简称,请确保提供足够的详细信息,以进行审核者评估。提案预算和参考文献不是建议页面计数的一部分。请确保为首席调查员或项目经理提供完整的联系信息,并为该人提供两页的简历。您的提案中应包括其他牵头人员和项目时间表的凭据简要说明。•对于所选的大学项目,我们将通过您的赞助计划获得奖项
图2。DNA双链破裂时,当同源性可用时触发镶嵌VSG形成a)沿Antat1.1转录本鉴定出的独特重组事件的直方图。Cas9 DNA断裂位点由垂直线表示。相对于VSG转录本的5'端的剪切位置为:243、369、694、894、978和1459。截面有色,以指示已确定的供体VSG。r表示与反向链结合的指南。绘制了ANTAT1.1与供体VSG之间的完美同源性的中点。如果镶嵌序列匹配> 1个潜在的供体VSG,则绘制平均重组位置。b)定量由DNA断裂引起的镶嵌重组事件。与从该区域的未经常规读数计数相比,该区域内检测到的250bp或下游中检测到的重组事件的数量被归一化,并具有最小的覆盖范围,以控制测序深度。(n = 2,两个独立的克隆)统计显着性是用带有事后Tukey HSD(** p <0.01)平均值的单向方差分析确定的。c)在ANTAT1.1内断裂后分离出的寄生虫克隆的镶嵌VSG示意图。显示的代表序列。d)在所有分离的镶嵌表达克隆中鉴定出的供体VSG插入长度的直方图。插入长度仅包括新插入的序列,不包括重组位点。e)atat1.1家族的示意图与antat1.1转录本排列。灰色序列与atat1.1的完美匹配。f)在每个重组位点,ANTAT1.1和供体VSG之间共享身份长度的直方图。g)量化Eatro1125和Lister427寄生虫的VSGNOM中VSG类型。lister427 vsgnome具有5个vsgs,可以完全复制,没有任何其他家庭成员。sl = 5'剪接领导者序列,14-mer = 3'序列在所有VSG转录本中保守
加州RPS法案要求到2030年将可再生能源在电力销售中的比例提高到60%。然而,天然气发电量无法满足夏季紧张的电力需求,导致大规模停电。
随着BESS规模的进一步扩大,分布式发电机(DG)之间会存在区域差异。此外,集中控制的通信网络复杂且成本高。这些限制制约了集中控制的发展。研究人员正在研究分散方法,以实现本地化控制并减少通信负担。何等[9]提出了逆功率因数控制,可以实现同步和功率共享。孙等[10]分析了功率传输特性,提出了一种fP/Q控制,可更广泛地应用于电阻-电容(RC)负载。针对并网模式,提出了一种完全分散的控制方法[11],该方法使用下垂方案控制来实现模块间的同步。然而,这些分散方法没有考虑到特性和功能,例如提供惯性控制以实现友好的电网连接并实现每个电池模块中的SOC平衡。为了实现这些目标,许多研究人员一直专注于电池特性及其在电网或可再生能源系统中的功能。
弗吉尼亚航空航天科学技术学者项目 (VASTS) 由弗吉尼亚太空资助联盟 (VSGC) 运营,是一个为期一学期的在线互动科学、技术、工程和数学学习体验,面向弗吉尼亚州 11 年级和 12 年级学生,亮点是在弗吉尼亚州汉普顿的 NASA 兰利研究中心举办为期七天的住宿式暑期学院。学生在每年初秋申请该项目,项目的在线部分从 11 月持续到 4 月。得益于 NASA 兰利研究中心和弗吉尼亚州政府的支持,我们能够免费向学生提供该项目,这为那些无力支付此类费用的学生提供了机会。迄今为止,已有近 6200 名学生参加了 VASTS 在线课程,超过 2400 名学生参加了 VASTS 暑期学院。参加 VASTS 的学生代表了所有弗吉尼亚州参议院和弗吉尼亚州代表区。
根据 38 U.S.C.§4102A(c)(2)(A)(i)(III),各州必须在其 JVSG 州计划中描述其绩效激励奖励计划,根据 38 U.S.C.§4102A(c)(7),各州必须使用其年度 JVSG 资金的百分之一在其绩效激励奖励计划下提供现金奖励。因此,各州的绩效激励奖励计划必须提供现金奖励。如上所述,已制定法律、政策或协议限制或禁止向个别员工提供现金奖励的州可以利用法律提供的灵活性向就业服务办公室提供现金奖励。
•特定的时间应由主席和副主席估算,并在年初与个别成员进行讨论,但通常预计每月为10到20小时。•在建立讨论的一致性中展示灵活性,并考虑不同的观点。•接电讨论和有关工作的工作的更新,回到成员各自的机构,以确保在GPEI和机构中协调努力(例如,最大程度地减少重复的活动)。•将努力确保成员的性别平衡代表(理想情况下是50%的女性和50%的男性),并在不同级别的职位(避免任命初级职位)之间进行替代。•所有核心成员将根据他们的需求/能力为其他性别培训机会提供更多的性别培训机会。
摘要:目前,光伏电池存储系统(PV-Bess)的安装能力正在迅速增加。在传统的控制方法中,PV-BES需要在离网和连接的状态之间切换控制模式。因此,传统控制模式降低了系统的可靠性。此外,如果系统意外地与网格断开或能量电池无法正常工作,则逆变器的直流电压会迅速增加或降低。为解决这两个问题,在本文中提出了联合控制策略。在网格连接的情况下,基于电压控制的VSG策略,该策略通过更改主要频率调制曲线的位置来调节VSG的输出功率。此方法可以确保系统连接到网格后,可以将多余的光伏电源发送到网格,或者可以从网格中吸收功率以充电以充电储能。在离网状态下,该策略使用FPPT技术并将电压组件叠加到电压环上,以快速平衡逆变器的直流电源和交流电源。如果储能无法正常工作,则该策略可以提高系统电源的可靠性。最后,使用Matlab-Simulink构建了PV-BES模型,模拟结果证明了拟议策略的有效性。
公共工作组讨论并制定了指导方针,以指导 VVSG 要求的制定。• 选举流程工作组:选举前、选举和选举后流程工作组进行了大量的前期工作,以收集特定地区的选举流程信息,并据此创建连贯的流程模型。• 互操作性工作组处理投票系统互操作性,包括通用数据格式 (CDF) 建模和模式开发。• 人为因素工作组处理与人为因素相关的问题,包括可访问性和可用性。• 网络安全工作组处理投票系统网络安全相关问题,包括安全控制和审计功能的各个方面。• 测试工作组处理投票系统测试相关问题,包括新 VVSG 的哪些部分需要测试以及如何测试它们。