Verma 已在 JPL 担任软件架构师 15 年,专注于端到端解决方案,使数据对科学界有用且相关。他曾在实验室参与过各种各样的项目:机器人建模、深空网络、癌症生物标志物研究、国防、气候科学数据系统设计和开源软件战略。目前,他是遥感分析终端用户观测产品科学数据系统组件的首席架构师和系统工程师,也是多任务地面系统和服务计划办公室赞助的开源项目的经理。他还与 JPL 设计师合作开展与数据可视化相关的外展工作。
网络强化已内置于 OneView 的核心,使用我们的威胁和风险评估流程作为解决网络风险的基础。从利用 Microsoft 的安全编码标准进行软件开发实践开始,我们还利用加密、证书和令牌来保护系统组件之间的通信。操作员身份验证和链接回客户安全基础设施是控制系统和数据访问的关键要素。OneView 的网络强化与操作系统的广泛锁定相结合,提供了一个弹性平台,该平台已成功通过多次渗透测试。萨博澳大利亚已通过信息安全管理系统标准 ISO 27001:2013 认证。
电池储能系统(BES)中的DC(直流)模块是负责管理电池电池和其他系统组件之间直流电力流动的组件。它包含关键元素,例如电池组,电池管理系统(BMS)和DC/DC转换器,它们都在储能过程中提供特定功能。随着电池价格最近下降的速度,由于可再生能源的扩展和网格稳定性的需求,贝丝市场非常有吸引力。Cygni提供的DC块制造作为具有吸引力的进口变电站。请联系info@cygni.com以获取更多信息。
在这项研究中,已经提出并开发了基于传统负载后(LF)和电路充电(CC)的修改的基于规则的能源管理策略(EMS),以有效地协调集成的多载波混合能源系统的运行。拟议的EMS旨在克服传统基于规则的EMS的某些挑战,并扩大其对复杂能源系统管理的应用。该研究部署了双层优化方案,以获得最佳的系统组件数量,该系统组件同时在外环中最小化成本,可靠性和排放,并在内环中实现基于规则的EMS。此外,为48小时的时间板模拟了最佳系统的结果,以研究所提出的EMS对Stirling备用启动,电池存储限制以及其他能量向量的产生的影响。结果表明部署了备用备用和电池的部署,最大程度地减少了备用,倾倒电源和排放的承诺。但是,备份的初创企业数量可显着增加15.34%和36%,分别在CC中分别部署了2分和4分的Stirling,并在CC中使用了电池存储。相应地,随着拆分数量的增加,系统的运营成本上升,但是由于绿色发电机的能力显着降低,因此只观察到能源成本的略有变化。有趣的是,由于部署了许多小容量的备用,电池记录了许多占空比的周期,储存较少的能源并获得较低的排放限制。其他结果证明了拟议的EMS在处理复杂能源系统中的其他功能,这是通过随着备份分裂的增加和最佳系统中电池的包括的增加而产生的加热和冷却的。
柱子 所需柱子的类型取决于位置。由于系统中最重的部分(电池)位于底部,因此这减少了顶部的头部负载,从而优化了柱子,而竞争对手的系统则将所有系统组件都位于顶部。电池安装在柱子上,因此不需要任何电池柜的辅助基础。灯具可以放置在柱子的任何长度上(在制造前确定),因此允许柱子将 PV 面板独立于灯具放置,从而两者都得到充分优化!PV 面板将高出灯具高度约 1.5 米,使柱子的总高度比订购代码指定的高度高出 1.5 米。
UltraCam Osprey Prime II 不仅仅是一款标准相机,它在一个摄影测量级外壳中安装了两台相机,使用尖端技术同时收集摄影测量级的地面图像(PAN、RGB 和 NIR)和倾斜图像(80 兆像素 RGB),可用于地籍、基础设施规划、DTMOrtho 或 DSMOrtho 生成等应用。与所有 UltraCam 系统一样,UltraCam Osprey 提供亚像素精度、出色的信噪比,并在传感器头中集成所有系统组件,包括可选的 UltraNav 直接地理参考和飞行管理子系统。凭借一流的飞行收集效率,UltraCam Osprey Prime II 的设计非常合理
标准被定义为设定系统设计基准并在评估/检查期间作为指南的规范。在本报告中,我们讨论了电网连接的屋顶太阳能光伏系统组件的相关最低技术要求、质量标准和规范以及可再生能源质量测试的基础设施要求。认证和测试是另外两种主要质量保证工具,对于确保高效的系统设计从而提高发电厂性能必不可少。标准认证是在以基准标准为参考点进行证实后颁发的。因此,必须使用我们内部开发的指标和考虑到当地情况的审计经验来对已安装组件的质量进行基准测试。验证有助于概述系统性能并有助于减少损失。
摘要 多哥政府计划到 2030 年实现全民电气化,以实现千年目标。研究采用德尔菲法,由来自决策者、学术机构、金融机构、非政府机构和私营公司的专家组成。结果表明,通过加速小型太阳能光伏和水电的普及来提高多哥可再生能源业务的份额是实现电气化的最可行途径。垄断、能源部门的非自由化以及缺乏训练有素的劳动力被确定为私人投资的主要障碍。该研究建议优化系统以提高性能,并建立本地制造厂,以促进装配线上太阳能系统组件的全国生产。
所提出的框架研究了在初始开发发动机上为某些控制系统组件提供“样板”测试设备的风险和好处,以便获取关键的发动机特性,例如作动系统负载。这些测试组件的架构是通过确定包含重大不确定性的设计要求并提供一系列可以以模块化方式组合以最大程度提高灵活性的硬件选项来定义的。随着设计要求不确定性的显著降低,最终的“飞行配置”设计可以以真正优化设计的高信心发布。该框架的另一个重要部分是一种旨在确定何时应用所提出的流程的方法,因为设计要求的不确定性因组件而异。
必须改变工程活动以反映这些差异。几乎所有与软件相关的事故都可以追溯到需求规范中的缺陷,而不是编码错误。在这些情况下,软件完全按照规定执行(实现是“正确的”),但规范是不正确的,因为 (1) 需求不完整或包含关于软件控制的系统组件所需操作或计算机所需操作的错误假设,或 (2) 存在未处理的受控系统状态和环境条件。这反过来意味着软件系统安全工作的大部分应该用于需求分析,包括完整性(我们已经指定了一套广泛的完整性标准)、正确性、对系统危害的潜在贡献、稳健性和可能的