摘要:监管委员会正在推广封闭式配电系统 (CDS),它不同于传统的公共接入网络,可以由能源社区 (EC) 拥有和管理。CDS 中包含本地可再生能源潜力和充足的存储设备计划,允许 EC 成员之间进行合作,以降低运营支出 (OPEX),提供相对于公共监管网络和电力市场提供的电价具有内部竞争力的电价。CDS 运营商可以承担新的角色,即发电和存储资产的集中能源调度员,以最大限度地提高 EC 成员的利润。本文提出了一种创新的最佳有功和无功功率调度模型,以实现社区福利最大化。该提案与现有的公共接入网络上基于社会福利的调度之间的一个关键区别是排除了外部批发电力市场的利润。所提出方法的重点是最大限度地提高所有社区成员的福利。采用基于单一边界的集体 EC 的薪酬框架,考虑基于位置边际定价 (CDS-LMP) 的成员之间的协议。案例研究的结果显示,欧盟委员会对 CDS、可再生能源和存储的投资运营支出减少了 50%,回收期为 6 年。
正在进行的能源过渡和传入的水稀缺危机要求协调研究,以确保人类的无化石未来。旨在提高能源效率,减少缩减并脱碳化水的生产,本文提出了一种新型的能源管理系统(EMS),该系统由一个小型模块化核反应堆用作共生型单元,风能和太阳能农场作为发电机。另外,还将反渗透和多阶段的闪光淡化植物作为需求响应单元以及淡水存储。混合整数线性编程(MILP)用于制定此随机优化问题,其中分段线性功能定义了SMR和Desali Nation的运营成本和效率,从而激发了能源效率和安全性。可再生可用性点预测是通过物理知情的机器学习模型获得的,其错误的特征是将预测变量的残差拟合到无监督的方法之后的不同统计分布中。在两个研究案例中解决了EMS的适用性,一种探讨了算法的灵活性开发,另一个探索了其用于实时实施的适用性。调度员设法保持了不变的SMR的核心反应,同时通过完全利用扇形耦合灵活性来满足不同可再生可供应制度的电气需求和水需求。同时,可再生的限制将最低限制。
本文介绍了如何将雷达、卫星和闪电数据与数值天气模型数据结合使用,以远程检测和诊断雷暴中及周围的大气湍流。使用 NEXRAD 湍流检测算法 (NTDA) 测量云内湍流,该算法使用经过严格质量控制的地面多普勒雷达数据。NTDA 的实时演示包括生成覆盖落基山脉以东美国大陆的 3-D 湍流马赛克、基于网络的显示以及将湍流图实验性地上传到途中的商用飞机。近云湍流是根据雷暴形态、强度、增长率和环境数据推断出来的,这些数据由 (1) 卫星辐射测量、变化率、风和其他派生特征、(2) 雷击测量、(3) 雷达反射率测量和 (4) 天气模型数据提供。这些数据通过机器学习技术相结合,该技术使用商用飞机的现场湍流测量数据库进行训练,以创建预测模型。这项新功能由 FAA 和 NASA 资助开发,旨在增强当前美国和国际湍流决策支持系统,以便为飞行员、调度员和空中交通管制员提供快速更新、高分辨率、全面的大气湍流危害评估。它还将为 NextGen 的综合 4-D 天气信息数据库做出贡献。
●最低课程的最小课程规模25名学生。●不符合25名学生最低限度的课程将需要中学教育主任,课程和教学总监,总监和首席财务官(CFO)的批准。●在每年和学期开发课程时,要考虑部门和教师建议。●学生等级,资历和教师建议将在确定谁有资格参加课程时考虑。当课程的请求数量超过教师的可用性时,学生成绩,资历,先决条件,前提和教师建议将在确定最终班级规模时考虑。●国家毕业要求所需的课程在制定主计划时必须是优先的。国家毕业所需的课程和此类课程的班级规模将在制定主计划时被视为优先事项。●部门主席,学校辅导员,主持人调度员和建筑物校长必须每年和每个学期进行合作,以确定学生要求之前的课程数量和类型。课程和课程可能不会根据部门主席和教师建议的投入,每年或学期至学期不可能运行。●九年级的学生毕业/途径应在进入上达比高中后确定。上达比学区中学的学生将进行一次过渡会议,解释毕业的途径和指导,以了解满足他们的需求和未来利益的道路。
o 双语员工,包括采用和实施标准和评估,以使部门员工有资格成为双语人员,培训、跟踪和派遣合格的双语官员; o 部门口译员,包括采用和实施标准和评估以衡量口译员的熟练程度,以及培训、跟踪和派遣合格的部门口译员;以及 o 非雇员口译员,包括采用和实施标准以确保合同和其他非雇员口译员(现场和电话)的资格,以及培训、跟踪和使用此类口译员。 监督翻译,包括确定要翻译的文件、确保质量控制、确保翻译服务、确保翻译文件的访问权限等。 制定或推荐指令/一般命令/协议(或其他适当文件),供轮班主管、现场官员、调度员和涉及 LEP 人员的工作人员遵循。 为员工提供培训,让他们了解如何使用部门将使用的所有语言援助措施。 确定并实施一个系统,用于接收和响应公民和工作人员关于改进语言援助措施的投诉/建议。 与其他执法部门和其他社区组织交换有前景的做法信息。 审查该部门在为 LEP 人群提供有意义的访问方面取得的进展,制定报告,建议修改本计划并酌情执行指令/命令。 监督与政策实施相关的预算和采购/承包事宜。
1.2 系统概述 RVR 是一个必不可少的系统,由硬件和软件组成,用于计算飞行员在跑道上能看到多远的距离。看到的物体可能是跑道灯或跑道标记。RVR 系统为各种用户提供可靠的 RVR 测量,包括:当地机场交通管制塔 (ATCT) 驾驶室和终端雷达进近管制 (TRACON) 空中交通管制员;增强型交通管理系统 (ETMS)/协同决策 (CDM) 用户(航空公司调度员);自动地面观测系统 (ASOS) 和自动气象传感器系统 (AWSS) 用户;以及机场运营中心人员。目前,国家空域系统 (NAS) 中部署了两种类型的 RVR 系统:Tasker 500 透射仪系统,部署于 20 世纪 60 年代末;以及 1994 年首次部署的新一代 RVR (NGRVR)。本规范中建立的性能要求适用于基于 PC 的 RVR 系统,该系统基于已在 NGRVR 中证明成功的系统要求和组件概念。当前操作系统的经验和商业系统的明显可用性表明,前向散射仪技术是当前 NAS RVR 系统的首选能见度传感器类型,因此,基于 PC 的 RVR 系统也将采用该技术。通过使用现代商业产品和组件,基于 PC 的 RVR 应超出本规范的可靠性、可维护性和可用性目标。基于 PC 的 RVR 系统可以与 NAS 内机场的现有 NG RVR 系统共置。在这种情况下,基于 PC 的 RVR 系统必须接收 NG RVR 系统数据并将其与基于 PC 的系统的类似数据集成,以表示相关 RVR 机场配置的 RVR 条件。
军士长 Joshua L. Hite 是一名一级军士长,目前被分配到密苏里州伦纳德伍德堡第 368 训练中队。Hite 中士是 300 名常任党员、TDY 学生和非服役飞行员在训练中所有战备、健康、士气、福利和生活质量问题的专门协调人。他就人事问题、绩效报告、勋章和表彰计划向指挥官提供建议,并在组织内促进健康、健康和团队精神。Hite 军士长于 2004 年 9 月加入空军。2004 年 12 月,他从密苏里州伦纳德伍德堡的车辆操作学徒课程毕业。他的职业生涯丰富多彩,曾在飞行、中队和 MAJCOM 指挥级别担任过各种职务。作为一名飞行员和士官,他在地面运输职业领域担任过各种职务。作为一名军事训练教官,他曾担任团队负责人、军事训练和仪式主管士官以及军事训练教官学校的教官。作为一名高级士官,他曾担任空中机动司令部监察长办公室的指挥督察。他的任务包括德国、佛罗里达、德克萨斯、伊利诺斯和密苏里州的基地。他曾四次部署以支持伊拉克自由行动、坚定决心行动和坚决支持行动。 在担任现职之前,SMSgt Hite 曾担任佛罗里达州埃格林空军基地第 33 维修中队“巫师”的一级军士长。教育 2004 年车辆操作学徒课程,密苏里州伦纳德伍德堡2005 年在德克萨斯州布利斯营完成基本战斗护航课程 2008 年在佛罗里达州埃格林空军基地完成飞行员领导学校课程 2009 年在德克萨斯州拉克兰空军基地完成军事训练教官学校课程 2012 年在阿拉巴马州麦克斯韦尔-冈特空军基地空军社区学院完成运输管理副学士学位课程 2012 年在阿拉巴马州麦克斯韦尔-冈特空军基地完成理学副学士学位课程,技术与军事科学讲师 2015 年在阿拉巴马州麦克斯韦尔-冈特空军基地完成士官学院课程(函授) 2016 年在加利福尼亚州圣地亚哥市阿什福德大学完成组织管理理学学士学位课程 2016 年在阿拉巴马州空军大学完成职业经理人认证课程阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地,函授 2017 年监察长培训课程,空军监察局,新墨西哥州柯特兰空军基地 2019 年空军一级军士学院,阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地 2019 年高级士兵联合专业军事教育课程 II,阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地,函授 2020 年高级士官学院,阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地 2022 年领导力发展课程,空军大学,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地任务 1.2004 年 9 月 - 2004 年 10 月,学生,基础军事训练,德克萨斯州拉克兰空军基地 2.2004 年 10 月 - 2004 年 12 月,学生,车辆操作学徒课程,密苏里州伦纳德伍德堡3.2005 年 1 月 – 2008 年 1 月,车辆操作员和调度员,德国 Spangdahlem AB 4。2008 年 1 月 – 2009 年 8 月,车辆操作员和调度员,佛罗里达州埃格林空军基地。
视觉身体信号是传递特定应用信息的身体姿势。此类信号广泛用于体育(裁判员和裁判员发出信号)、交通运输(海军军官和飞机调度员)和建筑(索具工和起重机操作员发出信号)的快速信息通信,仅举几例。自动解释此类信号有助于在这些行业中保持更安全的运营,有助于记录审计或事故调查目的,并充当体育赛事的记分员。当需要自动化这些信号时,传统上是从观看者的角度通过在摄像机馈送上运行计算机视觉算法来执行。然而,基于计算机视觉的方法在诸如照明变化、遮挡等场景中性能会下降,可能面临分辨率限制,并且安装起来可能很困难。我们的工作 ViSig 打破了传统,而是部署了用于信号解释的人体传感器。我们的主要创新是融合超宽带 (UWB) 传感器(用于捕获身体距离测量)、惯性传感器 (IMU)(用于捕获几个身体部位的方向)和光电二极管(用于手指信号识别),从而实现对信号的稳健解释。通过仅部署少量传感器,我们表明身体信号可以在许多不同的环境中得到明确解释,包括板球、棒球和足球比赛,以及起重机操作和海上导航旗帜信号等操作安全用例,准确率超过 90%。总体而言,我们已经看到了这种方法的巨大前景,并预计未来大量的后续工作将开始使用 UWB 和 IMU 融合模式来解决更一般的人体姿势估计问题。
视觉身体信号是传递特定应用信息的身体姿势。此类信号广泛用于体育(裁判员和裁判员发出信号)、交通运输(海军军官和飞机调度员)和建筑(索具工和起重机操作员发出信号)的快速信息通信,仅举几例。自动解释此类信号有助于在这些行业中保持更安全的运营,有助于记录审计或事故调查目的,并充当体育赛事的记分员。当需要自动化这些信号时,传统上是从观看者的角度通过在摄像机馈送上运行计算机视觉算法来执行。然而,基于计算机视觉的方法在诸如照明变化、遮挡等场景中性能会下降,可能面临分辨率限制,并且安装起来可能具有挑战性。我们的工作 ViSig 打破了传统,而是部署了用于信号解释的人体传感器。我们的主要创新是融合超宽带 (UWB) 传感器(用于捕获身体距离测量)、惯性传感器 (IMU)(用于捕获几个身体部位的方向)和光电二极管(用于手指信号识别),从而实现对信号的稳健解释。通过仅部署少量传感器,我们表明身体信号可以在许多不同的环境中得到明确解释,包括板球、棒球和足球比赛,以及起重机操作和海上导航旗帜信号等操作安全用例,准确率 > 90%。总体而言,我们已经看到了这种方法的巨大前景,并预计未来大量的后续工作将开始使用 UWB 和 IMU 融合模式来解决更一般的人体姿势估计问题。
学科列表(功能代码) _____________________________________________________________________________________ 代码说明 代码说明 01 声学工程师 32 水利工程师 02 行政 33 水文测量员 03 航空摄影师 34 水文学家 04 航空工程师 35 工业工程师 05 考古学家 36 工业卫生学家 06 建筑师 37 室内设计师 07 生物学家 38 土地测量员 08 CADD 技术员 39 景观建筑师 09 制图师 40 材料工程师 10 化学工程师 41 材料处理工程师 11 化学家 42 机械工程师 12 土木工程师 43 采矿工程师 13 通信工程师 44 海洋学家 14 计算机程序员 45 照片解译员 15 施工检查员 46 摄影测量师 16 施工经理 47 规划师:城市/区域 17 腐蚀工程师 48 项目经理 18成本工程师/估算师 49 遥感专家 19 生态学家 50 风险评估师 20 经济学家 51 安全/职业健康工程师 21 电气工程师 52 卫生工程师 22 电子工程师 53 调度员 23 环境工程师 54 安全专家 24 环境科学家 55 土壤工程师 25 消防工程师 56 规范撰写人 26 法医工程师 57 结构工程师 27 基础/岩土工程师 58 技术员/分析师 28 大地测量员 59 毒理学家 29 地理信息系统专家 60 运输工程师 30 地质学家 61 价值工程师 31 医疗设施规划师 6