完全相关的量子理论需要说明量子参考框架的变化,其中量子参考框架是描述其他系统的量子系统。通过介绍一种关系形式主义,该形式主义与对称组G的元素构建坐标系,我们定义了一般的操作机构,用于在与g组相关的quantum参考框架之间可逆地变化。这将已知的运算符和提升的已知运算符概括为任意有限和紧凑的群体,包括非亚洲群体。我们显示在哪些条件下,人们可以将坐标选择分配给物理系统(形成参考框架)以及如何在它们之间进行可逆转换,从而在其他坐标系统的“叠加”之间提供转换。我们从关系物理学原理和参考框架的连贯变化中获得量子参考框架的变化。我们证明了一个定理,指出与这些原理一致的量子参考框架的更改是统一的,并且仅当参考系统带有G的左右常规表示。在对称组G是半直接乘积G =n⋊p或直接生产的情况下,我们还定义了经典和量子系统的参考框架的不可逆变化,或者提供了沿途量子参考系统的可逆性和不可逆变化的多个示例。fi-finally,我们将本工作中发展的关系形式主义和参考框架的变化应用于Wigner的朋友的场景,并使用与间接推理的间接推理使用测量运算符相对于关系的Quanth Quanth quantum Quanthimagrianics得出了相似的结论。
Duke-Oconee 156762 001 881325 8 评估状况:2024 年 2 月 15 日,Paragon 完成了对该断路器潜在缺陷的初步记录,Duke-Oconee 发现该断路器无法按要求关闭或在长时间应用远程关闭信号后关闭操作延迟。由于断路器的主要安全功能是关闭并保持下游负载的电源连续性,因此无法关闭可能会导致严重的安全隐患。这是首次报告此故障模式,Paragon 怀疑问题与断路器润滑老化有关。Paragon 进行了调查测试。在此过程中,对断路器的操作机构进行了清洁和重新润滑。重新润滑完成后,对断路器进行测试以验证其是否正常运行。完成这些活动后,断路器按设计运行。然后 Paragon 纳入了 2 周的休息期(无断路器循环)。在休息期后的第一次关闭操作中,发现断路器再次出现延迟关闭。Paragon 一直与 OEM(施耐德电气)密切合作,进行故障分析。经过施耐德电气的广泛检查和测试,清洁和重新润滑活动后无法重现这种情况,也没有发现任何会导致断路器机构延迟关闭的断路器零件和材料不合格品。Paragon 已审查了最终的 OEM 分析报告,并得出结论,此断路器出现的问题与润滑维护有关,而不是设计或制造缺陷造成的。Paragon 将为所有客户更新与此断路器元件相关的说明手册,建议更频繁地清洁、重新润滑和循环频率。根据进行的评估,Paragon 得出结论,上述偏差不是 10CFR 第 21 部分所报告的。
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