csiro通过提供研究专业知识,资助计划,世界一流的设施,培训和商业化支持来支持澳大利亚中小型中小企业。对于许多中小企业,我们充当了他们没有内部的研发(R&D)部门。我们通过创建新产品,改进的流程以及服务和客户群的扩展来帮助中小企业实现增长。我们与企业开展基于技术和技术的企业合作:我们推动了端到端的研发流程,并有助于在其他人甚至考虑这一合资企业之前提供投资准备就绪。
• 1 千克绿色氢气消耗 41.73 千瓦时电力(最高效率) • Lam Takhong 风力涡轮机的电力 LCOE 为 3.1 泰铢 • 1 千克绿色氢气的 LCOE 电力成本为 129.6 泰铢(3.4 美元) • 加上电解器设备成本,1 千克绿色氢气的成本为 238.6 泰铢约 6.27 美元
AquaWatch 使用 CSIRO 的地球分析科学与创新 (EASI) 平台来汇总和分析水质数据。EASI 是 CSIRO 开发的尖端数据分析平台,旨在大规模处理卫星图像。它将复杂的数据转化为可操作的情报,促进跨科学领域的创新。EASI 平台的灵活性允许定制以满足 AquaWatch 数据系统特定最终用户的需求,这使 AquaWatch 能够提供针对特定要求和应用量身定制的多种数据服务。
Marcus在过去20年中一直在CSIRO环境中与区域气候模型合作,目前领导CSIRO高分辨率气候建模团队。他领导了保形立方大气模型(CCAM)的发展,并具有为区域气候模型开发区域地球系统组件的兴趣。Marcus是WCRP协调区域气候缩减项目(CORDEX)的澳大利亚接触点,并且是GAW城市研究气象和环境SAT的成员。Marcus还参与了国家和州气候预测预测,最近的是澳大利亚气候服务。
我们着手解决的国家挑战通过我们在研究领域的任务和项目转化为及时、相关和现实的解决方案。自创建任务计划以来,我们与合作伙伴一起启动了 5 项任务,在战略期间还将启动更多任务,并通过对整个组织 20 个 FSP 的投资提供支持。这项企业计划首次通过针对我们面临的挑战的高级快照,在一个地方捕捉了 CSIRO 更广泛研究的全部规模。这显示了 CSIRO 专业知识和影响力的真正深度和广度,这巩固了我们作为澳大利亚创新生态系统中联系最紧密的组织的角色,并展示了我们采用真正多学科、协作的方法解决复杂挑战的独特能力,这使我们与众不同。
表 2-1:技术潜力摘要。 3 取决于所选技术。请注意,如果未提供任何值,则表示数据或证据不足,无法纳入。 1 ACCUS 于 2021-2022 年发布的数据摘自 2022 年 7 月的 ERF 项目登记册。 2 AEGIS 2010-2020 包括土壤碳以及活生物质和森林碎片。 3 AEGIS 2010-2020 包括土壤碳以及活生物质和森林碎片,但不包括采伐的木制品。 4 AEGIS 2016-2020 包括生物质、碎片和土壤碳。 5 生物能源和直接空气捕获都使用地质储存进行封存。 6 AEGIS 2010-2020 包括土壤碳以及活生物质和碎片。 ........................................................................................... 1
查尔斯·斯特特大学(Charles Sturt University)的AI和网络期货研究所(AICF)是一家尖端的数据科学研究所,人工智能和网络安全研究所,有望展示在非常规环境中发展的AI的力量,确保其益处不仅为Metropolitan人口量身定制,而且还针对澳大利亚的全球范围量身定制了整体的Metropolitan人口。大多数数据科学和AI的进步通常来自繁华的城市中心,但在其在区域社区中的适用性方面存在显着差异。鉴于34亿个人生活在农村环境中(联合国强调),我们至关重要的是,我们创建的技术既有效又与这些人群相关。在AICF上,我们正在深入研究非城市设置的数据以及基于此数据的工具和实践如何进行优化,以获得广泛的社会利益。我们的方法专注于包容性,多样性和可持续性,指导我们致力于创建透明的AI系统,确保道德AI应用程序并促进城市和地区环境之间的合作。本质上,AICF的目标是通过在AI,数据科学和网络安全方面的界限来绘制区域未来的新领土,并始终坚定不移地致力于研究卓越。
Quasar 得到了澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)、Main Sequence、新南威尔士州首席科学家和工程师办公室以及澳大利亚公司 Vocus、Saber Astronautics、Fleet Space Technologies 和 Clearbox Systems 的资金、技术和行业专业知识的支持。
尽管逆变器资源在澳大利亚国家电力市场 (NEM) 和西南互联系统 (SWIS) 中的渗透率正在快速增长,但同步发电机仍占发电组合的很大一部分。然而,由于未来二十年大多数同步发电机将被逆变器资源 (IBR) 取代,因此 NEM 正在快速向逆变器主导的结构过渡。根据 AEMO 的综合系统计划,预计到 2040 年将有 63% 的燃煤电厂退役。目前 NEM 中的大多数 IBR 都是电网跟踪逆变器 (GFLI),它们依靠其他电网资源来设置电压和频率。为了实现安全、稳定、可靠、以 IBR 为主导的电网,替代逆变器控制方法(例如电网形成逆变器 (GFMI))是必不可少的。此类逆变器已经在 NEM 的多个位置安装,预计其份额在未来几年只会增加。这些方法的开发需要探索以 IBR 为主导的电网的控制策略、保护方案和建模方法。