如果您正在考虑使用耳塞或降噪耳机作为听力保护装置,请务必记住,降噪耳机和耳塞主要不是听力保护装置 (HPD)。HPD 是经 EPA 认可实验室认证的降噪产品。耳罩和耳塞等 HPD 可物理阻挡声音,而耳塞等降噪耳机则使用主动降噪技术来降低低频环境噪音。耳罩或耳塞的工作原理是在耳朵和外部噪音源之间建立物理屏障。相比之下,耳塞使用麦克风检测传入的声波并创建抵消原始声音的相反波形。
地下管道在世界各地发挥着重要作用,它将饮用水、原水、石油和天然气从源头输送到最终消费者,运输距离长短不一。在南非,特别是夸祖鲁-纳塔尔省,这些管道大多在偏远的山区铺设,以缩短路线。这就需要通过电网扩展实现远程电气化,但由于阴极保护 (CP) 系统的连接成本高且用电量低,因此这是一个具有挑战性的解决方案。因此,很难收回初始投资成本,因为需要为管道沿线安装的每个变压整流器 (TRU) 每月支付电费 [1]。此外,交流电是 TRU 单元最主要和最常见的电源 [2]。在这种应用中,必须使用整流器将供电从交流转换为直流 [3]。
可控硅整流器 (SCR) 因其对 ESD 应力的高稳定性而成为最具吸引力的 ESD 防护元件 [1]。然而,传统 SCR 器件具有较高的触发电压 (Vt1) 和较低的维持电压 (Vh) [2,3]。因此,它无法在大多数电路中提供有效的 ESD 防护。为了解决这些问题,许多基于局部的改进 ESD 防护方案被提出,例如改进型横向 SCR (MLSCR)、低触发 SCR (LVTSCR) 和二极管串触发 SCR (DTSCR) [4,5]。其中,DTSCR 能够实现非常低且灵活的触发电压,近年来许多基于 DTSCR 的改进结构被提出。例如,Chen、Du 等人提出了一种称为 LTC-DTSCR 的新型 DTSCR [6]。 LTC-DTSCR通过抑制DTSCR寄生SCR的触发,进一步降低了触发电压。但DTSCR结构相对较高的过冲电压和较慢的导通速度限制了其在充电器件模型(CDM)保护中的应用[7]。此外,DTSCR不适用于2.5 V及以上电路的ESD防护,因为触发二极管数量的增加会因达林顿效应而导致较大的漏电和闩锁风险。LVTSCR与传统SCR存在同样的问题:触发电压过高,难以调整以适应先进CMOS工艺的ESD设计窗口。目前,[8,9]中已提出了几种改进的LVTSCR结构,但它们均侧重于提高保持电压,这些器件的触发电压仍然较高(~8 V)。此外,还有许多新型SCR结构被提出。 Lin 等通过在 SCR 中引入两个栅极,实现了低触发电压、低漏电、低寄生电容的新型 SCR 器件 [10],但需要外部 RC 电路辅助触发,会造成巨大的额外面积消耗。P. Galy 等将 SCR 嵌入 BIMOS 中 [11],实现了超紧凑布局、低触发电压、低导通电阻,但其保持电压较低,如果施加的电压域较高,会增加闩锁风险。
抽象目标在多个随机试验中研究了经导管主动脉瓣植入(TAVI)期间脑栓塞保护(CEP)的使用。我们旨在对随机CEP试验进行系统的审查和贝叶斯荟萃分析,重点是临床上相关的残疾中风。方法将系统搜索应用于三个电子数据库,包括将TAVI患者随机与CEP与标准治疗的试验。主要结果是禁用中风的风险。结果作为相对风险(RR),绝对风险差异(ARDS),需要治疗(NNT)和95%可靠的间隔(CRIS)(CRIS)。根据专家共识,以1.1%ARD确定临床上重要的差异(NNT 91)。主要的贝叶斯荟萃分析是在模糊的先验下进行的,并在两个知情的文献先验下进行了次要分析。结果包括七个随机研究以进行荟萃分析(n = 3996:CEP n = 2126,对照n = 1870)。在含糊的先验下,禁用中风的CEP使用的估计中值RR为0.56(95%CRI 0.28至1.19,得出的ARD ARD 0.56%和NNT 179,I 2 = 0%)。尽管估计的任何收益的后验概率为94.4%,但在模糊且知情的基于文献的先验下,临床相关效应的概率为0-0.1%。在多个灵敏度分析中的结果是可靠的。结论很有可能具有有益的CEP治疗效果,但这不太可能在临床上相关。Prospero注册号CRD42023407006。这些发现表明,将来的试验应集中于确定中风基线风险增加以及新一代设备的开发。
客户合格的太阳能系统(可在客户公用事业部门批准的场地规划图和申请文件中的一行中找到)是一个可接受的独立太阳能发电系统,包括:直流断电装置、将直流电转换为交流电的逆变器、记录电表插座(记录电表由公用事业部门提供)、交流电断电/锁定装置、过流保护装置以及过流保护装置上游的所有其他相关电气设备(本协议中所有此类设备均称为“系统”)。系统从客户场所的过流保护装置开始并继续向上游延伸。但是,记录电表本身不构成系统的一部分,始终属于公用事业部门的财产;电表插座和相关电气连接是系统的一部分,由客户负责。
客户合格的太阳能系统(可在客户公用事业部门批准的场地规划图和申请文件中的一行中找到)是一个可接受的独立太阳能发电系统,包括:直流断电装置、将直流电转换为交流电的逆变器、记录电表插座(记录电表由公用事业部门提供)、交流电断电/锁定装置、过流保护装置以及过流保护装置上游的所有其他相关电气设备(本协议中所有此类设备均称为“系统”)。系统从客户场所的过流保护装置开始并继续向上游延伸。但是,记录电表本身不构成系统的一部分,始终属于公用事业部门的财产;电表插座和相关电气连接是系统的一部分,由客户负责。
8.1.2.8.1 系统自动化设备安装-配电保护装置.....................................................................................................457
下图为 PowerPOD 2.0 布局图,主回路 S1 有 P1 保护装置,S1 长度不受限制;PowerPOD 柜顶输入主铜排(例如 4000A 主铜排,如下图右侧蓝线 S1 所示)有进线断路器(4000A ACB,如下图 P1 所示)保护,S1 长度不受限制。支路 S2 从 O 点开始到支路保护装置 P2 的 B 点,S2 可以没有任何过载或短路保护(不受 P1 保护),最长 3m。如下图 A 所示,支路 S2 是指 UPS 输入柜顶主铜排 O 点到 UPS 输入保护装置 P2 的 B 点之间的路径(红线,导线截面积小于 4000A 母排)。 S2 不受电缆入口断路器(4000 A ACB,下图右侧的 P1)保护,因此最长为 3 米。
海岸线 不鼓励在码头海岸线上使用海岸线保护装置。只有在没有其他对环境破坏较小的替代方案的情况下,才允许使用此类保护装置,应确定所有其他解决和减轻沿海危害威胁的替代方案,包括基于自然或绿色基础设施的方法来解决侵蚀问题,包括避免、恢复沙子供应、沙丘恢复、活海岸线、机会性海滩养护、基于自然的适应方法和有计划的撤离。/远离已确定的威胁。可考虑在现有湿地和雨水盆地周围使用水平堤坝来保护降水引起的洪水。