虽然我们进一步减少了汽车实用的等待时间,但我们还将将重点转移到受驾驶员测试措施影响的服务中,我们采取了解决需求增加的服务。要在2023/24年获得145,000次测试,我们必须动员来自业务各个领域的同事以提高我们的考试能力。在整个代理机构中都感受到了这种影响,今年,我们将寻求恢复这些受影响的地区,并将代理机构返回“照常”运营模式。
“网络和数字问题在外国和安全政策中越来越重要,并占据了增加的空间。这就是为什么我们制定了解决这一革命发展的战略的原因。这是关于加强瑞典在数字世界中的繁荣和竞争力,并通过国际合作加强我们对网络威胁的韧性。”
电池组由串联和并联的电池单元组成,是组成 ESS 的基本模块。由于重量限制和更长的续航时间需求,电池单元化学成分正在从铅酸电池转变为锂离子、锂聚合物或磷酸锂离子 (LiFePO4) 类型,并且电池组电压正在从 24V 或 48V 转变为 96V 或 192V,甚至更高。这些电池化学成分在体积和重量能量密度方面都很好。虽然这些电池化学成分提供了高能量密度,从而具有体积和重量更小的优势,但这些电池产品存在安全问题,需要更准确和更复杂的监控和保护。这些问题包括电池欠压 (CUV) 和电池过压 (COV)、过热 (OT)、充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD) 以及短路放电 (SCD),所有这些都会加速电池性能下降并可能导致热失控和爆炸。因此,必须及时监测电池组电流、电池温度和每个电池电压,以防出现异常情况。必须保护电池组免受所有这些情况的影响。始终需要良好的测量精度,尤其是电池电压、电池组电流和电池温度。精确的保护和电池组充电状态 (SoC) 计算必不可少。由于电压平坦,这对于 LiFePO4 电池组应用尤其如此。电池供电应用的另一个重要特性是电流消耗,尤其是在运输模式或待机模式下。较低的电流消耗可节省更多能源,并提供更长的存储时间,而不会使电池过度放电。
然而,柴油动力的拖拉机以88.1万个注册单位占据主导地位,消耗了该国每年燃料供应的7.4%。对柴油的这种依赖不仅增加了农民的成本,而且还对温室气体(GHG)排放产生了重大贡献。农业和运输分别为印度国家温室气体排放量贡献了14%和8.36%,柴油动力拖拉机是关键的贡献者。由于其多功能性,在农业中使用拖拉机别无选择。然而,在2016财政年度(FY)的复合年增长率(CAGR)为8.29%(FY)至2024财年,在柴油拖拉机市场中,电气化的需求是紧迫的,提供了减少排放和降低农民运营成本的机会。(JMK Research 2024)
1 英迪国际大学商业与传播学院,Persiaran Perdana BBN Putra Nilai,71800 Nilai,森美兰州,马来西亚 2 国际管理与创业学院,220086,明斯克市,Slavinsky 街 1/3,白俄罗斯共和国 3 视觉传达系,Amrita Vishwa Vidyapeetham,迈索尔校区,迈索尔 - 570026,印度 4 电子营销与社交媒体系,经济与行政科学学院,扎尔卡大学,13110 扎尔卡,约旦 5 英迪国际大学,71800 森美兰州,马来西亚 6 视觉传达系,Sathyabama 科学技术学院,钦奈,600119 泰米尔纳德邦,印度 7 数据科学与人工智能系,Hourani 应用科学研究中心,Al-Ahliyya安曼大学,11942 安曼,约旦 8 约旦大学商学院市场营销系,11942 安曼,约旦
印度渴望成为全球电池行业的重要参与者。印度政府于 2021 年启动了先进化学电池存储生产挂钩激励计划 (PLI-ACC 计划),这反映了该国实现电池制造本土化的愿望。该计划已在 5 年内拨款 18,100 亿印度卢比 (25 亿美元) 作为补贴,目标是到 2026 年实现 50 千兆瓦时 (GWh) 的国内电池制造能力。这一目标由几个优先事项推动,例如加强能源安全、促进本地增值以及加速交通电气化和固定存储部署。然而,要真正实现整个电池供应链的价值,印度将需要与高价值电池组件领域以及设备制造领域进行后向整合。尽管 PLI-ACC 计划纳入了本地增值要求,但这些领域的进展有限,企业宣布的计划尚未转化为大规模生产。因此,从战略角度来看,必须找出供应链本地化的障碍,并重新调整印度的工业和贸易政策,以建立有竞争力的电池生态系统。
2023 财年至 2029 财年期间,印度的人均电力消耗预计将以约 5-7% 的复合年增长率增长。长期来看,人均电力消耗预计也将逐步改善,因为随着电力供应的改善(包括质量和可靠性)、人均收入的提高、电动汽车普及率的提高、铁路电气化、农村电气化密集化,从而实现住宅领域的潜在需求,耐用消费品的普及率提高,电力需求将随之上升。然而,有一些因素可能会制约增长,例如提高能源效率、注重降低输配电损耗、可持续发展目标以及增加服务业在 GDP 中的份额。因此,CRISIL MI&A-Consulting 预计到 2029 财年,人均电力消耗将达到 1,600-1,650 千瓦时。
我们与客户倡导组织 Ausgrid Reset 客户小组合作,制定了一个决策框架,题为“在气候变化中促进消费者的长期利益:决策框架(框架)”。该框架传达了我们打算如何建立复原力并应对极端天气事件的风险和影响。作为我们承诺的一部分,我们正在试用创新技术,例如 Merriwa 的微电网,以提供更具弹性和可靠性的电力供应。我们还与 Merriwa 社区合作,试用一个小型发电、存储和技术网络,以提供更具弹性、更可靠的本地电力供应。通过持续的参与和创新,Ausgrid 旨在建立一个更安全、适应性更强的网络,以应对气候带来的挑战。
预计到 2029 年,全球 HMI 市场将以 7.90% 的复合年增长率增长。近年来,随着 HMI 技术的发展,改善 UX(用户体验)和 UI(用户界面)以增加产品价值变得越来越重要。在这样的市场条件下,对电容式触摸传感器的需求日益增长,这种传感器可以根据外壳的设计理念部署在木材或透明丙烯酸等各种材料上作为操作面板,或作为基于 LED 的用户指南以提供易用性。与传统的物理按钮不同,电容式触摸传感器没有弹簧或其他活动部件,因此不易因磨损而发生故障,并可以延长产品寿命。除了产品寿命长之外,操作面板完全平坦且没有缝隙,易于采取措施防尘和防水滴,并增强了清洁和其他维护工作的便利性。该技术以往主要用于要求高功能性和设计性的高端家电,但近年来正在渗透到对清洁度要求较高的低端家电、工业设备、医疗保健设备等。
预计到 2029 年,全球 HMI 市场将以 7.90% 的复合年增长率增长。近年来,随着 HMI 技术的发展,改善 UX(用户体验)和 UI(用户界面)以增加产品价值变得越来越重要。在这种市场条件下,对电容式触摸传感器的需求日益增长,这种传感器可以根据外壳的设计理念部署在木材或透明丙烯酸等各种材料上作为操作面板,或作为基于 LED 的用户指南以提供易用性。与传统的物理按钮不同,电容式触摸传感器没有弹簧或其他活动部件,因此不易因磨损而发生故障,并可以延长产品寿命。除了产品寿命长之外,操作面板完全平坦且没有缝隙,易于采取措施防尘和防水滴,并增强了清洁和其他维护工作的便利性。该技术以往主要用于要求高功能性和设计性的高端家电,但近年来正在渗透到对清洁度要求较高的低端家电、工业设备、医疗保健设备等。
