该项目旨在使用ESP8266微控制器和Arduino IoT Cloud创建电池监视系统。该系统旨在满足即时电池健康监测的关键需求,尤其是在需要不间断电源的应用中,例如太阳能,电动汽车和便携式电子设备。所提出的系统使用ESP8266,这是一种低成本,启用Wi-Fi的微控制器,用于数据采集和传输。它使用适当的传感器记录电池参数,例如电压,电流和温度。然后通过Wi-Fi连接处理接收到的数据并安全地发送到Arduino IoT云平台。Arduino IoT Cloud是一个强大的平台,用于远程监视和控制连接的设备。它为用户提供易于使用的接口,以检测电池问题,设置警报并在任何异常或问题时接收通知。用户可以使用此电池状态监视器监视电池的健康和状态。快速了解电池的性能,以及时维护和预防故障。该项目有助于基于物联网创建有效的管理解决方案,并根据电池电量提高系统的可靠性。
这项研究是欧盟委员会联合研究中心与由法国(法国)领导的机构共同的合作,以及与爱沙尼亚海军陆战队的Consejo Superior de Convestionescientíficficas(ICM-CSIC)的Consejo Superior de Convestionescientíficficas(ICM-CSIC)的巴塞罗那学院(Emimimimimimimiminia of titiver of tita)爱琴大学的科学(爱琴海,希腊的DMS-大学)作为合作伙伴。由欧洲委员会发起的研究由联合研究中心和财团共同实施,并由欧洲气候,基础设施和环境执行机构(CINEA)进行管理。
在超精确制造领域的摘要中,过程控制和材料处理的细节对于达到最高水平的产品质量和制造效率至关重要。该行业面临重大挑战:实时维持和增强制造过程的精度,以确保最佳的产出质量,同时最大程度地减少废物和能源消耗。这一挑战是由于产品和所使用的材料的增加而加剧了,需要更加精确和适应性的制造技术。应对这一挑战的重要性不能被夸大,因为它直接影响了制造公司的竞争力,可持续性和创新能力。整合高级精度计量技术的智能监视系统的开发为这一问题提供了有希望的解决方案。这样的系统将实现制造过程的实时优化,利用尖端技术和数据分析来动态调整参数以获得最佳性能。这样做,它不仅可以提高制造运营的精确性和效率,而且还可以通过减少废物和能源
本研究的作者专注于使用物联网来控制混合能源系统。还有许多其他类型的能源组合,例如太阳能、风能、生物燃料、燃料电池等,它们都是彼此的替代品。然而,当为住宅或商业用途建造混合能源系统时,对其进行控制就变得必要了。物联网目前对系统控制有重大影响。主要要求是能够通过使用 ESP8266 WiFi 模块的网站在太阳能和风能两种能源之间无缝切换。数据通过网页无线发送到 ESP8266。模块负责管理能源。物联网用于远程控制传输的数据。通过安全的互联网连接,这为用户提供了多功能的远程控制机制。通过使用计算机或智能手机,该技术使用户能够手动和远程调节能源。这种方法具有很大的灵活性、经济性和效率。关键词:物联网、混合系统控制、家庭自动化、ESP8266、路由器、Arduino IDE。
电池存储构成了任何电动汽车(EV)中最重要的部分,因为它为EV运行的必要能量存储。因此,为了提取电池的最大O/P,为了确保其安全操作有必要有效的电池管理系统相同。它监视参数,确定SOC并提供必要的服务以确保电池安全操作。因此,BMS通过确保单元格在其安全的操作参数中运行,构成了用户和电池的任何EV和安全防护的组成部分。建议的系统仅监视电池并安全地为电池充电,并保护它以避免发生事故。所提出的模型具有以下功能电流,电压测量,充电状态(SOC)计算,保护,电池状态检测,液晶显示(LCD)等。
肯尼亚政府在提供社会保护方面取得了重大进展,以应对贫困和脆弱性。构成孤儿和弱势儿童现金转移的现金转移计划(CT-OVC),老年人的现金转移以及严重残疾人的现金转移对多年来的进展至关重要。也已做出了重大努力来加强和协调整体社会保护体系。这导致了基础交付系统的巨大进步,包括针对,申诉和案件管理和付款。该计划在覆盖范围内也已经大大发展,到2026年,该计划将继续增长到预期的250万受益人。这意味着该计划的预算分配也将从目前的29B中继续增长。
根据最近的一项研究,土壤是已知物种的59%(±15%)的遗体(Anthony等人2023,PNAS 120:E2304663120),它的估计值是上一倍的两倍(Decaens等人的25%2006),尤其是来自微生物物种池的更多内容仍然未知。土壤生物参与了广泛的土壤和生态系统过程,例如垃圾分解,养分循环,水过滤和害虫控制,因此对于生态系统功能至关重要。对土壤生物将如何受到人类干预和全球变化的影响以及社区组成的变化将如何影响生态系统过程的知之甚少,主要是因为在很大程度上缺乏有关土壤生物多样性的长期数据。此外,在高通量测序(HTS)的出现之前,由于构成土壤社区的各种分类单元,物种识别一直很困难,并且主要仅在订单,家庭(对于无脊椎动物)或操作分类单位(OTU(OTU)(OTU,OTU)(对于微生物)水平上,大多数情况下才能识别。遵循协调协议的长期跨国监测计划将有助于提供必要的数据,以分析全球变化对土壤生物多样性的影响。选择适当的方法将有助于在寻找土壤社区组成的模式和变化所需的水平上识别分类单元。此外,尽管HTS技术的快速发展使得很难预测
孟加拉国的 Practical Action 为一位充满活力、组织严密、好奇心强的人提供了一个令人兴奋的职位。该职位位于孟加拉国的 Faridpur/Satkhira,为受气候困扰的人们提供了极好的机会,帮助他们做出积极的改变。成功的申请者将确保具备强大的分析和协调能力。该职位持有者将为多层次研究和参与项目提供大量数据收集和社区动员支持,该项目侧重于系统变革,以评估将食品系统的复合级联风险整合到现有预警系统 (EWS) 中的挑战和机遇。该项目将根据案例研究,提高人们对社区层面如何经历食品系统的级联风险的理解,以及社区、救援行动者和基本食品系统价值链如何响应 EWS 信息。我们打算为高风险社区和机构决策者制定建议,说明如何加强 EWS 中级联风险的整合,以及如何改进预警和预测行动,以减轻对当地食品系统的影响,从而加强粮食安全。
i. 实施 AMIS ii. 百亿棵树海啸计划专项审计 iii. 迪亚玛巴沙大坝土地征用和移民安置专项审计(修订版) iv. 达苏水电项目(一期)2160 MW 土地征用专项审计 v. 杰赫勒姆水电项目审计 vi. RLNG 供应链专项审计 vii. 根据信德省高等法院的指示对信德省救济部进行法务审计 viii. 巴基斯坦粮食安全专项研究(旁遮普省部分) ix. 南方苏伊天然气公司法务审计 x. 电信行业资产管理和 PPOD 财务可持续性专题审计 xi. 对约 158 个实体的外援项目审计 xii. 中期职业管理课程(MCMC)领域特定培训。 xiii. 对约 4,591 名审计和会计员工进行人员培训和能力建设。