Gopi、B.-C. Choi、H.-J. Kim、S. Alzahmi 和 IM Obaidat,《MnCo2O4/NiO 花状纳米结构复合材料的简易制备及其在高性能超级电容器中的储能能力提升》,《纳米材料》,2021 年,11,1424(影响因子:4.3)。DOI:10.3390/nano11061424(UOS 附属机构)15. CVVM Gopi、TK Ng、BS Ooi,《利用自然收获电能:生物电》,
社会公正和赋权部国务部长。15. 港口、航运和水道部国务部长 Shri Shantanu Thakur。16. 石油和天然气部国务部长、旅游部国务部长 Shri Suresh Gopi。17. 信息和广播部国务部长 Dr. L. Murugan;
感谢联合国教科文组织的 Bernard Combes 先生、东盟生物多样性中心的 Mika Tan 女士、印度世界自然基金会的 Radhika Suri 女士、印度 Mongabay 的 Gopi Warrier 先生、印度的 Gopi Warrier 先生、IUCN CEC 东亚的 Hanying Li 女士、JNTBGRI 的 Prakash Kumar 博士、热带生态研究所的 Shaju Thomas 博士、Kedar Gore 先生、 Corbett 基金会、Bindia Gupta 女士、加尔各答大学、Marina Rosales Benites de Franco 女士、秘鲁费德里科比利亚雷亚尔国立大学和 IUCN SULi、Dilys Roe、IIED 和 IUCN SULi、Mark Ryan、CIC、Manana Ratiani 教授、佐治亚州伊利亚州立大学、Margaret Otieno 博士、肯尼亚野生动物俱乐部和 IUCN CEC、Cheryl Charles 博士、儿童与自然网络和世界自然保护联盟CEC, IUCN CEC 的 Tommy Garnett 先生、全球青年生物多样性网络的 Christian Schwarzer 先生、威斯康星大学的 Reynaldo Morales 先生、塞浦路斯教育学院的 Aravella Zachariou 博士提供了具体的意见和评论。感谢 IUCN CEC 主席 Sean Southey 先生、副主席 Katalin Czippan 女士和 Zsuzsanna Kray 女士的支持,以支持寻求更广泛的 IUCN CEC 社区对本战略的支持。
根据《薄伽梵歌》,知识、知识对象和拥有知识的人是行动的主要诱因。印度的知识体系多种多样,印度的力量源于这种多样性。因此,我们本期《Vantage》的主题是探索塑造我们今天所知的印度的各种知识体系,以及我们作为一个国家进一步走向自力更生的过程。在社论中,Gopi D Tripathy 质疑将“印度”视为单一概念的看法。她的文章强调了印度知识体系的异质性和多样性,以及梵文文本和本土智慧对于理解印度的重要性。本期《Vantage》中的各种文章跨越学科,共同利用内部资源探索世界各地的无数问题。
序号SID 编号。候选人全名1 5049 Sourav Maity 2 5052 Sayantika Mukherjee 3 5080 Talluri Abhishek 4 5097 Niranjan Kumar Mishra 5 5118 E Vamsi Krishna 6 5124 Saurav Kumar 7 5170 Mekala gumar 7 5170 Mekala gun gum un n of 11 5445 Mudit Vishal Choudhary 12 5502 Ravi Kumar 13 5509 Raj Anand 14 5531 Jayprakash Shakya 15 5556 Mulpuru Gopi 16 5567 Thoithoi thoithoi thoithoi thoithoi angom 17 5578 Kushal Kushal Koirala 18 5576 MiTalii Thakur 19 5576 Mititali Thakur 19 5576 5610 安坎·布尼阿 20 5622 卡姆纳 21 5648 普拉迪普·松卡尔 22 5652 莫哈末·沙鲁克 23 5671 罗希特·维尔马
博士R. Gopi HoD – CSE,Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院 Perambalur – 621212,泰米尔纳德邦,印度。博士P. Rajeswari ECE 博士,Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院 Perambalur – 621212,泰米尔纳德邦,印度。博士M. Parameswari EEE 博士,Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院 Perambalur – 621212,泰米尔纳德邦,印度。博士VT Kesavan HoD - IT,Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院 Perambalur - 621212,泰米尔纳德邦,印度。博士D. Vijay Amirtharaj HoD – MBA,Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院 Perambalur – 621212,泰米尔纳德邦,印度。博士M. Chellappan 机械工程系主任Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院 Perambalur – 621212,泰米尔纳德邦,印度。博士M. Vijay HoD – 机器人与自动化,Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院 Perambalur – 621212,泰米尔纳德邦,印度。
摘要为DC-DC转换器设计了新的电路拓扑。提议的转换器采用单个功率开关,该电源开关将传统的增强与光伏(PV)面板的单端主电感器转换器(SEPIC)集成在一起。从9 V DC输入中开发并实现了105 V DC输出的原型。使用理论和实际验证验证了所提出的拓扑的性能。结果表明,较高的电压增长率为11.67,低占空比为0.82,并且在大约54 V的组件上降低了电压应力。该电路可用于PV面板和其他需要DC-DC电压加速转换率的可再生能源。关键字:DC-DC加速转换器,光伏(PV)面板,电压增益,占空比和电压应力。引言可以通过从化石燃料转换为可再生能源资源来实现碳中性社会(Isah等人,2019年)。这种能源转型能够增强经济,给灾难带来韧性,并帮助农村社区对环境的损害较少,以获取电力(Isah等,2020)。太阳能是自然可用,干净,廉价的能源之一,需要使用光伏(PV)进行发电(Gopi and Sreejith,2018; Engin和Engin andçak,2016)。PV面板以机电能量形式利用太阳,并通过使用太阳能电池将其转化为电能(Oulad-Abbou等,2019; Ahmad等,2019; Jiang等,2016)。天气条件和安装区域是影响PV板性能的一些重要因素(Kuo等,2015)。发电系统可以用于网格连接或微电网连接(Kuo等,2015;Öztürk等,2018)。通常,网格连接需要实用程序变电站。出于这个原因,建造太阳能农田需要许多光伏面板,而太阳能农田又占据了一个用于农业实践和其他目的的广泛领域,