• 在过去 6 个月中,我们一直在广泛地致力于客户和利益相关者的参与。此次合作为我们提供了有关客户需求的宝贵见解,并帮助我们规划满足其需求的计划 • 我们已将目标与 Ofgem 的数据最佳实践指南和都柏林核心标准相结合 • 数字资产管理 - 我们已经上线了替代资产管理解决方案,并更新了地理空间信息和内容管理功能以及报告功能 • 数字施工 POC - 我们已成功采购和配置通用数据环境 (CDE) 平台 (Autodesk Construction Cloud),并已准备好托管图纸数据。• 我们收购了 Premtech - 一家数字设计工程咨询公司,以在能源领域数字化施工方面的专业知识而闻名 • 数据和洞察平台 - 我们已经交付了数据和洞察平台的初始阶段,并实现了另一个重要里程碑,以支持现已上线的数字资产管理报告。• 使用新的信件生成工具将我们的资产保护流程数字化,该工具已向 11,000 名土地所有者发送了信件,该工具于 2024 年 6 月上线 • CVDT II 作为 FutureGrid 计划的一部分展示了潜力和优势,并推动了业务目前正在使用的更广泛业务和核心系统的数字可视化和表示活动(数字孪生) • 已经建立了新的 Service Now 平台和 Google Cloud Platform,并且正在进行应用程序迁移活动 • 我们通过预测分析功能增强了资产投资计划的风险准确性 • 正在制定一项中央 AI 战略来管理和塑造组织的能力 • 正在制定下一个价格控制期的 IT 投资计划,称为 RIIO-T3,从 2026 年开始,继续数字化之旅。
简介 不动产评估可以通过单一财产评估或大规模评估来完成。每次评估的可信度根据评估的预期用途进行判断。单一财产评估用于各种目的,涉及截至某一日期的单一财产的评估。单一财产评估受《专业评估实践统一标准》(USPAP 标准 1 和 2)的管辖,评估的可信度根据评估中使用的可比销售财产进行判断。大规模评估涉及截至某一日期的许多财产(即整个财产)的评估。大规模评估的预期用途最常见的是从价目的,但也可以用于其他预期用途。大规模评估受 USPAP – 标准 6 的管辖。单一财产和大规模评估都使用三种传统方法进行估价,并且需要进行市场研究。两者都需要逻辑和系统的方法来收集、分析和处理数据,以产生支持性的、有据可查的价值估计。单一财产评估只需要一个人研究和分析数据并做出评估判断和决策,而大规模评估则需要许多人执行许多任务。评估质量通过与可比销售进行比较来衡量。这两种评估类型的主要区别在于大规模评估的规模。它规模更大,涉及许多财产、许多人(任务协调和评估判断),强调程序、方法、模型和表格的标准化。大规模评估需要许多人使用标准化程序参与该过程。质量是使用统计程序来测试估计值与销售价格来衡量的。大规模评估在评估不动产时考虑的三种传统方法是成本法、销售比较法和收入法。通常,评估师在从价住宅大规模评估中使用市场校准的成本模型(成本和销售比较法)。对于根据其创收能力买卖的物业(商业和工业物业),通常考虑收入资本化方法和比较销售方法。评估基金会(华盛顿特区)发布的《统一专业评估实践标准》(USPAP)规定了评估的最低标准。关键的大规模评估概念是:大规模评估:(是)使用标准方法、采用通用数据并允许进行统计测试,对给定日期的一系列物业进行估值的过程。(USPAP 定义)
简介 不动产评估可通过单一资产评估或批量评估来完成。每次评估的可信度均根据评估的预期用途进行判断。单一资产评估有多种目的,涉及截至某一特定日期的单一资产评估。单一资产评估受《专业评估实践统一标准》(USPAP 标准 1 和 2)的约束,评估的可信度将根据评估中使用的可比销售资产进行判断。批量评估涉及截至某一特定日期的众多资产(即整个资产)的评估。批量评估的预期用途通常为从价计征目的,但也可以用于其他预期用途。集体评估受 USPAP – 标准 6 管辖。单一房产评估和集体评估均采用三种传统方法进行估值,并需要进行市场研究。两者都需要逻辑和系统的方法来收集、分析和处理数据,以生成有支持性、有据可查的价值估算。单一房产评估仅需一人研究和分析数据并做出评估判断和决策,而集体评估则需要许多人执行多项任务。评估质量通过与可比销售进行比较来衡量。两种评估类型之间的主要区别在于集体评估的规模。集体评估规模更大,涉及许多房产、许多人(任务协调和评估判断),强调程序、方法、模型和表格的标准化。大规模评估需要许多人使用标准化程序参与该过程。使用统计程序来衡量质量,以将估计值与销售价格进行比较。大规模评估 在评估不动产时考虑的三种传统方法是成本法、销售比较法和收入法。通常,评估员在从价住宅大规模评估中使用市场校准成本模型(成本和销售比较法)。对于根据其创收能力(商业和工业地产)买卖的物业,通常考虑收入资本化法和比较销售法。评估基金会(华盛顿特区)发布的《专业评估实践统一标准》(USPAP)中规定了评估的最低标准。(USPAP 定义)主要的大规模评估概念包括:大规模评估:使用标准方法、采用通用数据并允许进行统计测试,对给定日期的一系列财产进行估值的过程。
条件:参谋人员接到上级总部的命令或指挥官下达任务,要求参谋人员建立通用作战图 (COP)。指挥官发布在动态和复杂作战环境 (OE) 中建立 COP 的指导,以在整个作战过程中塑造、反击侵略并在大规模作战行动 (LSCO) 中获胜;巩固成果;实现任务目标。常规、非常规、犯罪和/或恐怖主义威胁在所有五个领域(空中、陆地、海洋、太空和网络空间)挑战部队的目标。此外,威胁保持与部队维持所有九种接触形式(直接、间接;非敌对;障碍;化学、生物、放射和核 (CBRN);空中;视觉;电磁;和影响)的能力。PMESII-PT 的所有八个操作变量对于旅及以上级别都存在且动态;营及以下有四个或更多变量。上级总部的命令包括所有适用的叠加和/或图形、作战区域 (AO) 边界、控制措施和后续战术行动的标准。参谋人员与下属单位、相邻单位和上级总部进行通信。指挥部与下属单位、相邻单位和上级总部进行通信。指挥官组织了指挥和控制系统的四个组成部分,以支持决策、促进沟通和开展行动。 注意:使用秘密/可发布 (S/REL) 机密任务伙伴网络 (MPN) 执行任务,以实现 C2、决策、与任务伙伴的共享理解(协作以及相关信息的显示和共享),从而真实地描绘任务伙伴环境 (MPE)。陆军可能会在联合战区的 MPE 内对 MPN 进行行动。使用仅在例外情况下不得向外国人发布的秘密互联网协议路由器 (SIPR) (NOFORN) 在 MPN 上生成订单、估算和其他员工产品。 环境:此任务的某些迭代应在降级的指挥和控制网络、降级的电磁频谱条件和/或降级、拒绝和中断的太空作战环境 (D3SOE) 下执行。此外,敌人和/或对手已采取行动来创造反介入或区域拒止 (A2/AD) 条件。 此任务不应在 MOPP 4 中进行训练。标准:参谋人员建立 COP,向指挥官展示根据部队要求定制的、基于多个指挥部共享的通用数据和信息的关注区域内的相关信息。参谋人员根据 (IAW) FM 6-0、既定时间表、指挥官的意图、上级总部的命令、陆军道德规范和标准操作程序 (SOP) 建立 COP,同时严格遵守 Go/No Go 标准,不得出现任何错误。
交流电压范围 187 V 至 528 V 额定电网频率 50 Hz / 60 Hz 电源频率范围 44 Hz 至 66 Hz 总谐波失真输出电压 Tbd 额定功率下的功率因数 / 可调位移功率因数 1 / 0 过励至 0 欠励 不平衡负载能力 / 连接线 / 电网配置 100% / 5 (L1、L2、L3、N、接地导体) / Yn 效率最大。效率 / 欧洲效率 98.0% / 97.6% 98.0% / 97.2% 保护装置 电网监控 ● 过热 / 电池深度放电 ● / ● 交流短路电流能力 / 电气隔离 ● / — 所有极敏感的剩余电流监控装置 ● 防护等级(根据 IEC 62109-1)/ 过压类别(根据 IEC 60664-1) I / AC:II 通用数据 尺寸(宽 / 高 / 深) 772 / 837.3 / 443.8 毫米(30.4 / 33 / 17.5 英寸) 重量 104 千克(229 磅) 工作温度范围 −25°C 至 +60°C(−13°F 至 +140°F),从 45°C 开始降容 噪音排放,典型值 69 dB(A) 待机 25 W 拓扑 / 冷却概念 三相 / 有源 防护等级(根据 IEC 60529 / UL 50E) IP65 / NEMA 4X 气候类别(根据 IEC 60721-3-4) 4K4 / 4Z4 /4S2 / 4M3 / 4C2 / 4B2 相对湿度最大允许值(无凝结) 95% 特性/功能/附件 Modbus TCP / Speedwire / Wi-Fi ● / ● / ● LED 显示屏(状态/故障/通信) ● / ● / ● 并网能源管理功能(带有集成系统管理器) 自身消耗优化、峰值负载削减、多用途 Web 用户界面 / Wi-Fi 2) ● / ● 系统监控 由 ennexOS 提供支持的 Sunny Portal LCD 显示屏 ○ 混合控制器功能(集成 Sunny Island X 连接盒) 支持 Sunny Island X ● 黑启动 ● 柴油机关闭模式(频率和电压控制) ● 有功和无功功率控制(光伏和电池) ● SOC(状态充电)平衡 ● 柴油发电机管理 ● 并网能源管理(增加自耗、削峰) ● 与外部交流电源同步(公用电网或发电机) ● 仅适用于并网应用的系统管理器功能 使用 Sunny Island X 作为系统管理器时支持的设备总数 1) 11 使用 SMA Data Manager M 作为系统管理器时支持的设备总数 1) 50 集中调试系统中的所有设备 ● 使用由 ennexOS 提供支持的 Sunny Portal 对 SMA 设备进行远程参数化 ● 附件 Sunny Island X 连接盒(第三方) 有两种尺寸可供选择:适用于 10x SI-X 和 16x SI-X 用于无电池备份的并网应用 600 A (COM-EMETER-A-20) / 200 A (COM-EMETER-B-20) 用于无电池备份的并网应用 Janitza UMG604
前言,我们已经在边界和政治鸿沟之间共同努力了八年,制定了这一地方计划,该计划将使我们的生活变得更好,并在二十年中提高我们的地位。大诺里奇(Broadland,Norwich和South Norfolk区议会与诺福克郡议会和Broads Authority合作)拥有良好的合作伙伴关系记录。2011年,我们是全国第一个通过当地计划联合核心战略的合作伙伴之一(在英格兰只有16个领域通过了联合计划)。自2013年以来,我们通过汇集开发商的社区基础设施征收收入来帮助支付所需的基础设施改进,采取了一种成功而独特的方法。,我们已经与所有诺福克规划部门,基础设施提供商和环境机构合作,使用通用数据共同计划,以满足我们在县的战略需求以及我们在萨福克的邻居。因此,已精心计划,并提供了新的基础设施来支持它,同时保护和增强了我们的特殊环境。该计划是大诺里奇地方计划(GNLP),它基于我们广泛的联合工作经验,以确定2018年至2038年需要的增长和新基础设施。我们的野心是,GNLP将确保我们的独特领域继续进行精心计划,以便增长为所有人带来利益,并为可持续的未来提供。采用计划将使我们处于全国共同计划的最前沿,这将帮助我们吸引包括政府资金在内的该地区的投资。该计划将提供高质量的房屋,以及各种各样的新工作和支持基础设施,包括绿色基础设施,道路,学校,医疗保健和宽带连接。该计划包括一系列政策,这些政策将确保开发处于支持我们现有社区并创建蓬勃发展的新社区的最佳地点,并确保发展的发展是良好的,并且是可持续的。我们将增长集中在拥有最佳设施和连通性的地方附近。我们正在保护定居点之间的差距,同时允许我们的村庄以一种衡量的方式维持农村服务。在本计划中提出的增长方法意味着我们将建立更好,更强和更绿色的方法。,我们已经确定了从长远来看可持续的住房,并为所有人提供房屋,从希望自己的第一个房屋到满足老龄化人口的需求。政府的目标导致计划期间至2038年提供了大约45,000套新房屋。好消息是,我们需要的8,700多个房屋是在2018年至2022年之间建造的。我们当地经济的基础很大。该计划将帮助我们在更广泛的国家推动低碳经济中发挥自己的作用。为此,该计划鼓励在正确的位置进行经济增长,为企业提供扩展或搬迁到我们地区的机会。我们的计划将刺激建立强大,进取,富有生产力,基于广泛的碳后经济。它鼓励创新和建立我们的优势,尤其是在农业技术和生命科学领域,以及从高级制造业到数字创意产业的广泛经济领域的增长 - 每个行业都得到了越来越熟练的劳动力的支持。
电池侧(直流) 最大交流功率下的直流电压范围(25°C / 50°C 时)1) 500 V 至 950 V / 950 V 570 V 至 950 V / 950 V 最小 / 最大直流电压 2) 477 V / 1100 V 545 V / 1100 V 最大直流电流(25°C / 50°C 时) 4060 A / 3690 A 4120 A / 3745 A 电池连接的保险丝特性 - 保险丝电弧时间限制 / 能量限制 3) 15) <1 ms / 40 cal/cm² 每极的直流电缆数量 26 电网侧(交流)最大交流功率(25°C / 40°C / 50°C)12) 1900 kVA / 1796 kVA / 1727 kVA 2200 kVA / 2080 kVA / 2000 kVA交流电流(25°C / 40°C / 50°C 时) 3255 A / 3078 A / 2960 A 3300 A / 3120 A / 3000 A 标称交流电压 / 交流电压范围 16) 337 V / 270 V 至 404 V 385 V / 308 V 至 462 V 交流电源频率 / 范围 50 Hz / 47 Hz 至 53 Hz 60 Hz / 57 Hz 至 63 Hz 额定功率 / 位移时的功率因数 可调功率因数 10) 14) 1 / 0.0 过励至 0.0 欠励 最大总谐波失真 < 标称功率下的 3% 交流端子处的最小短路比 2 效率 最大效率 4) / 欧洲效率 4) 98.6% / 98.3% 98.6% / 98.4% 保护装置 输入侧断开点 直流负载断路开关 输出侧断开点 交流断路器 直流过压保护 浪涌保护器,I 型 交流过压保护 ○ 浪涌保护器,I 级 防雷(符合 IEC 62305-1) 防雷等级 III 接地故障监控 / 远程接地故障监控 ○ / ○ 绝缘监控 ● 防护等级:电子 / 风管 / 连接区域(符合 IEC 60529) IP65 / IP34 / IP34 通用数据 尺寸(宽 / 高 / 深) 2780 mm / 2318 mm / 1588 mm 重量 < 3400 kg 自耗(最大 5)/ 部分负载 6) / 平均 7) ) < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W 自身消耗(待机) < 300 W 辅助电源:集成 8.4 kVA 变压器 / 外部 ● / ○ 工作温度范围 −25°C 至 60°C 噪音排放 8) < 64.7 dB(A) 温度范围(待机) −40°C 至 60°C 温度范围(存储) −40°C 至 70°C 最大。相对湿度允许值(凝结 / 非凝结) 95% 至 100%(2 个月/年)/ 0% 至 95% 最大工作海拔高度 9) 1000 m / 2000 m 11) / 3000 m 11) ● / ○ / ○ 新鲜空气消耗量 6500 m³/h 特性 直流连接 每个输入端都有接线片(无保险丝) 交流连接 带母线系统(三个母线,每根导线一个) 通信 以太网、Modbus 主站、Modbus 从站 外壳 / 顶部颜色 RAL 9016 / RAL 7004 显示屏 ● 识别灯 / ○ HMI 触摸屏(10.1”) 外部负载的供电变压器○(2.5 kVA) 符合标准和指令 CE、IEC / EN 62109-1、IEC / EN 62109-2 61000-6-4、IEC/EN 61000-6-2、EN 55022
Nansu Zong 是梅奥诊所人工智能和信息学研究系的助理教授。他致力于基于知识库和深度学习算法的计算药物开发。Ning Li 是美国国立卫生研究院国家癌症研究所结构生物学中心 (CSB) 的研究员。他从事蛋白激酶 A 的结构和功能研究,涉及 X 射线晶体学和低温电子显微镜的方法。Andrew Wen 是梅奥诊所的生物信息学家。他有兴趣利用信息学工具在医疗保健领域构建各种应用程序。他是自然语言处理 (NLP) 专家。Victoria Ngo 是 VA Palo Alto 医疗系统和斯坦福健康政策的博士后研究员。Ngo 是一名健康信息学家,她的研究重点是健康公平和信息技术的优化,以改善社区护理的提供和协调。Yue Yu 是梅奥诊所的生物信息学家,主要从事医疗数据标准化领域的工作。Yu 还对使用人工智能方法解决生物医学问题感兴趣。 Ming Huang 是梅奥诊所人工智能与信息学系的助理教授。他是主题建模和深度学习方面的专家。Shaika Chowdhury 是梅奥诊所人工智能与信息学系的研究员,研究基于深度学习的精准医疗。Chowdhury 对利用知识图谱来提高深度学习模型的性能很感兴趣。Chao Jiang 是奥本大学的博士生。他研究各种深度学习模型,尤其专注于图神经网络。Sunyang Fu 是梅奥诊所的高级数据科学分析师和生物医学信息学研究员。他的研究重点是 (i) 设计和验证用于临床信息提取的 NLP 技术,(ii) 开发信息学框架和流程以加速电子健康记录 (EHR) 在临床研究中的二次使用,以及 (iii) 通过定量和定性方法发现 EHR 异质性和信息质量。Richard Weinshilboum 是梅奥诊所分子药理学和实验治疗学系的教授。他研究药物基因组学——遗传和个体差异在 DNA 序列或结构中对药物反应的作用。Guoqian Jiang 是梅奥诊所人工智能和信息学研究系的教授。他研究生物医学术语和本体、数据标准、通用数据元素和临床研究的通用数据模型。Lawrence Hunter 是科罗拉多大学的药理学和计算机科学教授。他专注于知识驱动的从原始生物医学文献中提取信息、分子生物学中知识资源的语义集成以及知识在高通量数据分析中的应用。刘红芳是梅奥诊所人工智能和信息学研究系的教授。刘红芳的主要研究重点是利用数据科学、人工智能和信息学方法促进临床数据的二次利用,以用于临床和转化科学研究以及医疗服务改进。梅奥诊所是一家慈善、非营利的学术医疗中心,提供全面的患者护理和临床医学和医学科学教育以及广泛的研究项目。梅奥诊所包括梅奥医学院、梅奥研究生院、梅奥研究生医学教育学院、梅奥持续专业发展学院和梅奥健康科学学院。收稿日期:2022 年 1 月 14 日。修订日期:2022 年 4 月 10 日。接受日期:2022 年 4 月 29 日 © 作者 2022。牛津大学出版社出版。这是一篇根据 Creative Commons 署名-非商业许可条款发布的开放获取文章 ( http://creativecommons.org/licenses/ by-nc/4.0/ ),允许在任何媒体上进行非商业性再利用、发布和复制,但必须正确引用原作。如需进行商业性再利用,请联系 journals.permissions@oup.com