19 18 CFR § 385.206(b)(列出投诉的完整要素列表)(NERC 不会放弃对投诉未能满足适当申诉的其他要素的反对,而只是强调这些要素);Michael Mabee 与可靠性标准相关的投诉,命令驳回投诉,175 FERC ¶ 61,163,第 14 页(2021 年)。20 Ill. Mun. Elec. Agency v. Cent. Ill. Pub. Serv. Co.,命令驳回投诉而不影响权利,76 FERC ¶ 61,084,第 4 页(1996 年);加州可再生能源公司(CARE)和 Barbara Durkin v. Nat'l Grid、Cape Wind 和 Mass. Dep't of Pub. Util。 , 命令驳回投诉,137 FERC ¶ 61,113, 页 2, 31-32 (2011);加州可再生能源协会、Michael E. Boyd 和 Robert M. Sarvey 诉 Pac. Gas and Elec. Co., 命令驳回投诉,143 FERC ¶ 61,005, 页 2 (2013);以及公民能源任务组和拯救我们独特的土地诉中西部可靠性组织等, 命令驳回投诉,144 FERC ¶ 61,006, 页 38 (2013)。
为了更好地了解哪些药物可能对鱼类构成风险,我们在德国、捷克共和国和英国的 18 个地点捕获的野生鲷鱼、鲢鱼和斜齿鳊的血浆中分析了代表 23 类的 94 种药物。基于对人类的横向研究,我们评估了每种测量药物在鱼中发生药理作用的风险。在鱼血浆中发现了 23 种化合物,捷克共和国的鲢鱼中含量最高。德国鲷鱼中没有一种药物的含量可检测到,而泰晤士河的斜齿鳊的药物浓度大多较低。对于两种药物,四条捷克鱼的血浆浓度高于服用相应药物的人类患者血液中的浓度。对于另外九种化合物,12 条鱼的测定浓度超过了相应人类治疗血浆浓度的 10%。大多数确定有明显药理作用风险的药物都针对中枢神经系统。这些药物包括氟哌噻吨、氟哌啶醇和利培酮,所有这些药物都有可能影响鱼类的行为。除了确定对环境有影响的药物外,研究结果还强调了对水生野生动物体内药物水平进行环境监测的价值,以及需要进行更多研究来建立浓度-反应关系。
分布式系统的功能必须不断发展,尤其是在环境环境变化时。这种所需的进化使系统开发施加了难以忍受的复杂性。一种替代方法是使系统能够通过在运行时进行机会构图来生成系统系统(SOSS),以提供增值功能。这种方法的成功要求抽象系统的异质性并实现SOSS的编程结构,并以最少的开发人员干预。我们提出了一种基于本体的一般方法来描述分布式系统,试图获得抽象并实现系统之间的运行时推理。我们还为系统的系统提出了一个架构,该系统利用此类本体来使系统能够在运行时发现和“理解”彼此,并有可能构成。我们通过三个对比案例研究详细介绍了本体论和体系结构的特征:一个关于在智能家庭环境中控制多个系统,另一个关于动态计算群集的管理,而救援团队的自主联系的三分之一。我们还通过实验和模拟来定量评估方法的可伸缩性和有效性。我们的方法使系统开发人员能够专注于高级SOS组成,而不会受到特定部署的实现细节的约束。我们证明了我们通过合理组成在运行时提高SOS构建抽象水平的方法的可行性。我们的体系结构为进一步的工作奠定了坚实的基础,因为它的一般性和可扩展性。
实时系统操作人工智能动作更新背景,而人工智能(AI),机器学习(ML)和数据科学已经研究和开发了数十年,最近的主要技术增长和公众关注激增。这导致了市场上的大量研究和新解决方案,几乎影响了工作和个人生活的各个方面。随着兴奋,投资和研究的兴奋,投资和研究,创新和话语继续迅速发展。Within the realm of real-time electric power operations, there is also the recognition of the increasing complexity and complicatedness of the bulk power system (BPS), as many aspects change, with several new use cases that stretch the assumptions of the system (e.g., increasing concerns around cyber aspects, excess solar back flowing onto the transmission system, significant load growth for electric vehicle charging, growing power requirements for AI/ML, mining, and other data center operations).这转化为正在努力管理系统实时可靠性的控制室操作员时,认知,注意力,警惕,知识和抽象推理的数量仍在继续上升,这总是导致许多人考虑新的AI/ML解决方案。由于BPS是地球上最复杂的社会技术系统(复杂的人类和它们之间具有复杂相互作用的复杂系统),因此需要许多考虑来最大程度地减少系统的风险。白皮书当前分为几个部分:电力操作与AI/ML的交集还有几个方面,实时系统操作情报白皮书没有考虑到。例如,AI/ML技术是BPS上快速增长的负载,或者在AI/ML和云技术的交集上不在本文档的范围之内。
有关 BES 网络系统的信息,这些信息可用于获取未经授权的访问或对 BES 网络系统构成安全威胁。BES 网络系统信息不包括本身不构成威胁或不能用于允许未经授权访问 BES 网络系统的单个信息,例如(但不限于)设备名称、没有上下文的单个 IP 地址、ESP 名称或策略声明。BES 网络系统信息的示例可能包括但不限于有关 BES 网络系统、物理访问控制系统和电子访问控制或监控系统的安全程序或安全信息,这些信息不公开,可用于允许未经授权的访问或未经授权的分发;网络地址集合;以及 BES 网络系统的网络拓扑。
关键能源/电力基础设施信息已被删除 2024 年 1 月 18 日 黛比-安妮·里斯女士 代理部长 联邦能源管理委员会 华盛顿特区东北第一大街 888 号 邮编 20426 事由:内部网络安全监控可行性研究报告,案卷编号 RM22-3-000___ 尊敬的代理部长里斯: 根据联邦能源管理委员会(“FERC”或“委员会”)第 887 号命令,1 北美电力可靠性公司(“NERC”)特此提交一份报告,提供一项研究结果,以指导实施内部网络安全监控(“INSM”)或其他缓解策略,适用于没有外部可路由连接的中等影响批量电力系统(“BES”)网络系统和所有低影响 BES 网络系统(“INSM 研究报告”)。 INSM 是一种在“信任区域”2 内应用的监控类型,用于及早发现突破边界网络防御的恶意活动。3 NERC 完成了 INSM 研究,符合 FERC 指令第 887 号命令,研究重点是:(1) BES 网络系统在没有 INSM 的情况下运行所带来的实质性风险;(2) 将 INSM 扩展到这些 BES 网络系统所涉及的挑战和解决方案。4 NERC 正在提交 INSM 研究报告的公开版本和非公开版本。在此提交的公开版本中,NERC 删节了有关关键电力基础设施的敏感数据。NERC 恭敬地请求委员会将 INSM 研究报告中删节的部分指定为关键能源/电力基础设施信息(“CEII”),符合委员会第 672 号命令、委员会法规第 39.7(b) (4) 和 388.113 节、FAST 法案和 FOIA
美国联邦能源管理委员会 18 CFR 第 40 部分(案卷号RM06-16-000;订单号693)大容量电力系统强制性可靠性标准(2007 年 3 月 16 日发布)机构:联邦能源管理委员会,DOE。行动:最终规则。摘要:根据《联邦电力法》(FPA)第 215 条,委员会批准了 107 项拟议可靠性标准中的 83 项、8 项拟议区域差异中的 6 项,以及北美电力可靠性公司(NERC)制定的《可靠性标准术语表》,委员会已认证该公司为电力可靠性组织(ERO),负责制定和执行强制性可靠性标准。这些可靠性标准符合 FPA 第 215 条和委员会法规第 39 部分的要求。但是,尽管我们认为强制执行这些可靠性标准符合公众利益,但我们也发现仍有许多工作要做。具体而言,我们认为其中许多可靠性标准需要进行重大改进,以解决停电报告等建议。因此,根据第 215(d)(5) 条,我们要求 ERO 对 83 项被批准为强制性和可执行性的可靠性标准中的 56 项提交重大改进。其余 24 项可靠性标准将留在委员会等待批准,直至提供更多信息。《最终规则》在委员会法规中增加了一个新部分,规定该部分适用于美国境内(阿拉斯加或夏威夷除外)所有大容量电力系统的用户、所有者和运营商,并要求每项可靠性标准都确定该特定可靠性标准适用的用户、所有者和运营商子集。新法规还要求,委员会批准的每项可靠性标准都将保存在 ERO 的互联网网站上,供公众查阅。
有关 BES 网络系统的信息,这些信息可用于获取未经授权的访问或对 BES 网络系统构成安全威胁。BES 网络系统信息不包括本身不构成威胁或不能用于允许未经授权访问 BES 网络系统的单个信息,例如但不限于设备名称、没有上下文的单个 IP 地址、ESP 名称或策略声明。BES 网络系统信息的示例可能包括但不限于有关 BES 网络系统、物理访问控制系统和电子访问控制或监控系统的安全程序或安全信息,这些信息不公开,可用于允许未经授权的访问或未经授权的分发;网络地址集合;以及 BES 网络系统的网络拓扑。
NERC 规划标准分析(研究)中使用的术语及其定义 — 检查或模拟事件、组件、过程或活动及其元素及其关系,以确定是否实现目标、目的或绩效。预定区域 — 预先确定的运行范围或影响范围(以电气或地理术语表示)。评估 — 允许得出结论或做出决定的评估,可能涉及或不涉及分析或模拟。在所有需求水平 — 系统可能需要提供的整个预计电力范围。应要求提供 — 可在商定的时间范围内(协商或指定)通过指定格式下的适当方式提供。黑启动能力计划 — 发电机组或电站从停机状态转变为运行状态而无需电力系统协助即可提供电力的记录程序。此过程只是整个系统恢复计划的一部分。级联 — 由任何位置的事件触发的系统元素不受控制的连续损失。级联导致大面积的电力服务中断,无法阻止其连续蔓延到适当研究预先确定的区域之外。数据库 — 为报告、搜索和检索而组织的信息。(注意:除非存在 NERC 或区域数据库,否则数据库的格式和媒体由实体自行决定。)变电站分散负载 — 变电站负载信息配置为表示系统,用于电力流和/或系统动力学建模目的。双回路线 — 在单个结构上构建的两个三相电力传输电路。元件 — 任何带有端子的电气设备,可连接到其他电气设备,例如发电机、变压器、断路器、母线段或输电线路。一个元件可以由一个或多个组件组成。负责互联输电系统可靠性的实体 — 负责确保互联输电系统按照适用的 NERC 标准进行规划和运行的一方或多方(例如输电所有者、独立系统运营商 (ISO)、区域输电组织 (RTO) 或其他团体)。负荷服务实体 — 提供或安排满足其客户的电力需求和能源要求的实体。
提供了基于¼◦全局NEMO配置的实验集合,包括潮汐强制和非潮汐模拟,并同时使用默认的z*地理位置垂直坐标和Z〜滤波的任意lagrangian-eulerian坐标,后者已知后者被称为减少数值混合。这用于研究数值混合的敏感性,以及所得模型的漂移和偏见,对潮汐强迫和垂直坐标的选择。该模型被发现是为了模拟可接受的逼真的外潮,并且第一模式的内部潮汐具有与观测值和高分辨率潮汐模型的估计相一致的空间分布,垂直速度每天超过50米。与Z*坐标的强迫在30°S和30°N之间增加了上海中的数值混合,而发生强烈的内部潮汐,而Z〜坐标将大大降低了潮汐模拟中的数值混合和偏见,将其降低到低于Z*非潮汐控制的水平。讨论了对下一代气候模型的影响。