我们要感谢 Anat Admati、Pat Akey、Elisabeth Kempf、Randall S. Kroszner、Ruichang Lu、Jiandong Ju、David Parsley、Jun Yang、Frank Yu、Stefan Zeume 以及 2021 年美国金融协会会议、2021 年伦敦政治金融 (POLFIN) 研讨会、2021 年欧洲金融协会会议、2021 年亚洲金融和经济研究局会议、2021 年中国国际金融会议、北京大学光华管理学院、清华大学五道口金融学院、人民大学和中美贸易会议的研讨会参与者。我们还要感谢 Lin Lv 和 Ziqiong Xi 提供的出色研究协助。本文表达的观点为作者的观点,并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
代偿性肝硬化(例如Child-pugh B类或C)或先前的代偿性事件,包括肝烯综合征,梅尔德≥12,肝细胞癌,肝性脑病,肝性脑病,国际正常化比率(INR)> 1.3,Platlet Count Count Count Count <150 x 10 3 /microl。^1补偿性肝硬化,并具有门静脉高压的证据(例如腹水,胃血管差异,持续性血小板减少症)完全胆道阻塞严重高级初级胆管炎(PBC)定义为正常(ULN)和白蛋白较低(ULN)和白蛋白(ULN)的总胆红素和蛋白质较低(ULN)和白蛋白(ULN)和白蛋白(uln)较低的(ULN)的总limin(uln)和白蛋白(ULN)较低的(ULN)和白蛋白(ULN)较低(ULN)和白蛋白(ULN)较低(ULN)或蛋白质较低(ULN)。天冬氨酸氨基转移酶(AST)> 3倍ULN其他慢性肝脏疾病,例如原发性硬化性胆管炎,自身免疫性肝炎,代谢功能障碍 - 相关脂肪性肝炎(MASH)和alpha-1抗抗胰蛋白酶缺乏症,抗抗抑制剂抗抑制剂,或抗抑制剂的抗抑制剂
由于环境条件多变,光伏 (PV) 系统参数始终是非线性的。在多种不确定性、干扰和时变随机条件的发生下,最大功率点跟踪 (MPPT) 很困难。因此,本研究提出了基于被动性的分数阶滑模控制器 (PBSMC),以检查和开发 PV 功率和直流电压误差跟踪的存储功能。提出了一种独特的分数阶滑模控制 (FOSMC) 框架的滑动面,并通过实施 Lyapunov 稳定性方法证明了其稳定性和有限时间收敛性。还在被动系统中添加了额外的滑模控制 (SMC) 输入,通过消除快速不确定性和干扰来提高控制器性能。因此,PBSMC 以及在不同操作条件下的全局一致控制效率是通过增强的系统阻尼和相当大的鲁棒性来实现的。所提技术的新颖之处在于基于黎曼刘维尔 (RL) 分数阶微积分的 FOSMC 框架的独特滑动曲面。结果表明,与分数阶比例积分微分 (FOPID) 控制器相比,所提控制技术可在可变辐照度条件下将 PV 输出功率的跟踪误差降低 81%。与基于被动性的控制 (PBC) 相比,该误差降低 39%,与基于被动性的 FOPID (EPBFOPID) 相比,该误差降低 28%。所提技术可使电网侧电压和电流的总谐波失真最小。在不同太阳辐照度下,PBSMC 中 PV 输出功率的跟踪时间为 0.025 秒,但 FOPID、PBC 和 EPBFOPID 未能完全收敛。同样,直流链路电压在 0.05 秒内跟踪了参考电压,但其余方法要么无法收敛,要么在相当长的时间后才收敛。在太阳辐射和温度变化期间,使用 PBSMC,光伏输出功率在 0.018 秒内收敛,但其余方法未能收敛或完全跟踪,与其他方法相比,由于 PBSMC,直流链路电压的跟踪误差最小。此外,光伏输出功率在 0.1 秒内收敛到参考功率
项目团队 项目负责人:Jeffrey King(美国陆军工程兵团/陆军工兵司令部)和 Christopher Allen(Jacobs) 项目顾问:Todd Bridges(美国陆军工程兵团/陆军工兵司令部)和 John Mogge 和 Hollie Schmidt(Jacobs) 项目经理/编辑:Cinamon Vann(Jacobs) 图形设计师:Emily Moynihan(美国陆军工程兵团/陆军工兵司令部)和 Karen Rhea(Jacobs) 技术贡献者:Jeffrey King、Rumanda Young、Billy Johnson、Heidi Howard 和 Todd Bridges(美国陆军工程兵团/陆军工兵司令部);Luce Bassetti、Jason Bird、Matthew Friesen、Adam Hosking、Jade Paul、Nigel Pontee、Susanne Torriente、Brett Wylie、Joe Rozza、Mike Matichich、Kurt Playstead 和 Enrique Lopezcalva(Jacobs);Alyssa Mann 和 Walter Heady(大自然保护协会);Kendall Lousen(文图拉县海军基地); James Jackson 和 Bob Battalio(环境科学协会);Sam Whitin(EA 工程、科学和技术公司,PBC);以及 Jenny Davis 和 Carolyn Currin(美国国家海洋和大气管理局)
V. Calvaruso 1, C. Celsa 1.2, L. Cristoferi 3, M. Scaravaglio 3, M. R. Smith 4, S. Kaur 5, G. Di Maria 1, L. Capodicasa 1, G. Pennisi 1, A. Gerussi 3, E. Nofit 3, F. Malinverno 3, P. Lampertico 6, N. Cazzagon 7, M. Marzioni 8, U. Vespasiani-Gentilucci 9,F。Colapietro 10,P。Andreone 11,A。Lleo de Nalda 10,C。Rigamonti 12,M。Viganò13,例如 Giannini 14, M. Russello 15, E. Vanni 16, F. Cerini 17, A. Orlandini 18, M. Brunetto 19, G. Niro 20, G. Vettori 21, A. Castellaneta 22, V. Cardinal 23, D. Alvaro 23, A. Mega 24, V. Pace Palitti 25, V. Cossiga 26, F. Morisco 26, S. Labanca 14, F. Bellanti 27,L。Fabris 28,M。Persico29,E。Degasperi6,E。Bonaiuto7,F。Pezzato7,A。Federico30,S。Petta1,V。DiMarco 1,意大利PBC注册表; GF。 Mells 4,E。Culver5,P。Invernizzi3,C.Camà1,M。Carbone31。V. Calvaruso 1, C. Celsa 1.2, L. Cristoferi 3, M. Scaravaglio 3, M. R. Smith 4, S. Kaur 5, G. Di Maria 1, L. Capodicasa 1, G. Pennisi 1, A. Gerussi 3, E. Nofit 3, F. Malinverno 3, P. Lampertico 6, N. Cazzagon 7, M. Marzioni 8, U. Vespasiani-Gentilucci 9,F。Colapietro 10,P。Andreone 11,A。Lleo de Nalda 10,C。Rigamonti 12,M。Viganò13,例如Giannini 14, M. Russello 15, E. Vanni 16, F. Cerini 17, A. Orlandini 18, M. Brunetto 19, G. Niro 20, G. Vettori 21, A. Castellaneta 22, V. Cardinal 23, D. Alvaro 23, A. Mega 24, V. Pace Palitti 25, V. Cossiga 26, F. Morisco 26, S. Labanca 14, F. Bellanti 27,L。Fabris 28,M。Persico29,E。Degasperi6,E。Bonaiuto7,F。Pezzato7,A。Federico30,S。Petta1,V。DiMarco 1,意大利PBC注册表; GF。Mells 4,E。Culver5,P。Invernizzi3,C.Camà1,M。Carbone31。
摘要 —本文介绍了互连和阻尼分配无源性控制 (IDA-PBC) 原理在固态变压器 (SST) 的端口控制相量哈密顿 (PCPH) 模型中的应用(该模型由三个阶段组成,即交流/直流整流器、双有源桥式转换器和直流/交流逆变器)。使用动态相量概念为每个单独的阶段建立 SST 的 PCPH 模型。与其他 PBC 方法相比,IDA-PBC 提供了额外的自由度来求解偏微分方程。根据每个阶段控制器设计的目标,获得系统的期望平衡点。闭环系统性能实现恒定输出直流母线电压和单位输入功率因数的调节。整个系统的大信号仿真结果验证了为获得控制器而引入的简化,并验证了所提出的控制器。控制器的稳健性通过 20% 的负载扰动和 10% 的输入扰动得到证明。为了验证所提出的方法及其有效性,使用 Opal-RT 和 dSPACE 模拟器进行硬件在环仿真。
COVID-19 疫情对全球经济产生了长期影响。由于强制居家限制,预计家庭日常活动将消耗更多电力,从而导致能源利用率提高。本研究旨在调查 COVID-19 疫情期间最相关的能源消耗因素。该研究采用结构方程模型方法来评估 511 名巴基斯坦居民的反应。实证结果显示,感知行为控制 (PBC)、感知环境关注 (PEC)、感知监控效益 (PMB) 和节能意图 (ISE) 之间存在正向显著关联。发现积极预期情绪 (PAE) 是 ISE 和节能行为 (ESB) 的重要预测因素。进一步,我们扩展分析以发现感知 COVID-19 破坏性 (PCD) 对 ISE 和 ESB 关系的调节作用。结果表明,PCD 正向调节这种关系。根据研究结果,为从业者、研究人员和院士提供政策含义和未来研究方向,以满足国家在实现未来可持续发展道路上的能源需求。
AEP Annual Exceedance Probability BESS Battery Energy Storage System BMP Bushfire Management Plan ESCP Erosion and Sediment Control Plan ERP Emergency Response Plan FASMP Flood Assessment and Stormwater Management Plan FMP Fauna Management Plan GRC Gladstone Regional Council GRT Giant Rats Tail IECA International Erosion Control Association LFP Lithium, Ferrous and Phosphate LNMC Lithium Nickel Manganese Cobalt LVIA景观和视觉影响评估MNE具有国家环境意义的事项MSD MSD MSD材料安全数据表NEM国家能源市场PCCC Port Curtis Coral Coast Coast Trust PEP PEP私人能源合作伙伴PMAV植被PPE PPE个人保护设备QFD QFD QFD QFD QFD QFD QFD QFD QFD QFD QFD QFD道路使用管理计划TIA交通影响评估WPMP杂草和害虫管理计划
开处方信息的突出显示这些亮点不包括安全有效地使用Livdelzi所需的所有信息。请参阅Livdelzi的完整处方信息。LIVDELZI ® (seladelpar) capsules, for oral use Initial U.S. Approval: 2024 __________________ INDICATIONS AND USAGE _________________ LIVDELZI is a peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-delta agonist indicated for the treatment of primary biliary cholangitis (PBC) in combination with ursodeoxycholic acid (UDCA)在对UDCA反应不足的成年人中,或无法耐受UDCA的患者单药治疗。基于碱性磷酸酶(ALP)的减少,在加速批准后批准了此适应症。尚未证明肝脏代偿事件的生存或预防的改善。持续批准此迹象可能取决于确认试验中对临床益处的验证和描述。(1)患有或患有代偿性肝硬化的患者(例如腹水,静脉曲张出血,肝性脑病)的患者不建议使用使用livdelzi的限制。(8.7)_______________剂量和管理______________建议的Livdelzi的剂量每天口服10毫克。用或不用食物管理Livdelzi。(2.1)______________剂型和优势_____________胶囊:10 mg(3)____________________________________________________________ _______________警告和预防措施_______________•断裂:考虑接受Livdelzi治疗的患者骨折的风险。(2.1)______________剂型和优势_____________胶囊:10 mg(3)___________________________________________________________________________警告和预防措施_______________•断裂:考虑接受Livdelzi治疗的患者骨折的风险。
BESS 电池储能系统 CDB 加勒比开发银行 CERC 应急响应组件 CLO 社区联络官 ECCB 东加勒比中央银行 ECCU 东加勒比货币联盟 E&S 环境和社会 ESA 电力供应法 ESCP 环境和社会承诺计划 ESMF 环境和社会管理框架 GDP 国内生产总值 GEF 全球环境基金 GHG 温室气体 GRID 世界银行绿色、韧性和包容性发展议程 IDA 国际开发协会 IPF 投资项目融资 IPF DDO 具有延期提取选项的投资项目融资 IPP 独立电力生产商 IAEA 国际原子能机构 IRENA 国际可再生能源机构 LMP 劳动力管理程序 LUCELEC 圣卢西亚电力服务有限公司 MoF 财政部 NDC 国家自主贡献 NETS 国家能源转型战略 NURC 国家公用事业监管委员会 OECS 东加勒比国家组织 PAP 受项目影响方 PBC 基于绩效的条件 PIU 项目实施单位 PPP 公私合作伙伴关系 PSC 项目指导委员会RCU 区域协调单位 RE 可再生能源 REIIF 可再生能源基础设施投资基金 RSC 区域指导委员会 SEP 利益相关方参与计划 SLA 服务水平协议 SoP 系列项目 T&D 输配电 USAID 美国国际开发署 USTDA 美国贸易发展署