了港口电网中将使用的 BESC 的测试性能,通过适当地对电池储能系统进行充电和放电来调整电力供应和负载需求的不匹配。在输配电网络电力容量有限的港口电网中,所提出的 BESC 可以有效节约能源并减少峰值负载需求。BESC 最初是在 MATLAB/Simulink 中离线开发的,然后在基于 FPGA 的外部控制器中实现,该控制器使用 IEC61850 通信协议和 GOOSE 消息与 OPAL-RT 实时模拟器交互。 BESC 在外部 FPGA 板上配置和实施。此外,还利用了当地配电系统运营商 Vaasan Sahkoverkko 和港口运营商 Vaasa 的 Kvarken 港口的真实数据,以现实场景评估所建议的电池储能系统控制算法的有效性。模拟结果表明,BESC 可以通过对电池进行充电和放电来平衡微电网内的电力需求。© 2023 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
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