eq> s; g crkrs gq,cm+h [kq'gk jgh gs fd bl qk; usaf; usaf; y bzvj 2021&22 esa vkids“ kfdr ieil〜1⁄4bf.m; k1⁄2 unkj jgk gs] ekjk fxzm&dusdvsm lksyj iei esa gs ftlls ikuh vksj mtkz nksukas nksukas dh cpr gksxha fmekam dks /;ku esa j[krs gq, gekjh daiuh us tks dh gekjs R&D Vhe us xzkgd dh mPp fjDOk;kjesUV dks ns[krs gq,] ikuh vkSj fctyh dh cpr dks ns[msagrs gqV,] Vhe Ir gqvk gSA S4RM VsDuksykWth esa geus cgqr vPNk dk;Z fd;k gS exVj ,fQf”k,alh dks bEizwo fd;k gSA gekjs xzkgdksa dk fctyh dk fcy de djuk geksjk FkxVh Vykhe] kkunkj dk;Z fd;k vkSj nwljs isVsaV esa ,uthZ ,fQf”k,a”kh dks ,pho fd;kA gekjs lkeus ,d pSysat fctyh daiuh ds ykWlsl dk Fkk] geuft gezwos jzvos dgsjV Q]g pk one dk;Z fd;k vkSj cgqr vPNh VsDuksykWth Msoyi gqbZ vkSj gesa isVsaV izkIr gqvkA
o 规划审查、认证和规划更新流程 o 增长目标、容量和住房 o 有条件认证 o 其他综合规划政策主题 规划审查和认证 PSRC 的审查标准是什么?有哪些规划资源可用? PSRC 与地方政府合作,确保规划协调并符合地区和州的要求。这包括审查与 VISION 2050 中的多县规划政策 (MPP)、增长管理法的交通部分以及区域交通计划的一致性。虽然 PSRC 将审查并对一个辖区的整个综合计划提出意见,但认证的重点领域包括与交通规划有关联的政策领域。 PSRC 的计划审查手册提供了有关不同类型计划的流程、认证标准和一致性工具的信息。该过程也在 2021 年 6 月的网络研讨会中进行了总结——幻灯片和录音可以在线获取。 PSRC 发布了多份规划指南和数据资源来帮助完成更新。这些资源可在 PSRC 的规划资源页面上找到,到 2023 年还会添加更多资源。华盛顿州商务部和 MRSC 还提供许多有关计划更新和华盛顿增长管理法案 (GMA) 的资源。自上次更新计划以来,VISION 2050 和 GMA 有哪些新内容?自 2015/16 年计划以来,VISION 2050、全县规划政策和全县采用的增长目标都已更新。PSRC 对政策变化进行了简要概述和详细矩阵
缩略词列表 AGC 自动发电控制 ARIES 综合能源系统高级研究 BESS 电池储能系统 BMS 电池管理系统 CAISO 加州独立系统运营商 CGI 可控电网接口 DAS 数据采集系统 DOE 美国能源部 EMS 能源管理系统 ERCOT 德克萨斯州电力可靠性委员会 FFR 快速频率响应 GHI 全球水平辐照度 GPS 全球定位系统 IBR 基于逆变器的资源 IEEE 电气电子工程师协会 IESS 大规模综合能源系统 IR 红外线 Li-ion 锂离子 MPP 最大功率点 MPPE 最大功率点估计 MPPT 最大功率点跟踪 NERC 北美电力可靠性公司 NREL 国家可再生能源实验室 NWTC 国家风能技术中心 PCC 公共耦合点 PCC 公共耦合点 PFR 一次频率响应 PHIL 功率硬件在环 PLL 锁相环 PMU 相量测量单元 POD 功率振荡阻尼 POI 互连点 PPC 发电厂控制器 PREPA 波多黎各电力局 PSS 电力系统稳定器 PV光伏 ROCOF 频率变化率 RPS 可再生能源组合标准 RTAC 实时自动化控制器 RTDS 实时数字模拟器 SCADA 监控和数据采集 SDS 安全数据表 SETO 太阳能技术办公室 SF 同步框架 SOC 充电状态
免责声明 本报告是由美国政府机构资助的工作报告。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文表达的作者的观点和意见不一定表明或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。致谢 全国监管公用事业委员会协会 (NARUC) 谨感谢美国能源部 (DOE) 网络安全、能源安全和应急响应办公室 (CESER) 对本计划的慷慨支持,奖励编号为 DE-CR0000009。特别是,DOE CESER 的 Brandi MarƟn、DOE CESER 的 Megan Levy 和 DOE CESER 的 Juan Gomez 是这项工作的主要支持者,他们认识到公共事业委员会在增强关键能源基础设施的弹性方面发挥着独特作用。作者还要感谢芝加哥大学哈里斯公共政策学院 23 届 MPP 候选人 Chrisian Pilarski 的各种写作贡献。特别感谢爱达荷国家实验室的 Andrew Bochman 和 Eclec Technologies 的 Tim Roxey 所做的贡献。还要感谢其他 NARUC 员工和受邀专家的审阅和评论,为本参考指南中包含的最佳实践和关键考虑因素提供信息。
摘要 - 雌二醇不仅参与成年的能量代谢的调节,而且还参与了生命的第一阶段,因为它调节了不足和过度营养所引起的改变。预先研究的目标是确定:1)如果雌二醇参与大鼠能量代谢的正常编程; 2)如果该编程有特定的时间窗口,并且3)如果男性和女性在这种激素的作用方面差异很大。雌激素受体(ER)A,ER B和GPER分别被其特定的Antagists MPP,PHTPP和G15封锁,从产后日(P)1(P)1(出生日)到P5或从P5或从P5到P13。生理参数,例如体重,脂肪库和热量摄入。假设AGRP,POMC,MC4R,ER A,ER B和GPER mRNA水平以及雌二醇的血浆水平。我们发现,将ER受体从P5到P13显着降低了男性的长期体重和女性下丘脑POMC mRNA水平。ERS从P1到P5的阻断仅在女性中仅伴有血浆二醇水平。目前的结果表明,雌二醇从P5到P13对雌性大鼠男性和POMC表达的体重的编程作用,并强调将两种性别纳入代谢研究的重要性。有必要揭示雌二醇在发育和成年期间雌二醇对食物摄入量的作用的基础的机制,并确定这种编程在男性和女性中如何差异。2019 IBRO。 由Elsevier Ltd.发布的所有权利保留。2019 IBRO。由Elsevier Ltd.发布的所有权利保留。
摘要 - 由于其可靠性,安全性和持续的学习能力,预计自动驾驶汽车将彻底改变未来的运输。研究人员正在积极参与开发自主驾驶系统,采用行为克隆和加强学习等技术。这项研究通过采用端到端方法来介绍一个独特的观点,并使用摄像头输入根据从人类驾驶专业知识中学到的模型来预测转向角度。该模型表现出快速训练,并达到超过90.1%的预测百分比(MPP)。在这种情况下,该研究旨在通过从具有各种激活功能的预训练的VGG19模型中应用转移学习来复制驾驶员行为。培训了所提出的模型,可以将道路图像分析为输入,从而预测最佳转向调整。评估包括ROS2模拟环境中的数据集,将结果与包括NVIDIA,Mobilenet-V2,Resnet50,VGG16和VGG19在内的几个卷积神经网络(CNN)模型进行了比较。还探索了激活功能的影响,例如指数线性单元(ELU),整流线性单元(relu)和泄漏的relu对传输学习模型的影响。这项研究通过解决现实世界驾驶复杂性并促进其融入日常运输的促进自主驾驶系统有助于提高自主驾驶系统。利用转移学习和全面评估的新型方法强调了其在优化自动驾驶技术方面的重要性。关键字 - 自动驾驶汽车,剩余网,Mobilenetv2,VGG16,VGG19,卷积神经网络(CNN),激活功能
阿尔戈玛区社会服务管理委员会 阿尔戈玛区教育局 阿尔戈玛家庭服务中心 阿尔戈玛法律诊所 阿尔戈玛公共卫生局 阿尼希那贝克警察局 ARCH 临终关怀所 加拿大精神健康协会 阿尔戈玛儿童援助协会 阿尔戈玛儿童保育中心 苏圣玛丽市 东阿尔戈玛咨询中心 阿尔戈玛社区生活 安大略新天主教中小学理事会 安大略省大北部公共中小学理事会 苏圣玛丽区社会服务管理委员会 幼儿服务未来 SSM 花园河原住民 花园河健康中心 团体健康中心 休伦-苏必利尔天主教区教育局 苏圣玛丽约翰·霍华德协会 地方卫生融合网络 安大略省梅蒂斯民族 儿童、社区和社会服务部 培训、学院和大学部 米萨纳比克里族原住民 MPP 苏圣苏圣玛丽办公室 Nogdawindamin 儿童与家庭社区服务 东北社区护理中心 北岸部落理事会 安大略省警察局 苏圣玛丽地区医院 苏圣玛丽及地区药物战略 苏圣玛丽原住民友谊中心 苏圣玛丽创新中心 苏圣玛丽警察服务 卓越家庭健康团队 Thrive 儿童发展中心 联合之路
欢迎词 8 Joseph Brennan,学生副院长 8 Isaiah Gonzales,SBA 主席 9 学术日历 10 机构资源 13 部门信息 14 咨询服务 19 公证人 25 联邦勤工俭学工资表 33 学生组织 34 学术规定 41 I. 简介 42 II. 一般规定 42 III. 法学博士 57 A. 学位要求 57 B. 诊所和实习的资格和要求 67 C. 独立研究项目 69 D. 指导学习 72 E. 成绩和学术标准 74 IV.硕士学位课程 78 V. 联合学位 101 A. 联合法学博士/硕士学位 101 1. 学位要求 101 2. 联合法学博士/气候与环境政策硕士(MCEP) 102 3. 联合法学博士/动物保护政策硕士(MAPP) 102 4. 联合法学博士/环境法与政策硕士(MELP) 102 5. 联合法学博士/能源监管与法律硕士(MERL) 102 6. 联合法学博士/食品与农业法硕士(MFALP) 102 7. 联合法学博士/恢复性司法文学硕士(MARJ) 102 8. 联合法学博士/公共政策硕士(MPP) 102 B. 联合法学博士/法学硕士学位 103 1. 学位要求 103 2. 联合法学博士/法学硕士环境法 103 3. 联合法学博士/法学硕士能源法 103 4. 食品与农业法联合法学博士/法学硕士 104 5. 动物法联合法学博士/法学硕士 104 VI. 双学位 – 法学博士项目 104 VII. 双学位 MELP 项目 110
2 电气工程系,库法大学工程学院,伊拉克 通讯作者*Ali Q. Almousawi 电气工程系,库法大学工程学院,伊拉克 电子邮件:ali.almousawi@uokufa.edu.iq 摘要 本文使用一种新的拓扑结构,设计和分析了孤岛微电网中带直流负载的 PV-BESS-SC 混合系统的控制策略。虽然采用电池储能系统 (BESS) 来保持直流母线电压稳定,但是它具有高能量密度和低功率密度。另一方面,超级电容器 (SC) 具有低能量密度但高功率密度。因此,将 BESS 和 SC 结合起来可以更有效地提高功率密度和高能量。整合多种能源更加复杂。为了整合 SC 和 BESS 并向负载提供持续电力,需要一种控制策略。本文将提出一种控制母线电压和能量管理的新方法。所提出的系统的主要优点是,在整个运行过程中,充电状态 (SOC)、BESS 电流以及 SC 电压和电流都保持在预定范围内。此外,SC 平衡快速变化的电涌,而 BESS 平衡缓慢变化的电涌。因此,它可以延长使用寿命并最大限度地减少 BESS 上的电流应变。为了跟踪最大功率点 (MPP) 或限制从 PV 面板到负载的功率,使用单向升压转换器。建议使用两个与升压转换器并联的降压转换器为混合 BESS-SC 充电。另外两个升压转换器用于管理 BESS-SC 存储的放电操作,以减少损耗。仿真结果表明,所提出的控制技术对于负载需求和 PV 发电的快速变化是有效的。此外,还将所提出的技术控制策略与传统控制策略进行了比较。关键词:孤岛微电网、混合系统、光伏阵列、自主控制。
太阳能发电是将阳光转化为电能的简单概念。自然界的能量来源之一是阳光。太阳能资源已被广泛用于通过太阳能电池为通信卫星供电。这些太阳能电池没有旋转部件,也不需要燃料,它们可以产生无限量的电能,这些电能直接来自太阳。因此,太阳能系统经常被认为是纯净且对环境有益的。与主电网不相连的太阳能系统称为独立系统。因此,考虑到昼夜循环,夜间太阳辐射为 0 W / m2,拥有备用电源至关重要。备用电源通常在电网系统中联网,但在离网系统中,备用电源必须是储能系统,例如电池、水泵储能、储热或超级电容器。由于这些独立系统的电压和电流不足以满足许多用途,因此太阳能模块通常通过串联许多太阳能电池来创建。在 MATLAB/SIMULINK 环境中使用超级电容器和 PV 电池设计和仿真直流微电网电源管理系统。在电池向负载供电的启动过程中,超级电容器用于弥补任何功率不足。还考虑了电池充电和放电电流的限制。仿真结果证明了所建议的电源管理方法的有效性。在所有模拟情况下,电池和超级电容器的充电状态都保持在允许范围内,并且电源和负载之间的功率流保持平衡。在电源管理策略获得最佳调整结果后,PV 和 PID 中的最大功率点 (MPP) 的扰动和观察 (P&O) 算法根据负载要求在负载处调整最佳结果。从仿真结果可以看出,该系统具有更好的结果,因为它在 1000 W/m2 期间补偿了多余的负载功率,并将电池输入增加了 162.261 W,即 69.836%。由于超级电容器作为二次储能的作用,因此影响不大。