摘要 — 锂离子电池因其价格下降和特性改善而在各种应用中变得越来越重要。为了正确使用此类存储系统,需要一种能量管理算法 (EMA)。鉴于电池问题的多样性,最近已经发布了许多具有各种特征的 EMA。确定性电池问题的 EMA 通常基于优化算法。这种算法的选择取决于一些需要识别和仔细分析的问题特征。本文的目的是确定决定最适合锂离子电池的 EMA 的关键优化问题参数。为此,起点是锂离子电池的详细模型。基于用于解决确定性问题的算法,即动态、线性和二次规划,设计了三种 EMA 来优化此类电池的能量调度。使用实际辐照和电价数据,将这些 EMA 的结果与各种案例研究进行比较。鉴于没有任何一种 EMA 能够在所有分析案例中取得最佳结果,因此确定最合适算法的问题参数有四个:(i)所需的计算强度,(ii)电池老化模型的特性,(iii)电池能量和功率能力和(iv)优化变量的数量,由储能系统的数量、优化问题的长度和所需的时间步长决定。
该地图显示了各经济区之间的经济增长差异。除了一个经济区外,我们预计所有经济区在 2024 年都将实现增长,许多经济区将实现稳健增长,而预计会萎缩的一个微观经济体的萎缩幅度将非常小。近期增长最快的地区(通常是创新和移民的受益者)可能会继续超过全国其他地区。这些经济区已经以熟练劳动力、技术基础设施和其他投资的形式积累了资本储备,这将限制需求的下降。与此同时,那些依赖预计受经济放缓和最终衰退影响最大的行业的城市(如制造业)将表现不佳。劳动力限制和住房趋势对经济至关重要的地区可能会受到持续高企的房价和利率的阻碍。
政策制定者和利益相关者可以通过环境认证(EMAS、LEED、ISO14001、碳信托标准等)对能源排放进行测试,从而规范对能源消耗和温室气体排放的定期检查。这些监管检查是实现净零排放所必需的。
摘要。基于永磁同步电动机 (PMSM) 的机电执行器 (EMA) 目前用于各种飞机系统,并且在安全关键应用中越来越广泛。与其他电机相比,PMSM 具有高功率重量比和低齿槽效应:这使它们适合位置控制和致动任务。EMA 在模块化、机械简单性、整体重量和燃油效率方面比液压伺服执行器具有多项优势。同时,与液压执行器相比,它们的基本可靠性固有较低。然后,将 EMA 用于安全关键飞机系统需要采用风险缓解技术来解决这个问题。在此框架中,诊断和预测策略可用于系统健康管理,以监视其行为以寻找最常见或最危险故障模式的早期迹象。我们提出了一种基于 PMSM 的 EMA 低保真模型,用于基于模型的诊断和预测监测。该模型具有计算成本低的特点,允许近乎实时地执行,并且在模拟故障系统操作时具有适当的精度。通过将其行为与用作模拟测试台的更高保真度模型进行比较来验证此简化的模拟器。
简介欧洲议会是代表欧盟公民的欧盟机构。它是欧盟立法的联合立法师,与理事会共享采用和修改立法提案并决定欧盟预算的权力。欧洲议会还审查了欧洲委员会和其他欧盟机构的工作,并与欧盟国家的民族议会合作以获得其投入。它由来自27个成员国的705名直接选举成员组成。从第十个立法任期开始,这个数字将增加到720名成员。作为一个大型的,国际上的多语言民主议会,欧洲议会的活动不可避免地会产生环境影响。欧洲议会致力于以环境可持续性为例。这项承诺反映在其强大的环境管理系统中,该系统经过EMAS法规认证。本报告总结了欧洲议会2023年的环境表现,并突出了关键成就,以实现2019年议会局在2019年第9个立法期限至2024年第9个立法期限实现雄心勃勃的环境目标。本环境声明的目的是向公众和其他有关方面提供有关欧洲议会的结构和活动,环境政策和环境管理系统的结构和活动,环境方面和影响,环境计划,目标和目标,环境绩效和目标以及与环境有关的适用法律义务的合规性,如在Annex IV中所述。在2023年取得的整体成就,欧洲议会在减少各个领域的环境足迹方面取得了重大进展,同时保持法律依从性。议会致力于实现2019 - 2024年立法期限的11个环境绩效指标,并在2023年底实现,并于2024年进行。通过实施了雄心勃勃的生态管理和审计计划(EMAS)行动计划,支持了2023年的环境足迹,这可以归因于许多因素,包括基于化石基于化石的燃料加热消耗的减少,电力消耗的减少以及对SITE腐烂的可持续生产的增加。随着在未来几年的环境法律义务变得越来越具有挑战性,欧洲议会致力于战略性地领导在其EMAS环境管理系统中实现最佳实践的道路,并降低其CO 2 E 1碳足迹。
第 1 部分:主席介绍和概述 作为朴茨茅斯 SACRE 的主席,我很高兴为本报告做介绍,因为我们回顾了帮助确保我们学校的所有学生在精神、道德、社会和文化以及学业上得到发展的又一年。 我想感谢我们的 SACRE 成员以及在本报告所述年份为支持朴茨茅斯宗教教育而辛勤工作的教师和社区成员。 我还要感谢过去一年主办我们 SACRE 会议的小学和中学以及朴茨茅斯学生理事会 (CoPS)。 我总是对学校里鼓舞人心和深思熟虑的工作以及在每次会议开始时的“静默反思时刻”所听到的概念感到惊讶。 面对朴茨茅斯复杂的教育环境,我们的 SACRE 积极寻求确保该市所有儿童都能接受高质量且具有挑战性的宗教教育。我们通过在线举行的教师网络会议为小学宗教教育学科负责人提供支持,一般来说,学校领导认识到为教职员工分配上课时间的重要性。我们的督察在学校的工作表明,在关键阶段重复了 Living Difference IV 中的黄金概念,并在学生的教育旅程中支持进步。学校监测访问表明,宗教教育领导能力强,宗教教育领导者感受到学校的支持,并与积极促进宗教教育权利的学校改进团队建立了牢固、积极的关系。我们为朴茨茅斯教育伙伴关系通讯撰稿,该通讯指明了资源,提请关注宗教教育界感兴趣的问题,并重点介绍即将到来的节日等,我们还与少数民族咨询服务 (EMAS) 密切合作。EMAS 在学校的工作与 SACRE 的工作之间存在密切联系,包括如何教授宗教教育以及家庭如何看待学校的宗教教育。我们认识到这种联系的重要性,因为超过 20% 的学生说另一种语言,现在该市使用 106 种语言。 EMAS 还为学校提供 SACRE 资源盒以及不同语言的资源和指导材料。很高兴看到城市中的几所学院与公立学校一样遵循我们当地商定的教学大纲,因为对我们的学生来说,提供一致的课程和获得高质量的支持和材料非常重要。因此,在这种积极的背景下,令人失望的是,尽管在过去一年中人数略有增加,但公共考试的报名人数再次低于全国平均水平。我们知道,当我们的学生在 GCSE 和 A 级学习 RE 时,他们会表现得非常好,我们很高兴地注意到,SEN 和 Pupil Premium 学生的成绩差距小于全国平均水平。同样令人担忧的是,尽管有了新的奖学金,但进入该行业的专业宗教教育教师数量并不多,而且用于宗教教育的课程时间并不总能为学生提供在复杂世界中生活所需的深度知识。
航空工业近几十年来最重要的研究趋势之一是努力设计和生产“更多电动飞机”。在此框架内,电气技术在飞行控制系统中的应用虽然缓慢但正在逐步增加:从引入电传操纵系统开始,然后用纯机电执行器部分替换传统的液压/电液执行器。这种演变使我们能够获得更灵活的解决方案,减少安装问题并增强飞机控制能力。然而,机电执行器 (EMA) 远非成熟的技术,仍然存在一些安全问题,这些问题可以通过增加其设计复杂性并因此增加生产成本来部分限制。开发强大的预测和健康管理 (PHM) 系统可以提供一种无需复杂设备设计即可防止发生严重故障的方法。本文介绍了用于作为主要飞行控制执行器的 EMA 的综合 PHM 系统研究的第一部分;介绍并讨论了该应用的特点,同时提出了一种基于短时间飞行前/飞行后健康监测测试的新方法。电机绕组中的匝间短路被确定为最常见的电气性能下降,并提出了一种用于异常检测和预测的粒子过滤框架,该框架具有自调节非线性模型。因此,通过最先进的性能指标评估了特征、异常检测和预测算法,并讨论了它们的结果。