运行环境位于德国南部内陆地区。
报告全文找不到室温超导带材、零电阻传输和超大电流密度相关内容。
何明远把两份文件并排放在屏幕上,西门子的表7-3位于左侧,三年前的原始项目报告位于右侧,曲线形状、样本数和参数列完全对应。
施密特还在解释三年周期的风险覆盖,何明远抬手示意暂停。
“施密特先生,请看表7-3。”
施密特转过身。
“您对模型有疑问?”
“这条核心衰减曲线,来源于三年前一项德国地方电网测试。”
“西门子全球数据库包含多个项目,历史数据可以服务新模型。”
何明远点开原始报告首页。
“项目对象为六公里常规低电位等级电缆,铜导体,十二组样本,测试目标为聚合物绝缘层温度老化,请确认。”
施密特看向身旁的技术顾问,技术顾问翻开纸本附件,在第一百八十四页找到引用编号。
“这项数据经过模型等效处理。”
“等效依据在哪一页?”
技术顾问翻动文件,找到第二十一页的模型说明。
“我们依据材料衰减规律进行跨场景转换。”
何明远把第二十一页投到屏幕上,页面列着四条原则,却找不到转换公式、置信区间和适用边界。
“同一种失效机制,可以讨论数据等效,不同导体、不同材料、不同电流密度、不同环境条件,至少需要给出转换模型。”
施密特把演示器放回桌面。
“西门子提交的是验证方法框架,具体模型可在项目执行阶段细化。”
何明远翻到文件结论页。
“具体模型留到项目执行阶段,三年周期却写进结论,结论走在依据前面了。”
会议室内响起一阵翻页声,刚才点头的两名委员开始核对第一百八十四页的参考文献,莫罗博士直接调取德国原始项目报告,把测试对象一栏标成黄色。
“十二组常规电缆样本,怎样推导室温超导线路必须运行三年?”