在气候变化中,极端温度、干旱、盐度和重金属毒性等非生物胁迫严重影响植物的生长和生产力,导致形态发育受损并对植物健康产生负面影响(Hasanuzzaman 和 Fujita,2022;Bhardwaj 等,2023)。这些胁迫会导致植物的形态变化,例如芽和根生长减缓、花药开裂不良、花粉活力丧失、花朵掉落增加、花朵受精减少、种子萎缩和灌浆期缩短。此外,叶片衰老、失绿、坏死、灼伤和脱落进一步加剧了对植物生长的不利影响。 ( Saxena 等人,2019 年;Dumanovic ́ 等人,2021 年;Hasanuzzaman 和 Fujita,2022 年;More 等人,2023 年)。为了抵消这些有害影响,植物采用了各种适应和耐受机制。最近的研究集中于揭示植物对非生物胁迫的反应机制。生理干预,例如由脱落酸 (ABA) 信号通路介导的气孔调节、离子稳态和渗透调节,对于植物适应干旱和盐胁迫至关重要( Kuromori 等人,2022 年;Li 等人,2020 年)。此外,活性氧 (ROS) 清除酶和抗氧化系统在减轻热诱导的氧化损伤和促进耐热性方面的作用也已得到阐明(Dumanovic ́ 等人,2021 年;Mittler 等人,2022 年)。激素信号通路与抗氧化防御系统、离子稳态和渗透调节的相互作用也已得到强调(Ramegowda 等人,2020 年;Singhal 等人,2021 年)。全基因组转录组研究为转录因子、microRNA 和应激反应蛋白等应激反应基因提供了宝贵的见解(Liu 等人,2022 年)。CRISPR-Cas9 技术已成功应用于开发抗非生物胁迫作物,这得益于用于设计合适 CRISPR/Cas9 的生物信息学工具
Bao,L.,Zheng,N.,Zhao,H.,Hao,Y.,Zheng,H. (2011)。 使用神经电刺激对拴系蜜蜂的飞行控制。 国际IEEE/EMBS神经工程会议,墨西哥坎昆。 http://doi.org/10.1109/ner.2011.5910609 Bermudez,F。G.和Fearing,R。(2009)。 拍打机器人上的光流。 IEEE/RSJ国际智能机器人和系统会议。 http://doi.org/10.1109/iros.2009.5354337 Bozkurt,A.,Paul,A.,Pulla,S.,Ramkumar,A. (2007)。 在早期变形过程中插入的微型探针微型系统平台,以启动昆虫飞行肌肉。 IEEE第20届国际微电动机械系统会议(MEMS),日本诺戈。 https://doi.org/10.1109/memsys.2007.4432976 Bozkurt,A.,Gilmour,R。,R。,&Lal,A。 (2009a)。 射射线助理的射击辅助飞行。 IEETRANSACTIONSONBIO-MEDICALENGINER,56,2304–2307。 https://doi.org/10.1109/tbme.2009.2022551 Bozkurt,A.,Gilmour,R.,Sinha,A.,Stern,D。,&Lal,A. (2009b)。 基于昆虫素界面的神经结核病学。 IEEE交易,关于生物医学工程的交易,56,1727–1733。 https://doi.org/10.1109/tbme.2009.2015460 Bozkurt,A.,Gilmour,R.,Stern,D。,D。,&Lal,A. (2008a)。 基于MEMS的生物电子神经肌肉界面,用于昆虫半机械人的飞行控制。 美国亚利桑那州图森市第21届IEEE国际微型机械系统会议。 从昆虫到机器。Bao,L.,Zheng,N.,Zhao,H.,Hao,Y.,Zheng,H.(2011)。使用神经电刺激对拴系蜜蜂的飞行控制。国际IEEE/EMBS神经工程会议,墨西哥坎昆。http://doi.org/10.1109/ner.2011.5910609 Bermudez,F。G.和Fearing,R。(2009)。拍打机器人上的光流。IEEE/RSJ国际智能机器人和系统会议。http://doi.org/10.1109/iros.2009.5354337 Bozkurt,A.,Paul,A.,Pulla,S.,Ramkumar,A.(2007)。在早期变形过程中插入的微型探针微型系统平台,以启动昆虫飞行肌肉。IEEE第20届国际微电动机械系统会议(MEMS),日本诺戈。https://doi.org/10.1109/memsys.2007.4432976 Bozkurt,A.,Gilmour,R。,R。,&Lal,A。(2009a)。射射线助理的射击辅助飞行。IEETRANSACTIONSONBIO-MEDICALENGINER,56,2304–2307。 https://doi.org/10.1109/tbme.2009.2022551 Bozkurt,A.,Gilmour,R.,Sinha,A.,Stern,D。,&Lal,A. (2009b)。 基于昆虫素界面的神经结核病学。 IEEE交易,关于生物医学工程的交易,56,1727–1733。 https://doi.org/10.1109/tbme.2009.2015460 Bozkurt,A.,Gilmour,R.,Stern,D。,D。,&Lal,A. (2008a)。 基于MEMS的生物电子神经肌肉界面,用于昆虫半机械人的飞行控制。 美国亚利桑那州图森市第21届IEEE国际微型机械系统会议。 从昆虫到机器。IEETRANSACTIONSONBIO-MEDICALENGINER,56,2304–2307。https://doi.org/10.1109/tbme.2009.2022551 Bozkurt,A.,Gilmour,R.,Sinha,A.,Stern,D。,&Lal,A.(2009b)。基于昆虫素界面的神经结核病学。IEEE交易,关于生物医学工程的交易,56,1727–1733。https://doi.org/10.1109/tbme.2009.2015460 Bozkurt,A.,Gilmour,R.,Stern,D。,D。,&Lal,A.(2008a)。基于MEMS的生物电子神经肌肉界面,用于昆虫半机械人的飞行控制。美国亚利桑那州图森市第21届IEEE国际微型机械系统会议。从昆虫到机器。http://doi.org/10.1109/memsys.2008。 4443617 Bozkurt,A.,Lal,A。,&Gilmour,R。(2008b)。 对昆虫肌肉的电加热进行飞行控制。 加拿大温哥华的机器和生物学协会IEEE工程学的第30届年度国际会议。 https://doi.org/10.1109/iembs.2008.4650529 Breugel,F。V.,Regan,W。,&Lipson,H。(2008)。 IEEE机器人和自动化,15,68-74。 https://doi.org/10.1109/mra.2008。 929923 CAO,F.,Zhang,C.,Choo,H。Y.,&Sato,H。(2016)。 具有用户调整速度,步长和步行长度的昆虫计算机混合腿机器人。 皇家学会界面杂志,20160060 13,http://doi.org/10。 1098/rsif.2016.0060 Chung,A。J.,&Erickson,D。(2009)。 使用未成熟的植入微流体的工程昆虫飞行代谢。 芯片上的实验室,9,669–676。 https://doi.org/10.1039/b814911a Daly,D.C.,Mercier,P.P.,Bhardwaj,M.,Stone,A.L.,A.L.,Aldworth,Z。N. 脉冲UWB接收器SOC进行昆虫运动控制。 IEEE固态电路杂志,45,153–166。 https://doi.org/10.1109/jssc.2009.2034433 Fraser Rowell,C。H.(1963)。 一种长期植入刺激电极进入蝗虫大脑的方法,以及刺激的一些结果。http://doi.org/10.1109/memsys.2008。4443617 Bozkurt,A.,Lal,A。,&Gilmour,R。(2008b)。对昆虫肌肉的电加热进行飞行控制。加拿大温哥华的机器和生物学协会IEEE工程学的第30届年度国际会议。 https://doi.org/10.1109/iembs.2008.4650529 Breugel,F。V.,Regan,W。,&Lipson,H。(2008)。 IEEE机器人和自动化,15,68-74。 https://doi.org/10.1109/mra.2008。 929923 CAO,F.,Zhang,C.,Choo,H。Y.,&Sato,H。(2016)。 具有用户调整速度,步长和步行长度的昆虫计算机混合腿机器人。 皇家学会界面杂志,20160060 13,http://doi.org/10。 1098/rsif.2016.0060 Chung,A。J.,&Erickson,D。(2009)。 使用未成熟的植入微流体的工程昆虫飞行代谢。 芯片上的实验室,9,669–676。 https://doi.org/10.1039/b814911a Daly,D.C.,Mercier,P.P.,Bhardwaj,M.,Stone,A.L.,A.L.,Aldworth,Z。N. 脉冲UWB接收器SOC进行昆虫运动控制。 IEEE固态电路杂志,45,153–166。 https://doi.org/10.1109/jssc.2009.2034433 Fraser Rowell,C。H.(1963)。 一种长期植入刺激电极进入蝗虫大脑的方法,以及刺激的一些结果。加拿大温哥华的机器和生物学协会IEEE工程学的第30届年度国际会议。https://doi.org/10.1109/iembs.2008.4650529 Breugel,F。V.,Regan,W。,&Lipson,H。(2008)。 IEEE机器人和自动化,15,68-74。 https://doi.org/10.1109/mra.2008。 929923 CAO,F.,Zhang,C.,Choo,H。Y.,&Sato,H。(2016)。 具有用户调整速度,步长和步行长度的昆虫计算机混合腿机器人。 皇家学会界面杂志,20160060 13,http://doi.org/10。 1098/rsif.2016.0060 Chung,A。J.,&Erickson,D。(2009)。 使用未成熟的植入微流体的工程昆虫飞行代谢。 芯片上的实验室,9,669–676。 https://doi.org/10.1039/b814911a Daly,D.C.,Mercier,P.P.,Bhardwaj,M.,Stone,A.L.,A.L.,Aldworth,Z。N. 脉冲UWB接收器SOC进行昆虫运动控制。 IEEE固态电路杂志,45,153–166。 https://doi.org/10.1109/jssc.2009.2034433 Fraser Rowell,C。H.(1963)。 一种长期植入刺激电极进入蝗虫大脑的方法,以及刺激的一些结果。https://doi.org/10.1109/iembs.2008.4650529 Breugel,F。V.,Regan,W。,&Lipson,H。(2008)。IEEE机器人和自动化,15,68-74。https://doi.org/10.1109/mra.2008。929923 CAO,F.,Zhang,C.,Choo,H。Y.,&Sato,H。(2016)。具有用户调整速度,步长和步行长度的昆虫计算机混合腿机器人。皇家学会界面杂志,20160060 13,http://doi.org/10。1098/rsif.2016.0060 Chung,A。J.,&Erickson,D。(2009)。使用未成熟的植入微流体的工程昆虫飞行代谢。芯片上的实验室,9,669–676。https://doi.org/10.1039/b814911a Daly,D.C.,Mercier,P.P.,Bhardwaj,M.,Stone,A.L.,A.L.,Aldworth,Z。N.脉冲UWB接收器SOC进行昆虫运动控制。IEEE固态电路杂志,45,153–166。https://doi.org/10.1109/jssc.2009.2034433 Fraser Rowell,C。H.(1963)。一种长期植入刺激电极进入蝗虫大脑的方法,以及刺激的一些结果。
姓名 薪酬 费用 总计 Abbasi, Reza 116,401.20 - 116,401.20 Abid, Shahima 116,401.20 - 116,401.20 Aboofazeli, Mohammad 118,400.24 857.34 119,257.58 Addison-Jones, Brenda 117,263.60 360.03 117,623.63 Affolder, Jennifer 115,117.78 2,360.24 117,478.02 Akhtary, Shahram 87,573.00 236.25 87,809.25 Alcock, Kimberley 115,745.00 2,616.76 118,361.76 弗洛里卡·亚历山德鲁 117,071.46 4,921.50 121,992.96 克雷格·阿尔弗雷德森 109,442.04 13,190.06 122,632.10 马哈茂德·胡迈米迪 117,343.52 - 117,343.52 丽莎·艾伦 78,072.09 - 78,072.09 肯·安德森 116,557.20 - 116,557.20 威廉·安吉尔贝克 118,306.53 7,343.81 125,650.34 奥比·阿尼塞夫 124,299.97 199.05 124,499.02 Arasanipalai Kandhadai, Padmapriya 119,525.20 - 119,525.20 Arding, Alicia 116,401.20 157.50 116,558.70 Ariafar, Arezoo 123,939.07 - 123,939.07 Arndt, Jacqueline 115,699.77 62.91 115,762.68 阿德里安娜·阿罗亚夫 95,227.72 - 95,227.72 珍妮特·阿什 116,401.20 3,110.00 119,511.20 西沃恩·阿什 116,401.20 572.50 116,973.70 莱维阿吞117,639.29 - 117,639.29 阿曼霍特阿特瓦尔 116,931.98 1,579.92 118,511.90 桑迪普阿特瓦尔 113,167.09 - 113,167.09 卡林奥德特 116,401.20 - 116,401.20 伊丽莎白·巴钦斯基 116,024.01 4,039.82 120,063.83 戴维·巴赫拉 116,401.20 137.86 116,539.06 谢拉·巴达尼奇 116,401.20 - 116,401.20 巴德,苏赫温德尔 116,401.20 - 116,401.20 阿曼贝恩斯 118,188.07 - 118,188.07 达吉特贝恩斯 87,435.00 - 87,435.00 黎明贝恩斯 112,095.50 - 112,095.50 安尼什巴尼亚 116,401.20 2,100.00 118,501.20 詹妮弗·巴克 117,476.00 62.80 117,538.80 杰奎琳·巴雷罗 105,082.86 198.68 105,281.54 巴里·巴林顿 116,953.20 - 116,953.20 詹姆斯·巴顿 116,065.92 2,013.50 118,079.42 巴希尔,梅赫维什 126,206.09 - 126,206.09 贝茨,罗伯特 116,654.32 - 116,654.32 巴特拉,库什布 78,355.39 3,748.88 82,104.27 贝克尔,劳伦斯 116,474.89 1,057.34 117,532.23 贝克威斯,劳里 117,336.88 - 117,336.88 比奇,道格拉斯 117,540.78 - 117,540.78 贝宁格,卡林 109,904.22 2,386.87 112,291.09朗达·本克 118,680.37 217.80 118,898.17 马丁·贝雷扎加 95,701.77 - 95,701.77 特鲁迪·布特尔 81,320.41 163.98 81,484.39 尼基尔·巴德瓦吉 116,401.20 - 116,401.20
1. 专利名称:车辆事件记录器和碰撞恢复系统 发明人:Kankonkar Prateek、Ghadi Ameya、Patil Parth 和 Surendra Rathod 申请号:816/MUM/2015,申请日期:2015 年 3 月 13 日,公布日期:2017 年 11 月 17 日 2. 专利名称:记录和显示系统。发明人:Malia Viraj、Gala Jugal、Gupta Samiksha、Surendra Rathod 申请号 4485/MUM/2015,申请日期:30/11/2015,公布日期:02/06/2017 3. 专利名称:超声波宽带发生器 发明人:Vakadkar Amogha、Rege Kunal、Thakur Rohan、Bhataria Manoj 和 Surendra Rathod,申请号 1401/MUM/2013,申请日期:13/03/2015,公布日期:28/04/2017 4. 电子签名印章系统和方法 发明人:Kharade Sanish、Kumar Amit、Mukne Ankita、Rathod Surendra 申请日期:13/06/2019 5.用于在邮局无人协助分离包裹并维护其时间/日期记录的系统和方法 发明人:Gupta Shreya、Dongre Isha、Govindayapalli Manasvi、Rathod Surendra 申请日期:2019 年 6 月 13 日 6. 用于从沙滩分离和回收塑料的机电系统 发明人:Rathod Surendra、Haldankar Govind、Bhat Bhardwaj、Bath Tejveer Singh、Dhar Gopala、Bhattacharjee Soumyadeb、Mainkar Yash、Gokhale Rutuja 申请号 202021010812,申请日期:2020 年 3 月 13 日,公布日期:2021 年 4 月 2 日 7. 用于交付的智能控制系统沐浴用水 发明人:Rathod Surendra 和 Dave Jenil 申请号:202221002564 申请日期:2022 年 1 月 17 日 8. 基于人工智能单开关的老年人远程健康监测系统 发明人:Rathod Surendra 和 Kalbande Dhananjay 申请号:202321008008,申请日期:2023 年 2 月 8 日 公布日期:2023 年 3 月 3 日
1。sh。Anand Katoch 20560 Rajasthan LSA DDG(乡村1)2。sh。Ashok Kumar 20620 US West LSA DDG(乡村2)/技术3。sh。Ashok Kumar Jain 20194孟买LSA DDG(技术)4。sh。Deo Shankar 21059 Bihar LSA总监(乡村)5。sh。Himanshu Gupta 60068在西LSA Adet(合规)6。sh。Kamal Kumar Agarwal 20882 TEC DDG(量子技术)7。sh。Kamal Kumar Jangid 21400 Mumbai LSA ADG(技术)8。sh。M. Murali Krishna 20027 Odisha LSA附加DGT 9.sh。Navneet Chouhan 20690 NCA-T DDG(TS&PR)10。Poonam Kumari女士60117 TEC ADET(QT)11。sh。Pravin Kumar Singh 21488 Estt。,Dot HQ ADG(E&C-II)12。sh。Rajeev Sharma 107001 Punjab LSA董事(合规)13。sh。Rajesh 21476 Assam LSA Adet(乡村)14。sh。RAM RAJ YADAV 21140 BIHAR LSA总监(农村)15。sh。S.S.S.Galgali 20320 Karnataka LSA DDG(安全)16。sh。Sandeep Bhardwaj 20677东北LSA DDG州协调(内加兰)17。sh。Shashi Shekhar Pandey 21341 NCA-T导演(PR)18。sh。Sunil Kumar Ranjan 21049 Karnataka LSA总监(技术)19。sh。Surya Prakash 20801 Bihar LSA DDG(安全)20。sh。Tarun Choudhary 79029 WMO(总部)高级副总监GR。A21。sh。Thaduri Naveen 21410 Assam LSA ADG(合规性)22。sh。sh。sh。Utkarsh Verma 60098。chouksey 60114个人,点adet 24。 Kumar Sharma 21095总监(Echnology)25。 sh。 Kumar Shubhendu 00901728 NCA-T助理。 董事(TS&PR)chouksey 60114个人,点adet 24。Kumar Sharma 21095总监(Echnology)25。sh。Kumar Shubhendu 00901728 NCA-T助理。董事(TS&PR)
ppatron博士。 Barc,Mumbai Grover,R.B.,Brns,N.Mimbai Hyrandani,HSNC Unive,孟买Calmycove,S.N. 前任。 BARC,孟买Manohar,S.,Barc,Mumbai Moyer,B./divid> A.,美国穆德利(U. K.) B.,ICT,孟买Reddy,S.D,IICT,IICT,Hyderabad Satiacumar,S.,HWB,HWB,Mumbai Shenoy,K.T.,Barc,Barc,Mumbai Singh,D.,Irel Saravanan,B. Igcar,Calpakamamasinghe,R.,Univ。 美国,美国组织Commmttee Mohapatra,P.K.,Barc,Mumbai(董事长)Bagla,Bagla,H。K. C. C Colleg,Shobhag,T.,C.C Colleg,S.,T.,C.C Colleg,S.,T. Adak,A.K.,DMTD,Barc,Barc,Mumbai Balani,B.,HSNC大学,孟买Bhaddge,K.,WWD,BBAC,BBAC,MUMBAI BHADD,K.,WWD,WWD,WWD,BBARC,BBARC,MUMBAI BHADD’Y.K. Y.K. RPAD,BARC,MUMBAI DEB,A.C.,FCD,BARC,BARC,P.R. Kumar,S.,PSDD,Barrc,孟买BARC,孟买Manohar,S.,Barc,Mumbai Moyer,B./divid>A.,美国穆德利(U. K.)B.,ICT,孟买Reddy,S.D,IICT,IICT,Hyderabad Satiacumar,S.,HWB,HWB,Mumbai Shenoy,K.T.,Barc,Barc,Mumbai Singh,D.,Irel Saravanan,B. Igcar,Calpakamamasinghe,R.,Univ。 美国,美国组织Commmttee Mohapatra,P.K.,Barc,Mumbai(董事长)Bagla,Bagla,H。K. C. C Colleg,Shobhag,T.,C.C Colleg,S.,T.,C.C Colleg,S.,T. Adak,A.K.,DMTD,Barc,Barc,Mumbai Balani,B.,HSNC大学,孟买Bhaddge,K.,WWD,BBAC,BBAC,MUMBAI BHADD,K.,WWD,WWD,WWD,BBARC,BBARC,MUMBAI BHADD’Y.K. Y.K. RPAD,BARC,MUMBAI DEB,A.C.,FCD,BARC,BARC,P.R. Kumar,S.,PSDD,Barrc,孟买美国,美国组织Commmttee Mohapatra,P.K.,Barc,Mumbai(董事长)Bagla,Bagla,H。K. C. C Colleg,Shobhag,T.,C.C Colleg,S.,T.,C.C Colleg,S.,T. Adak,A.K.,DMTD,Barc,Barc,Mumbai Balani,B.,HSNC大学,孟买Bhaddge,K.,WWD,BBAC,BBAC,MUMBAI BHADD,K.,WWD,WWD,WWD,BBARC,BBARC,MUMBAI BHADD’Y.K. Y.K. RPAD,BARC,MUMBAI DEB,A.C.,FCD,BARC,BARC,P.R. Kumar,S.,PSDD,Barrc,孟买
研究生目录 2022-2023 工程与计算学院 453 电气与计算机工程 Deidra Hodges 副教授兼系主任 Malek Adjouadi,Ware 教授 Kemal Akkaya,教授 Mohammad Shah Alam,助理教学教授 Elias Alwan,助理教授 Jean Andrian,副教授 Wilmer Arellano,副教学教授 Ou Bai,副教授 Armando Barreto,教授 Shekhar Bhansali,杰出大学教授 Shubhendu Bhardwaj,助理教授 Amaury Caballero,教学教授 Mercedes Cabrerizo,副教授 Gustavo Chaparro-Baquero,助理教学教授 Hai Deng,副教授兼硕士项目主任 Yu Du,助理教学教授 Luis Galarza,助理教学教授 Stavros Georgakopoulos,教授 Mehdi Hatamian,杰出大学教授 Ahmed S. Ibrahim,助理教授 Shafiul Islam,助理教学教授 Aleksandr Krasnok,助理教授 Grover拉金斯 (Larkins)、阿朱纳·马达纳亚克 (Arjuna Madanayake) 教授、副教授兼博士研究生项目主任。项目负责人 Osama Mohammed,杰出大学教授、研究副院长和临时学院主任 Nonnarit O-Larnnithipong,助理教学教授 Nezih Pala,副教授 Sumit Paudyal,副教授 Alexander Perez-Pons,副教授 Vladimir Pozdin,助理教授 Gang Quan,教授 Mohammad Ashiqur Rahman,助理教授 Md Tauhidur Rahman,助理教授 Pulugurtha Markondeya Raj,副教授 Gustavo Roig,教授 Aboubakr Salem,助理教学教授 Mario Sanchez,本科生指导副主任 Arif Sarwat,教授 Mst Shamim Ara Shawkat,助理教授 Atoussa Tehrani,副教学教授 Selcuk Uluagac,副教授 Himanshu Upadhyay,副教授 Frank Urban,副教授 Rafael Soltero Venegas,副教学教授 Yuri Vlasov,副教学教授 John Volakis,工程与应用科学学院院长计算与教授 Herman Watson,助理教学教授兼本科项目主任 Subbarao Wunnava,名誉教授 杰出 Kang Yen,教授、助理教务长兼中国项目研究生项目主任 Konstantinos Zekios,助理教授
Amit Bhardwaj 1、AA Mujumdar 2 关键词:智能电网、MATLAB 仿真、PV 与 WECS 集成 简介 1. 本文主要关注 PV/WT 混合系统的智能电网集成(电网优化和配电发电)。印度设定了一个雄心勃勃的目标,即到 2022 年可再生能源装机容量达到 175 GW,其中包括 100 GW 太阳能和 60 GW 风电装机容量。为实现这一目标,印度采取了各种政策举措。截至 2017-18 年底,该国可再生能源总装机容量接近 70 GW。现有风电场具有增加太阳能光伏容量的空间,同样,现有太阳能光伏电站附近也可能有风电潜力。因此,不仅需要对新的风能-太阳能混合电站采取适当的政策干预措施,还需要鼓励现有风能和太阳能电站的混合。为了进一步平滑风能-太阳能混合发电,还可以为项目增加适当容量的电池存储。 1.2 基于上述对新技术升级和开发的普遍需求,提出了智能电网连接的 PV/WT 混合发电系统的详细动态模型、控制和仿真。使用 MATLAB/SIMULINK 软件包进行建模和仿真,以验证所提系统的有效性。文献调查 2. 可再生能源、风能和太阳能的组合用于发电,称为风能太阳能混合系统。该系统设计使用太阳能电池板和小型风力涡轮发电机来发电。太阳能仅在白天可用,而风能全天可用,具体取决于大气条件。风能和太阳能相互补充,这使得该系统几乎全年都能发电。风能太阳能混合系统的主要组件是风力发电机和塔架、太阳能光伏板、电池、电缆、充电控制器和逆变器。风能 - 太阳能混合系统产生的电能可用于为电池充电,并使用逆变器为电网供电。 2.1 风能太阳能混合系统的实施将取决于不同的配置和技术的使用。混合项目可以添加电池存储,以实现以下目的:a. 降低风能太阳能混合电厂输出功率的变化。b. 在交付点为给定容量(投标/批准容量)提供更高的能量输出,方法是
1。Young R O.等。 “ Masterpeace™Zeolite Z™试验研究发现,在人体细胞和液体中发现的纳米和微型化学物质,重金属,微塑料,石墨烯和铝制可安全有效”。 ACTA科学医学科学8.9(2024):111-117。Young R O.等。“ Masterpeace™Zeolite Z™试验研究发现,在人体细胞和液体中发现的纳米和微型化学物质,重金属,微塑料,石墨烯和铝制可安全有效”。ACTA科学医学科学8.9(2024):111-117。
奖奖与区分理学学士学位,2010年比约恩·安德森(Bjorn Anderson),纳尔逊·安杜贾尔(Nelson Andujar),吉尔赫姆·阿劳霍(Guilherme Araujo),马里奥·阿维拉(Mario Avila),萨姆拉特·巴塔塔亚(Samrat Bhattacharyya),奥斯汀·布劳瑟(Austin Brauser),威尔·布朗(William Brown),威尔·布朗(William Brown),罗德尼(Rodney),罗德尼(Rodney) Estela Gonzalez, Frances Jeffrey-Coker, Monica Joshi, Tushar Khandelwal, Edward Kim, Ken- neth Koo, Todd Kwao-Vovo, Hiemann Lee, Ning Leung, Raphael Levy, Salvatore Marsico, Mirek Martincik, Ian McKinley, Ismael Nieto, Jefferson Okraku, Darren Pagan, Philippe Putzeys, Jie Qi, Khadijah Ransom, Jeffrey Rodri- guez, Chelsey Roebuck, Rajiv Shah, Islam Shawki, David Shimel, Anup Shrestha, Daniel Sievert, Adam Steege, Ian Van Sant, Tat-Hong Wong SPECIAL CONGRATULATIONS TO THE 2010 MECHANICAL ENGINEERING AWARD RECIPIENTS: The American Society of Mechanical Engineers Award: Edward Kim Edward A.
