当离子源在降低压力下充满气体的电池中的两个电极之间施加电势差时,就会发生光泽放电。在用于元素分析的配置中,样品充当阴极,其表面被撞击气体离子溅射。溅射颗粒(主要是中性原子)在血浆中下游电离。因为溅射和电离的过程是分离的,尤其是在脉冲模式操作中,因此观察到最小的非光谱基质效应。因此,可以建立相对灵敏度因子(RSF),实现定量分析或使用简单的离子束比(IBR)进行半定量分析来实现完美条件。
怀孕母牛安全性研究摘要 一项实地研究利用了来自三个不同牛群的 1600 多头牛,以及来自第四个牛群的血清学研究,证明了怀孕母牛和小母牛的安全性。所有参与研究的母牛和小母牛在配种前都接种了 Express ® FP 10 疫苗,这是一种改良活病毒 (MLV) 疫苗,含有传染性牛鼻气管炎 (IBR)、牛病毒性腹泻 (BVD) 1 型、BVD 2 型、副流感病毒 3 (PI3) 和牛呼吸道合胞病毒 (BRSV),以及犬钩端螺旋体、流感伤寒杆菌、哈德焦钩端螺旋体、出血性黄疸杆菌、波莫纳钩端螺旋体疫苗。大约三分之一的参与研究的牛被分配到三个妊娠期中的每一个。确认妊娠状态后,在指定的妊娠期进行第二次疫苗接种。每个妊娠期组的一半接种 Express ® FP 10,另一半接种 Lepto-5 疫苗。所有登记的牛都经过密切观察直至产犊。记录任何胎儿损失并对胎儿进行全面尸检。两个治疗组的胎儿损失相似。测试疫苗接种组的总胎儿损失率为 1.6%(810 头中的 13 头),对照组为 1.9%(776 头中的 15 头)。没有因 IBR 或 BVD 而诊断的流产或胎儿损失。登记的牛犊在出生后 30 天内受到监测。两个治疗组之间的犊牛健康状况没有差异。
怀孕母牛安全性研究摘要 一项实地研究利用了来自三个不同牛群的 1600 多头牛,以及来自第四个牛群的血清学研究,证明了怀孕母牛和小母牛的安全性。所有参与研究的母牛和小母牛在配种前都接种了 Express ® FP 10 疫苗,这是一种改良活病毒 (MLV) 疫苗,含有传染性牛鼻气管炎 (IBR)、牛病毒性腹泻 (BVD) 1 型、BVD 2 型、副流感病毒 3 (PI3) 和牛呼吸道合胞病毒 (BRSV),以及犬钩端螺旋体、流感伤寒杆菌、哈德焦钩端螺旋体、出血性黄疸杆菌、波莫纳钩端螺旋体疫苗。大约三分之一的参与研究的牛被分配到三个妊娠期中的每一个。确认妊娠状态后,在指定的妊娠期进行第二次疫苗接种。每个妊娠期组的一半接种 Express ® FP 10,另一半接种 Lepto-5 疫苗。所有登记的牛都经过密切观察直至产犊。记录任何胎儿损失并对胎儿进行全面尸检。两个治疗组的胎儿损失相似。测试疫苗接种组的总胎儿损失率为 1.6%(810 头中的 13 头),对照组为 1.9%(776 头中的 15 头)。没有因 IBR 或 BVD 而诊断的流产或胎儿损失。登记的牛犊在出生后 30 天内受到监测。两个治疗组之间的犊牛健康状况没有差异。
•在项目2023-02进行后,发电机所有者(GO)背景,FERC发行了号命令901 1指导开发新的或修改的可靠性标准,包括对干扰监控,数据共享,事后绩效验证以及IBR绩效校正的新要求。在2024年1月,NERC提交了一份文件,概述了一项全面的工作计划,以解决命令号901 2。在工作计划中,NERC确定了三个活跃的标准开发项目,这些项目需要在2024年11月4日与FERC进行监管批准。这些项目包括针对PRC-024的2020-02修改(乘坐)3,2021-04
传统的系统强度来源一直是同步的(例如hydro)本质上能够解决上述概述的核心元素,并提供惯性(有助于网络频率控制的管理)。当太阳闪耀并且风吹来时,IBR可以越来越满足客户的电气需求,通常会导致与网络的同步发电。作为持续在线的同步发电机的数量逐渐减少,与低系统强度有关的问题变得更加普遍,需要故意管理。毫无疑问,技术进步将有助于将来解决此类问题,但是在此期间,必须继续对系统安全和可靠性进行充分的管理。
1 Order Approving Registration Work Plan , 183 FERC ¶ 61,116 (2023) [hereinafter Order ]; and Registration of Inverter-Based Resources, 181 FERC ¶ 61,124 (2022) [hereinafter IBR Order ] (directing the Work Plan). 2 N. Am. Elec. Reliability Corp ., Docket No. RD22-4-001 (Feb. 15, 2023) [hereinafter Work Plan Filing ]. 3 As detailed below, the new category is included as a subset of the definitions for Generator Owner (“GO”) and Generator Operator (“GOP”). See NERC, Glossary of Terms Used in NERC Reliability Standards (Dec. 1, 2023), https://www.nerc.com/pa/Stand/Glossary%20of%20Terms/Glossary_of_Terms.pdf (NERC Glossary). The BES definition is a subset of the BPS. Reliability Standards support an adequate level of reliability of the BES. Revisions to Elec. Reliability Org. Definition of Bulk Elec. Sys. & Rules of Proc. , Order No. 773, 141 FERC ¶ 61,236 (2012), order on reh'g, Order No. 773-A, 143 FERC ¶ 61,053 (2013), rev'd sub nom . People of the State of N.Y. v. FERC , 783 F.3d 946 (2d Cir. 2015). 4 Order at PP 21 and 35; IBR Order at P 52 (directing NERC to provide Work Plan updates every 90 days detailing NERC's progress toward identifying and registering owners and operators of unregistered IBRs). 5 The Regional Entities are (i) Midwest Reliability Organization (“MRO”); (ii) Northeast Power Coordinating Council, Inc. (“NPCC”); (iii) ReliabilityFirst Corporation (“ReliabilityFirst”); (iv) SERC Reliability Corporation (“SERC”); (v) Texas Reliability Entity, Inc. (“Texas RE”); and (vi) Western Electricity Coordinating Council (“WECC”).
摘要 - 这封信研究了基于网格形成的安全强化学习策略(GFM)基于逆变器的频率调节。确保在学识渊博的控制策略下基于逆变器的资源(IBR)系统的稳定性,将基于模型的加固学习(MBRL)技术与Lyapunov方法相结合,该方法决定了国家和行动的安全区域。为了获得接近最佳的控制策略,使用从吸引力区域(ROA)采样的数据,可以通过近似动态编程(ADP)安全地改善控制性能。此外,为了增强对逆变器中参数不确定性的控制鲁棒性,提议的MBRL采用了高斯过程(GP)模型,以从测量中有效地学习系统动力学。数值模拟验证了所提出的方法的有效性。
日期GFM BESS主题目标1月30日,计划在2024年开发的IBR绩效。3月12日提供有关GFM BESS规范实践的基本信息。5月2日共享最初建议的GFM BESS要求的大纲。正式的反馈请求。6月4日共享GFM BESS规格白皮书的首次修订。正式的反馈请求。7月23日回应利益相关者的反馈并共享第二版的白皮书。介绍建议的GFM BESS实施计划。正式的反馈请求。9月3日回应利益相关者的反馈并分享近决赛白皮书,但要接受PAC审查。10月16日GFM BESS绩效要求提案。正式的反馈请求。11月13日GFM BESS共享反馈响应和修改。
准确表示其性能,包括具体测量方法、硬件和软件过滤器的详细表示、通信时间延迟、进入和退出穿越模式的转换、可设置的控制参数或选项,以及可能影响工厂行为的任何其他具体实施细节。除非最终的 PPC 控制设计为与通用 PPC 模型完全匹配,否则通用 PPC 表示是不可接受的。如果多个工厂由一个公共控制器控制,或者工厂包含多种类型的 IBR(例如混合 BESS/PV),则必须在工厂控制模型中包含此功能。如果工厂中包含补充或多个电压控制设备(例如 STATCOM),则应与 PPC 协调。