2023 年 5 月 4 日 — 联合目标制定人员课程等级要求为 0-2 至 0-6、CW1 至 CW5、E-6 至 E-9,或国防部民事同等级别。附带损害评估,...
6 容量值是系统极端压力情况下可靠可用的电厂容量百分比。对于可调度电厂,容量值可能因意外停电等原因偏离 100%。受天气影响的可变 RES 通常具有较低的容量值。
CWO 候补 水面水手长 7110 10 2 水面作战技术员 7120 12 2 水面工程/维修技术员 7130 23 5 特殊作战(总计) 7150 14 2 特殊作战(核心)*7150 (A) (12) 2 特殊作战(海底)*7150 (B) (2) 0 SW 战斗人员 7170 2 0 水面电子技术员 7180 18 4 潜水官 7200 6 0 潜艇军械技术员 7260 2 0 声学技术员 7280 8 0 航空水手长 7310 6 1航空运行技术员 7320 13 1 航空维护技术员 7330 26 5 航空军械技术员 7360 12 2 船舶文员 7410 24 2 安全技术员 7490 7 1 食品服务 7520 5 1 海洋学 7800 2 0 密码战技术员 7810 15 3 信息系统技术员 7820 22 2 情报技术员(总计) 7830 15 0 情报(CI/HUMINT) *7830 (A) (4) 0 情报(GEOINT/TGTing) *7830 (B) (6) 0 情报(OPINTEL) *7830 (C) (5) 0 网络战 7840 3 0 总计 245 33 *(CCA = 核心能力领域)
2024 年 1 月 20 日 — FY-25 海军预备役 CWO 选拔配额计划。CWO 类别和标识符。CWO 配额 ALT。表面甲板。711X。9. 2. 表面作战。712X。
LDO 备用甲板 6110 9 2 操作 6120 12 2 工程 6130 30 6 电子 6180 37 7 副工程师 6230 5 0 副军械 6260 9 2 副电子 6280 5 1 副通信 6290 4 1 航空-甲板 6310 6 1 航空-维护 6330 26 5 航空-军械 6360 15 3 空中交通管制 6390 5 1 行政 6410 22 4 频段管理员 6430 2 0 爆炸物军械显示 6480 4 1 物理安全6490 20 4 供应 6510 6 1 土木工程师 6530 4 1 总计 221 42
S White J B Ollerhead* R E Cadoux M J T Smith* * ERCD 顾问 摘要 本报告描述了代表交通部飞机噪音监测咨询委员会 (ANMAC) 进行的一项研究,旨在监测飞机相对于其配额计数 (QC) 分类(或频段)的噪音性能。获取并分析了希思罗机场、盖特威克机场和斯坦斯特德机场夜间运营的多种机型的运行噪声水平(以 EPNdB 为单位,在与噪声认证测量位置相当的机场位置进行测量)。对于大多数受监测的机型,运行噪声水平与 QC 频段相关性良好。然而,少数机型的运行噪声水平与 QC 频段之间存在很大差异。2003 年 4 月
CWO 类别 标志 CWO 主要 CWO 候补 甲板 7110 11 2 操作 7120 15 3 工程 7130 26 5 特殊战争 (核心 CCA) *7150 (A) 10 2 特殊战争 (海底 CCA) *7150 (B) 3 1 SW 战斗人员 7170 5 1 电子 7180 20 4 潜水员 7200 6 1 下属军械 7260 2 0 声学技师 7280 4 1 航空—甲板 7310 6 1 航空—操作 7320 9 0 航空—维护 7330 26 5航空军械 7360 12 2 行政管理 7410 24 5 安全技术员 7490 6 1 食品服务 7520 7 1 海洋学 7800 3 1 信息战 7810 15 3 信息系统 7820 19 4 情报 (CI/HUMINT CCA) *7830 (A) 3 0 情报 (GEOINT/TGTing CCA) *7830 (B) 4 0 情报 (OPINTEL CCA) *7830 (C) 7 0 网络战 7840 1 0 总计 243 43 *(CCA = 核心能力领域)
正式培训信息数据库,确保及时收集和传播信息给海军、国防部各部门、机构、服务、承包商和授权外国政府的各个层面。信息系统旨在支持海军培训活动、校舍、学习中心、培训支持中心等的管理和行政功能。CeTARS 包括各种功能,例如人员管理、学生培训管理、课堂支持管理、课堂活动资源调度、出版物和设备管理、系统实用程序、学生测试和评估、用户反馈报告和相关行政支持。CeTARS 是培训课程描述和统计信息的官方来源,并根据海军的要求提供学生和培训信息。有关 CeTARS 的进一步描述,请参阅参考资料 (a)。
摘要:欧洲的脱碳目标推动了高性能建筑的设计,最大限度地利用可再生能源。因此,欧洲 RED II 指令和意大利法律提高了新建筑和重大翻修所需的最低可再生能源份额。目前,可再生能源比率 (RER) 用于强制性验证,通过每月准稳态计算获得,而许多科学文献使用自耗系数 (SCF) 和负载覆盖系数 (LCF),通常通过动态模拟计算。然而,使用月度余额意味着通过净计量机制将国家电网用作虚拟电池。在没有昂贵的电力存储的情况下,可再生能源覆盖的实际份额必然会更低。不同指数之间的联系、计算中使用的时间基准的影响以及建筑物实现的实际可再生能源份额(也考虑监管验证框架中没有的插头负载)仍然是悬而未决的问题。本研究分析了在以供暖为主的气候条件下,即特伦托市山区,新建建筑可实现的实际可再生能源份额。通过对建筑和能源系统进行耦合动态模拟,评估可再生能源份额。结果表明,在没有和有额外家用电器负载的情况下,从月度平衡切换到瞬时平衡时,RER 分别下降 13% 和 15%。同样,模拟显示了时间间隔基数如何影响 RER 指数和光伏能源 LCF 之间的差异。