NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。
封面:让-莱昂·杰罗姆(Jean-Léon Gérôme)创作的《皮格马利翁与加拉蒂亚》大都会艺术博物馆藏,路易·C·雷格纳(Louis C. Raegner)捐赠,1927 年(27.200)图片版权归大都会艺术博物馆所有在希腊神话中,塞浦路斯国王皮格马利翁是一位雕塑家,他爱上了他的一位女性象牙雕像。在模型验证中,爱上你的模型是一种不可饶恕的罪过。版权所有 © Magnus Carlsson,2013 magnus.carlsson@liu.se http://www.iei.liu.se/machine/magnus-carlsson/home 早期模型验证方法 – 应用于飞行器系统仿真模型 林雪平科学与技术研究,论文编号1591 ISBN 978-91-7519-627-5 ISSN 0280-7971 LIU-TEK-LIC-2013:25 印刷:LiU-Tryck,林雪平 发行:林雪平大学 机械设计系 管理与工程系 SE-581 83 林雪平,瑞典
NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。
封面:让-莱昂·杰罗姆 (Jean-Léon Gérôme) 创作的《皮格马利翁与加拉蒂亚》 大都会艺术博物馆,路易斯·C·雷格纳 (Louis C. Raegner) 捐赠,1927 年 (27.200) 图片 © 大都会艺术博物馆 在希腊神话中,塞浦路斯国王皮格马利翁是一位雕塑家,他爱上了他的象牙女子雕像。在模型验证中,爱上你的模特是一种不可饶恕的罪过。版权所有 © Magnus Carlsson, 2013 magnus.carlsson@liu.se http://www.iei.liu.se/machine/magnus-carlsson/home 早期模型验证方法 – 应用于飞行器系统仿真模型 林雪平科学技术研究,论文编号 1591 ISBN 978-91-7519-627-5 ISSN 0280-7971 LIU-TEK-LIC-2013:25 印刷:LiU-Tryck,林雪平 发行:林雪平大学 机械设计系 管理与工程系 SE-581 83 林雪平,瑞典
摘要 — 在波浪能转换器 (WEC) 的初步设计阶段,研究人员需要快速可靠的模拟工具。通常采用高精度数值模型来研究波浪与结构的相互作用,但计算成本很高。作为替代方案,中等精度模型可以提供实时级别的模拟。在本研究中,我们在相对温和的海况下操作乌普萨拉大学的 WEC,并使用 WEC-Sim 对其进行建模。该模型基于 OpenFOAM 模拟进行验证。为了分析中等精度模型捕捉 WEC 动力学的能力,我们分别研究了具有 1、2 和 3 个自由度的系统。我们研究了粘性现象的贡献,并研究了 WEC-Sim 提供的线性和弱非线性解。我们的结果表明,在起伏和纵摇运动中可以忽略粘性效应,但对于纵摇则不能。我们还发现,弱非线性 WEC-Sim 解与计算流体动力学成功一致,而线性解可能会产生误导性结果。
作为遥测 (TM) 监控屏幕的一部分,创建了表格的自动版本。自动版本考虑了飞机的实时重量和基于当前燃油流量预测的未来重量。这允许飞行测试工程师 (FTE) 计算飞行事件期间即将到来的测试点。图 5 中可以看到此类预测工具的一个示例。目标马赫数和 C L 的值、所需的 C L 增量以及测试点执行时间 (Delta Time) 将输入到绿色框中。根据这些输入,该工具将计算每个 C L 增量的高度和空速。增量 C L 值提供了潜在的测试条件和相关的马赫数误差。随后将根据所需马赫数和 C L 组合可用的最低马赫数误差(选定的行以蓝色突出显示)确定即将到来的测试点。FTE 将确保测试速度在飞机包络线内,如最小速度和最大速度列所示。随后 FTE 将向测试指挥 (TC) 提供四舍五入高度框和测试速度框中的值,以供下一个测试点使用。
1 诺和诺德基金会蛋白质研究中心,哥本哈根大学健康与医学科学学院,2200 N Copenhagen,丹麦;catherine.bjerre.collin@cpr.ku.dk (CBC);tugce.karaderi@sund.ku.dk (TK) 2 罗斯托克大学系统生物学和生物信息学系,18057 罗斯托克,德国;tom.gebhardt@uni-rostock.de (TG);maximilian.hillemanns@uni-rostock.de (MH);faiz.khan3@uni-rostock.de (FMK) 3 海德堡理论研究所 gGmbH,69118 海德堡,德国; martin.golebiewski@h-its.org 4 哥本哈根大学健康与医学科学学院健康数据科学中心,2200 N Copenhagen,丹麦 5 马克斯普朗克多学科科学研究所,37077 Göttingen,德国;ali.salehzadeh-yazdi@mpinat.mpg.de 6 Forschungszentrum Jülich GmbH,项目管理 Jülich,52425 Jülich,德国;m.kirschner@fz-juelich.de(MK);s.krobitsch@fz-juelich.de(SK) 7 专注于器官相互作用的系统医学研究所,亚琛工业大学医院,52074 Aachen,德国* 通讯地址:lkuepfer@ukaachen.de;电话:+49-241-8085900 † EU-STANDS4PM 协调员联系方式;EU-STANDS4PM 联盟成员信息在致谢中提供。
摘要:2型糖尿病(T2D)发生率的不懈增加,需要有效的动物模型模仿其病理生理学。斑马鱼具有类似人类的代谢特征并具有重要的遗传相似性,使其成为研究代谢疾病(包括T2D)的宝贵候选者。本综述强调了动物模型在糖尿病研究中的关键作用,尤其是专注于斑马鱼作为替代模型生物。对斑马鱼中T2D的非遗传模型的不同方法,例如葡萄糖溶液,饮食诱导的,化学诱导的,化学诱导的和饮食诱导的葡萄糖溶液方法,强调使用T2D指标的模型验证。但是,一个重要的缺点在于验证这些模型。其中一些模型尚未广泛证明持续的高血糖或对胰岛素抵抗和葡萄糖耐量测试的反应,描述了胰腺β -Cell的形态,或者表现出它们对抗氧化药物的反应。这些工具对于T2D病理至关重要。对斑马鱼中T2D非遗传模型的未来研究必须广泛专注于验证模型中存在的代谢缺陷,并在人类中具有相同的代谢缺陷,并改善现有模型,以更好地理解T2D的分子机制,并探索潜在的治疗疗法。
摘要 ASME V&V 指南建议验证过程应包括同步实施模拟和物理测试。这已被广泛接受为使用专门为支持模型验证过程而设计的实验测量值进行验证过程的适当方法。然而,数字孪生的出现使得人们可以选择考虑其他流程进行模型验证。数字孪生由系统的计算模型组成,通常在设计过程中生成和验证,结合制造过程中进行的质量保证测量、有关服务条件的信息、健康监测数据和维护检查期间进行的测量。数字孪生与物理系统的报废评估相结合,代表了有关系统生命周期性能的大量信息和知识。这些知识在后续系统的设计中具有巨大的潜在价值,包括提供历史测量数据的前景,以支持下一代系统模型的验证过程。本文回顾了这种潜力对结构系统计算模型验证流程的影响,并提出了一种新的流程图。新流程图具有一些关键的新颖功能,例如包含历史数据,建模凭证,验证指标和决策
8.1 案例研究 1:高温测温.................................................................................................39 8.1.1 物理问题...............................................................................................................39 8.1.2 数学公式...............................................................................................................40 8.1.3 解决方法...............................................................................................................43 8.1.4 模型验证.......................................................................................................43 8.1.5 模拟.......................................................................................................................44 8.1.6 进一步的结果.......................................................................................................48 8.1.7 下一步的发展.......................................................................................................51