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Enregistrement W4401557438 · doi:10.2172/2428981

Radiation Aging of Cable Insulation Systems to Support Extension of Cable Electrical Assessment Techniques - CRADA 562 (Final Report)

2024· report· en· W4401557438 sur OpenAlexaff
Mark K. Murphy, Maddison Heine, Muthu Elen, Leonard S. Fifield, Lindsay Vasilak, Richard Easterling, David Rouison

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typereport
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueHigh voltage insulation and dielectric phenomena
Établissements canadiensKinectrics (Canada)
Organismes subventionnairesPacific Northwest National LaboratoryOffice of Nuclear EnergyBattelleU.S. Department of Energy
Mots-clésExtension (predicate logic)RadiationComputer scienceForensic engineeringEngineeringElectrical engineeringPhysicsOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Radiation aging (primarily gamma radiation) affects a small subset of the LV cable population based on a 40-year operation. Increasing plant operating life to 60 or 80 years will result in additional cables experiencing degradation, either from radiation or from combined thermal and radiation effects. Previous research work done by EPRI and other researchers focuses on electrical diagnostics of thermal effects. However, the electrical diagnostic response of the cable system to radiation aging is minimally understood. In order to study the electrical responses from XLPE and EPR cabling and correlate these responses with radiation dose and level of thermal exposure, gamma radiation testing was performed at Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). This report covers the radiation testing performed at PNNL, which involved irradiation of 30-foot long cables and short witness samples. The cabling was irradiated, at room temperature, using cobalt-60 gamma-rays to intervals of 10 million rads (10 Mrads), for a maximum of 70 Mrads. The results can be used to determine cable conditions (extent of damage) more accurately and localize where the degradation exists along the length of the cable (axial location). These insights can provide operators with the options to focus repair, mitigation, or replacement efforts locally.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,034

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,003

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,045
Tête enseignante GPT0,352
Écart entre enseignants0,308 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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