AQT 通过提供的研究机会,培养下一代量子计算科学家和工程师。该测试平台允许早期职业科学家访问世界一流的量子计算硬件和软件系统,为量子生态系统中不同利益相关者之间的积极指导、公开讨论和交流建立了独特的环境。测试平台用户通过同行评审的提案流程选出,获得对 AQT 硬件和软件的完全底层访问权限,包括有关架构、操作和性能的详细数据。用户参与测试平台的演变并分享结果,以最大限度地发挥新生量子硬件的效用。
这五列可以根据需要进行标记,并用于记录正在检查的批准类别和/或产品线的各个点。请勾选下列 M.A. 中每个子段落的复选框。第 G 部分,如果您对相关点的遵守情况感到满意,请勾选方框(✓);如果您不满意,请勾选方框(X),并在方框中输入第 4 部分侵权的参考编号,或者如果某点不适用,请输入“不适用”(N/A),或者如果该点适用但尚未检查,则为“未检查”(N/R)。/
五列可以自由标记并用于记录已批准的培训/考试、设施和已验证的分包商。根据 EMAR 147,在下列子段落的每一栏前,如果满足要求,请打勾(),如果不符合要求,请打叉(),并注明引用根据第 4 部分在方框旁边填写投诉,或输入 N/A(表示不适用)或 N/R(表示适用但未经核实)。/ 这五列可以根据需要进行标记和使用,以记录已批准的培训/考试、设施(包括分包商的设施)的审查。针对以下 DEMAR 147 子段落使用的每一列,请勾选 ( ) 复选框以确认符合要求,或划掉 ( ) 复选框以确认不符合要求,并在旁边注明第 4 部分调查结果的参考如果某项不适用,则选择复选框或输入 N/A;如果某项适用但未经审核,则输入 N/R。
这五列可以根据需要进行标记,并用于记录正在检查的批准类别和/或产品线的各个点。如果您对该点的遵守情况感到满意,请勾选下面列出的 EMAR 145 子段落所使用的每一列中的方框(✓);如果您对此不满意,请在方框中标记叉号(X),并在方框中输入第 4 部分的侵权行为的参考编号,如果某项不适用,请输入“N/A”,如果该项适用但尚未选中,请输入“未选中”(N/R)。 / 这五列可以根据需要进行标记和使用,以记录已审查的批准产品线或设施(包括分包商的)。针对以下 DEMAR 145 子段落所使用的每一栏,请在方框中勾选(✓),表示满足合规性;或在方框中划掉(X),表示不满足合规性,并在方框中指定第 4 部分调查结果的参考,或在某项不适用时输入 N/A,或在适用但未经审查时输入 N/R。
摘要 — 太阳能的高渗透率给配电系统的运行带来了新的挑战。考虑到由于云层覆盖的变化导致太阳能输出的高度波动性,保持功率平衡并在爬坡率限制内运行可能是一个问题。通过在配备灵活资源(如电动汽车和电池存储系统)的各个站点平滑太阳能输出,可以为电网带来巨大好处。本文提出了几种太阳能平滑应用方法,利用位于佛罗里达州一家公用事业公司的“纳米电网”试验台中的电池存储和电动汽车充电控制。控制算法侧重于实时应用和基于预测的预测控制。然后使用来自纳米电网站点的实际数据比较太阳能平滑模型,以展示所提出模型的有效性并比较它们的结果。此外,控制方法应用于奥兰多公用事业委员会 (OUC) 纳米电网以确认模拟结果。索引术语 — 太阳能平滑、光伏预测、爬坡率、电池
摘要 — 我们介绍了 AAM-Gym,这是一种用于先进空中机动 (AAM) 的研发测试平台。AAM 有可能通过利用新型飞机(例如电动垂直起降 (eVTOL) 飞机)和新的先进人工智能 (AI) 算法来减少地面交通和排放,从而彻底改变旅行方式。验证 AI 算法需要有代表性的 AAM 场景,以及快速模拟测试平台来评估其性能。到目前为止,还没有这样的测试平台可用于 AAM,以便为政府、行业或学术界的个人提供一个通用的研究平台。麻省理工学院林肯实验室开发了 AAM-Gym 来解决这一差距,它提供了一个生态系统来开发、训练和验证各种 AAM 用例中的新 AI 算法和已建立的 AI 算法。在本文中,我们使用 AAM-Gym 研究两种强化学习算法在 AAM 用例(AAM 走廊中的分离保证)上的性能。基于 AAM-Gym 提供的一系列指标展示了这两种算法的性能,展示了测试平台对 AAM 研究的实用性。
摘要 — 分布式能源资源连接 (DERConnect) 是美国国家科学基金会的一个用户设施,用于促进大规模分布式通信和控制算法的测试。DERConnect 面向电力行业的行业和学术用户。DERConnect 将提供数千个真实 DER 和数百万个模拟 DER 的测试能力。DERConnect 旨在通过在任何通信架构(例如对等、分层和集中式)中配置 DER 来测试电网边缘的智能。DERConnect 还支持网络安全测试、社会科学测试和高级建筑控制。DERConnect 将于 2025 年向研究界开放。本文介绍了 DERConnect 用例,并指导潜在的未来用户何时以及如何参与。
近地轨道以外的载人探索任务,例如 NASA 的 Artemis 计划,对航天器系统设计和可支持性提出了重大挑战。一个特别具有挑战性的领域是环境控制和生命支持系统 (ECLSS),该系统为机组人员维持适宜居住和维持生命的环境。NASA 正在利用其当前和以前的航天计划中获得的经验,完善深空探索任务的生命支持技术。其目的是建立具有经过验证的性能和可靠性的生命支持系统功能组合,以支持载人探索任务并降低这些任务成功的风险。作为微重力条件下完全可操作的载人平台,国际空间站 (ISS) 为作为探索级 ECLSS 的试验台提供了独特的机会,以便这些系统可以进行测试、验证和改进,最终部署在深空载人探索任务中。本文将提供试验台开发的最新状态,包括迄今为止的硬件和 ISS 飞行器集成进展,以及在 ISS 上设计、选择、建造、测试和飞行探索 ECLSS 的未来计划。
摘要:由于向未来智能电网的过渡,可再生能源 (RES) 的普及率不断提高,需要大量参与电力流动的电力转换器。这些设备中的每一个都需要使用复杂的控制和通信系统,因此需要一个用于测试真实场景的平台。迄今为止,已经提出了几种测试技术,这些技术需要在成本、测试覆盖率和测试保真度之间进行权衡。本文介绍了一种通过开发模拟器来测试微电网的方法,重点是微型逆变器单元和灵活配置不同电网拓扑的可能性。与其他方法相比,我们的测试平台的特点是体积小,并且出于安全目的显著降低了电压。检查主要集中在逆变器行为上。测试场景包括负载变化时的行为、并网和孤岛模式之间的转换、后续逆变器的连接和移除以及逆变器的优先级。