摘要 第一人称视角 (FPV) 无人机为飞行员提供身临其境的飞行体验。在 FPV 飞行中,飞行员佩戴一副护目镜,可以实时显示来自无人机的视频。这使他们能够像坐在无人机上一样驾驶无人机,从而创造出类似于虚拟现实的身临其境的体验并给人一种自由飞行的感觉。由于这些特点,FPV 飞行在娱乐目的(例如无人机竞赛)中变得流行。在本研究中,我们对 515 名 FPV 飞行员进行了在线调查,以了解他们的偏好并让人们与无人机交互研究人员了解 FPV 社区以及飞行员如何与无人机交互。在本文中,我们提出大多数飞行员更喜欢特技飞行模式进行竞赛和自由式飞行。此外,我们发现 FPV 飞行将用户带入技术领域,因为大多数飞行员即使没有任何技术背景,也会自行组装无人机。最后,我们还介绍了飞行员喜欢如何与遥控器交互。
浮动光伏(FPV),安装在淡水生态系统(例如湖泊)中的浮动结构上的太阳能电池板代表了一种旨在脱碳能源领域的可再生技术。但是,仍然缺乏对其环境影响的强大经验评估。,我们使用了在生态系统水平上复制的前对照 - 对照障碍的设计(n = 6个湖泊:三个具有FPV的湖泊,而不是三个非FPV湖)来确定FPV在三年内对水温的全球影响,并允许从自然变异性中隔离FPV效应。总体而言,我们发现FPV的存在强烈降低了年水温(平均为1.2℃)。FPV诱导的水温降低随空气温度显着增加,并且在季节之间有所不同,并且在春季和夏季的一年中最温暖的日子内观察到更强的降低(最多3℃)。此外,在未覆盖的湖泊区域,水温的降低也会发生。在气候变暖的背景下,夏季的水温降低可以使淡水生物有益,但是这些好处可能会因其他负面影响(例如溶解氧气的降低和C周期中的修饰,包括温室气体的发射)来抵消。因此,仍然需要评估FPV对淡水生物多样性和生态系统功能的级联影响。
List of Figures Figure 1: Schematic of an FPV system 8 Figure 2: Schematic of a Floating Platform 9 Figure 3: Schematic of an Anchoring and Mooring System 10 Figure 4: UP Solar Energy Target 13 Figure 5: Year-on-Year solar installed capacity in UP 14 Figure 6: Approvals necessary to set up an FPV project 17 Figure 7: GIS image representations for water boundary extraction in Lalitpur and Sonbhadra districts 20 Figure 8: GIS image representations for depth estimation in Lalitpur and Sonbhadra districts 21 Figure 9: District-wise distribution of water bodies in UP 22 Figure 10: FPV potential varying by water body coverage 23 Figure 11: District-wise FPV deployment potential (in MW) by varying percentages of water body coverage (20%, 25% and 30%, clockwise) 24 Figure 12: GIS image representations for proximity analysis to road networks in Lalitpur and Sonbhadra districts 25 Figure 13: Number of water bodies connected to a road network (< 2.5 km distance) 25 Figure 14: GIS image representation of water bodies located in protected areas 26 Figure 15: FPV potential of water bodies inside protected areas 27 Figure 16: Annual expected energy generation of FPV systems by varying probability of realisation and water body coverage 29 Figure 17: Monthly generation of FPV system varying by tilt angle and水体覆盖率29
近年来,浮动光伏 (FPV) 系统已成为一种利用水库、湖泊和海洋等水体表面产生可再生能源的有前途的技术。与传统的陆基太阳能电池阵列相比,FPV 系统具有多种优势,包括提高土地利用效率、减少水蒸发以及改善冷却和维护。但是,与所有太阳能系统一样,由于天气、季节和一天中的时间变化,FPV 也容易出现变化和间歇性。本文讨论了环境影响以及部署考虑和可行性,以便更好地理解该系统。进展研究解决了与此相关的挑战,建议将 FPV 与各种储能和混合系统集成。本文研究的最有前景的领域是混合 FPV 水电站 (HPP),在世界部分经历干旱的地区,HPP 无法发挥其最佳能力。已对使用浮动太阳能光伏发电进行海上和陆上浮动太阳能发电的现有文献进行了审查,以确定面临的挑战和机遇。这项工作研究了具有不同技术就绪水平的各种其他混合 FPV 能源。本文最后提出了将不同的可再生技术与现有 FPV 相结合的可能性,并通过一些示例强调了这样做的好处。最后,提供了当前和未来的观点,巩固了当前正在进行的研究并为未来的研究工作提出了建议。
座谈会的语气很明显:可以迅速采购和整合Le的suas和Le。俄克拉荷马州副官托马斯·曼西诺少将的主题演讲强调了由FPV无人机在乌克兰和全球其他冲突中出现的军事革命的重要性。一般的Mancino强调了这种无人机的成本效益,多功能性,隐身,敏捷性和心理影响,并指出“ FPV的呼声正变得像子弹的sinap一样具有标志性。”
摘要:浮动太阳能发电厂为面临有限土地和水资源限制的农民提供了创新的解决方案。本研究评估了农民浮动太阳能发电厂的可行性,为农民提供了可持续且具有成本效益的能源,同时可以保护土地面积并提高水质。通过技术,经济和环境分析,这项研究证明了浮动浮动太阳能发电厂的生存能力,强调了它们增强农民生计的潜力,并为农村的可持续发展做出了贡献。此外,本文通过估计该省/市政水平的浮动光伏系统(FPV)的技术潜力,介绍了一种新颖的方法,重点是水灌溉池,从而为局部实施策略提供了见解。关键字:太阳能,动力装置,FPV,池塘
加纳……是非洲 2025 大会的理想举办地,拥有在役大型水坝和水电站(Kpong、Akosombo 和 Bui)、小型和微型水电计划、Bui 浮动太阳能水电以及升级 FPV 规模的计划等经验。我们的非洲区域活动已逐步在非洲大陆各地举行(2013 年在埃塞俄比亚、2017 年在摩洛哥、2019 年在纳米比亚和 2023 年在乌干达)。现在轮到西非国家成为东道国了。代表们将了解加纳的未来计划,包括抽水蓄能、更多 FPV 和更多传统水电的研究;利比里亚在圣保罗河沿岸的主要水电和水电太阳能混合计划;塞内加尔和冈比亚河流区域发展的进展;以及整个非洲大陆的政策、计划和项目。
缩写: DOI:免疫持续时间 FCV:猫杯状病毒 FCoV/FIP:猫冠状病毒/猫传染性腹膜炎 FeLV:猫白血病病毒 FHV:猫疱疹病毒 FPV:猫泛白细胞减少症病毒 MDA:母源抗体 MLV:减毒活疫苗 PV:初次接种
能量云(EC)是一个新兴主题,它已成为管理能源供求问题的问题,因为它使用了简化此过程的工具,例如云计算,数据处理和智能设备。努力需要集中于该能源管理模型的调节,并了解影响或延迟此过程的原因,这对于EC的扩散至关重要。因此,本文的目的是通过系统的文献综述介绍和讨论,这些因素干扰了能源调节过程,重点是EC。这项研究导致了29个关键成功因素(CSF),根据类似的特征,该因素被分为7种基本观点(FPV):经济,个人或社会文化,可用性,机构,机构和市场,监管基础设施,外部和信息因素以及信息因素以及意识形态。在选定文章中引用了183次CSF和FPV。对这些因素的分析有助于识别影响能源调节过程的障碍,延迟了EC环境的发展,并讨论了该领域的主要监管挑战和机遇。