• 无刷直流电机,变频器控制,提供可配置的速度控制 • 低功耗 • 绝对位置检测 • 可挂锁的手动手轮 • 带霍尔效应(非接触式)本地控制站的 LCD 显示屏,带有开-停-关和本地-远程选择旋钮以及连续位置指示 • 显示非侵入式设置和执行器参数 • 5+1 个二进制输入(24 VDC、48 VDC 和 60 VDC) • 8 个可配置数字输出 - ESD 就绪、打开和关闭位置、运行关闭和运行打开方向、过扭矩、选择开关处于本地或远程位置 • 微处理器连续监控所有机械传动系统组件,处于通电和故障安全模式,本地显示本地警报和远程信号 • PST 自动测试模式可将阀门关闭 5%,同时远程开启和关闭功能仍然有效 • 可调故障安全时间使用无摩擦装置(无磨损)的涡流制动器来保护阀门 • 用于现场接线的单独端子室可防止电子设备暴露在环境中 • UL、CSA、ATEX 和 IECEx 认证• 维护间隔长 – 10,000 至 20,000 个运行小时(5 年),艾默生交付后 10 年 • 两年保修
监督实体的应用提供了一项影响计算,该计算反映了(i)在没有暴露的情况下排除债务人的模型变化,以及(ii)基于投资组合数据Q3 2019。这两个方面将评级系统的RWA降低了7.219亿欧元,这转化为另外13.25 bps的CET1供应,使得最终CET1比率为14.78%。
背景:RTS,S/AS01 是最先进的抗疟疾疫苗,目前正在马拉维、加纳和肯尼亚进行试点实施,估计每年将有 360,000 名儿童接种疫苗。在本研究中,我们将评估 RTS,S/AS01 与蚊帐的使用情况并估算成本效益。方法:使用 RTS,S/AS01 III 期试验和蚊帐流行率数据来确定马拉维利隆圭城市/城郊和农村地区疫苗接种的效果。使用成本数据计算三年内各种干预措施的成本效益。结果:由于蚊帐可降低疟疾发病率,并且假设疫苗效力均一,因此未使用蚊帐的参与者从 RTS,S/AS01 疫苗接种中获得的相对效益大于使用蚊帐的参与者。同样,由于利隆圭农村地区的疟疾发病率高于利隆圭市区,因此疫苗干预在农村地区的影响力和成本效益更高。我们估计,在利隆圭农村地区,为一名未使用蚊帐的儿童接种疫苗可在三年内预防 2 59 例(1 62 至 3 38 例)疟疾病例,相当于每例预防费用为 10 08 美元(7 71 至 16 13 例)。相反,为一名使用蚊帐的儿童接种疫苗可预防 1 59 例(0 87 至 2 57 例),相当于每例预防费用为 16 43 美元(10 16 至 30 06 例)。估计为利隆圭农村地区的 30,000 名儿童提供 RTS,S/AS01 的费用为 782,400 美元,可在三年内预防 58,611 例(35,778 至 82,932 例)疟疾病例。据估计,与仅提供疫苗的干预措施相比,提供疫苗接种和蚊帐(为没有蚊帐的人)的联合干预措施可预防更多疟疾病例,且成本效益同样高。解释:为了最大限度地预防疟疾,可以将疫苗接种和蚊帐分发计划结合起来。资助:环境、宿主遗传学和抗原多样性对疟疾疫苗效力的影响(1R01AI137410-01)
基于风险的方法,从一般制度要求中删除有关治理和信息安全意识的条款,澄清规定,特别是条款中包含的与网络安全、加密、访问控制和业务连续性方面相关的规定。将云计算具体方面纳入其中存在争议,因此选择不引入基于技术中立原则的任何技术具体要求,并确定与 ICT 资产或 ICT 第三方服务提供商提供的服务相关的要求。ESA 可以考虑在已从 RTS 中删除的领域(这些领域非常重要)以及云计算安全方面制定进一步的指南。第 2 节和反馈表中提供了有关收到的反馈以及 ESA 如何采纳这些反馈的更多信息。
保留所有权利。未经许可不得重复使用。 (未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 medRxiv 永久展示预印本的许可。此预印本的版权所有者此版本于 2025 年 1 月 12 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.01.10.25320353 doi:medRxiv preprint
摘要 Malaria-071 是一项受控的人类疟疾感染试验,该试验表明,每隔一个月接种三剂 RTS、S/AS01 疟疾疫苗的效果不如延迟分剂量 (DFD) 方案(保护率分别为 62.5% 和 86.7%)。为了研究潜在的免疫机制,我们分析了 B 和 T 外周滤泡辅助细胞 (pTfh) 反应。在这里,我们表明,两个研究组中的保护作用与功能性 IL-21 分泌环子孢子 (CSP) 特异性 pTfh 细胞的早期诱导以及第二剂后 CSP 特异性记忆 B 细胞反应的诱导有关,这种反应在第三剂后持续存在。关键免疫学指标的数据整合确定了标准 (STD) 疫苗组中一组未受保护的个体,他们在接种第三剂疫苗后失去了先前的保护性 B 细胞反应。我们得出结论,DFD 方案有利于第三剂后功能性 B 细胞的持续存在。
在印度雄心勃勃的屋顶太阳能 (RTS) 目标的推动下,各州制定了太阳能政策和补偿机制,以帮助实现为每个州设定的具体目标。随着成本下降和这些系统得到更广泛的采用,政策制定者、监管机构和其他利益相关者可能希望更好地了解 RTS 对采用和未采用客户、电网、配电公司 (DISCOM) 和其他电力系统利益相关者的净成本和收益。印度公用事业公司普遍认为 RTS 系统影响了他们的收入,因为消费者开始使用 RTS 发电满足现场负荷。这对于商业和工业实体等客户尤其明显,DISCOM 依靠他们支付更高的费率来帮助补贴低收入和小型住宅客户的消费。RTS 对这些较大的客户更有吸引力,因为他们的关税更高,而且他们比小客户更容易获得资本和融资。截至 2020 年 6 月,约 73% 的 RTS 安装容量是由商业和工业客户部署的 (Bridge to India 2020)。在较大的客户群体中,RTS 的采用率较高,可能会加剧配电公司现有的财务问题,并使成本回收更加困难(Josey 等人,2018 年;Zinaman 等人,2020 年)。
屋顶太阳能计划第二阶段通过提供中央财政援助 (CFA) 在住宅区安装 4,000 MW 的 RTS 容量。对于一般类别州,可接受的 CFA 为 RTS 容量前 3 kW 为 18000 卢比/千瓦,超过 3 kW 至 10 kW 的 RTS 容量为 9000 卢比/千瓦。对于特殊类别州(包括锡金、北阿坎德邦、喜马偕尔邦、查谟和克什米尔联邦、拉达克、拉克沙群岛和安达曼和尼科巴群岛在内的东北各州),可接受的 CFA 为 RTS 容量前 3 kW 为 20000 卢比/千瓦,超过 3 kW 至 10 kW 的 RTS 容量为 10000 卢比/千瓦。居民福利协会/集体住房协会 (RWA/GHS) 也有资格获得 CFA,用于在公共设施中安装 RTS,最高容量为 500 千瓦。RWA/GHS 可接受的 CFA 在一般类别州为 9000 卢比/千瓦,在特殊类别州为 10000 卢比/千瓦。第二阶段屋顶太阳能 (RTS) 计划的财务支出为 11,814 千万卢比,其中包括 6,600 千万卢比的 CFA 和 4,985 千万卢比的配电公司奖励。该计划已延长至 2026 年 3 月 31 日。b) 中央公共部门承诺 (CPSU) 计划第二阶段(政府生产者计划),用于政府生产者实施的并网太阳能光伏 (PV) 发电项目
根据CRR中规定的要求,欧洲银行管理局(EBA)起草了RTS。这些包括有关合格当局的评估方法规范的最终RT草案,以遵守机构,要求使用内部模型来进行市场风险和评估重大份额。2这些指定有能力的当局应如何评估CRR中定义的监管框架的遵守情况。欧盟委员会尚未采用最终RT草案,但在指南中使用了最终的RT草案作为解释性目的的基础。本指南的某些部分可能需要修订,一旦欧盟委员会通过委派法规采用了RTS。当RTS生效时,欧洲央行将修改或删除指南的那些部分。