背景第二仓库湖大坝位于其命名的湖泊出口处,位于 Frontenac 县 Central Frontenac 镇 Hinchinbrooke 镇第 8 特许地块第 4 号,距离维罗纳西北约 11 公里。大坝于 1958 年由纳帕尼地区保护局在第二仓库湖出口处修建,将湖水位提高了 6 米,并可储存多余的水。大坝由 Quinte Conservation (QC) 拥有和运营,是一个分区堤坝,具有透水外壳和不透水中心芯。大坝包含 2 个挡水板舱、一个阀门和一个毗邻右桥台的混凝土溢洪道。堤坝高约 9.5 米。顶部宽度从混凝土结构附近的 4 米到左桥台附近的 5 米不等。堤坝坡度为上游 2.5H:1V,下游 1.9H:1V。最初在 2004 年 DSR 中,二库湖大坝被归类为高危结构。对大坝在晴天和洪水条件下的假设溃坝进行了溃坝分析,以评估大坝下游洪水淹没的程度。溃坝分析的结果表明,如果大坝溃坝,将有 50 栋房屋被淹没,因此,大坝被确认为高危 IHP 结构。2008 年 DSR 发现,自 2004 年 DSR 以来,二库湖大坝区域的下游或上游两侧没有发生重大变化。因此,大坝被确认为高危类别结构。
这篇文章中的资助信息被错误地理解为“本研究工作由机构基金项目资助,资助编号为 (IFPIP:542-135-1443)。作者非常感谢沙特阿拉伯教育部和阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (DSR,吉达,沙特阿拉伯) 提供的技术和资金支持”。
读数必需的教科书:[HRI]人类机器人互动,C。Bartneck,C.Bartneck,Cambridge,2020 ISBN:9781108735407(官方PDF版本在https://www.human-robotactraction.org/pre of https://www.human-robotactact.org/) ISBN:9780262524315(将从本教科书中分配读数。)[AC]情感计算,R。Picard,MIT出版社,1997年ISBN:97802626661157
目的:本论文旨在描述如何设计和实施基于物联网的数字孪生框架,用于室内环境监测。为了实现研究目的,我们回答了以下研究问题。如何利用 AWS 创建数字孪生解决方案,以建立教室中的物理环境和虚拟环境之间的交互和融合?方法:作为一种研究方法,该研究进行了设计科学研究 (DSR)。DSR 是一种新方法,是增强工程教育研究方法的有效工具。结果:该研究详细描述了创建框架所需的步骤。该框架实现了特定位置的物理和虚拟环境之间的交互和融合。意义:该研究有助于拓宽对使用物联网 (IoT)、数字孪生 (DT) 和亚马逊网络服务 (AWS) 的知识。该研究为未来的研究提供了参考数据和可依托的框架。研究局限性:由于时间限制,研究的范围和局限性仅限于参与公司 Knowit 提供的技术。 Knowit AB 是一家瑞典 IT 咨询公司,为公司和组织提供数字化转型和系统开发服务。该研究旨在创建基于 AWS 的 IoT 框架,而不是改进数字孪生概念。该框架在延雪平实施
摘要。无人机在私人和专业环境中变得普遍。人类无人机协作的工程提出了独特的挑战。特定的是,无人机的独特功能产生了巨大的设计空间。然而,相关的指导散布在文献中,因此缺少各种设计维度的概述。本文综合了足够的研究,并以形态框(MB)的形式概述了基本的设计维度,以支持无人机设计人员的紧急情况。使用此MB,实践者和研究人员意识到在设计无人机和人类之间的无人机或协作时必须做出的设计决策。它防止了无人机设计上的分散或部分视角,并为结构化的整体设计探索提供了基础。使用无人机情况,我们讨论了设计科学研究(DSR)的形态分析的潜力。新型的社会技术系统涉及庞大的多维设计空间,而单数研究经常涉及该空间的域或纪律特定小节。我们声称形态分析支持跨学科边界的设计空间的系统利用,并可能有助于对DSR工件的更透明,更可追溯的设计。
英国政府提供的税收税收的逐步撤回使社区拥有的太阳能光伏项目面临重大的财务挑战。他们迫切需要开发替代业务模型,以使他们能够开发新的项目并在这个后的苏装时代恢复成本。一种有希望的可能性是纳入储存技术。但是,目前不能否认这种类型的模型的财务可行性是有问题的。本文使用System Advisor模型作为进行技术经济分析的模拟工具,调查了太阳能和电池存储系统是否在财务上可行。本文提出了一种创新模型,称为“社区拥有的储能”模型。该模型提出,社区拥有的太阳能项目应在使用电力购买协议(TOU PPA)下出售其本地生产的电力。在开发的社区拥有的太阳能项目模型下所证明的结果可以完全恢复经济可行性,如果他们可以利用TOU PPA和需求方响应(DSR)服务的组合,并在财务上有吸引力。因此,本文建议英国政府应促进和促进TOU PPA,并鼓励供应商参与DSR提供的当地能源项目。
企业已经陡峭地攀升,损害了工业和商业发展的盈利能力和国际竞争力,并破坏了企业电气化的案例。利益相关者质疑TCR是否已经实现了其目标。因此, OFGEM现在需要履行其评估TCR影响的承诺,因为与国际竞争对手相比,许多公司面临的网络费用显着增加,现在他们付出的成本更高。 1还需要引入需求侧响应(DSR)的激励措施,以捕获消费者的利益,以避免网络容量过度投资的效率低下,这对于未来几年提供具有成本效益的能源系统至关重要,并且在TCR过程中承诺的东西是所承诺的,但从未实现。 •应考虑减少End 的网络费用的新方法OFGEM现在需要履行其评估TCR影响的承诺,因为与国际竞争对手相比,许多公司面临的网络费用显着增加,现在他们付出的成本更高。1还需要引入需求侧响应(DSR)的激励措施,以捕获消费者的利益,以避免网络容量过度投资的效率低下,这对于未来几年提供具有成本效益的能源系统至关重要,并且在TCR过程中承诺的东西是所承诺的,但从未实现。•应考虑减少End
注释 1. 需求响应未包含在成本效益 DSR 中。它在下面单独列出。 2. 客户太阳能光伏是唯一作为单独措施建模的分布式资源,CHP 包含在能源效率中。 3. 鉴于 IRP 的性质,模型的假设需要在 IRP 最终确定前几个月设定。这只是对当时最知名信息的预测。其中一些预测可能自 IRP 输入最终确定以来发生了变化。
首先,英国电力市场实行负电价有其好处,因为负电价可以为储能和 DSR 等灵活技术提供有价值的信号,这些技术如果能找到正确的市场途径,就可以通过套利手段利用这些负电价。最近的负电价事件凸显了这一点,Octopus 的 Agile Tariff 奖励了能够使用储能单元和电动汽车 6 的消费者。这还有一个额外的好处,就是让最终消费者参与到能源系统中,而这一目标迄今为止只取得了有限的成功。