在当今的商业格局中经常讨论“破坏”的概念,尤其是随着新技术的兴起和数字化的普遍性。我们通过从内燃机车辆(ICEV)到电池电动汽车(BEV)的过渡来研究这一概念,这挑战了这种转变在新移民的新型模块化生产时代中破坏了传统的汽车制造商和引诱者,该时代由新手(尤其是电池制造商)主导。我们的发现表明,BEV的预期模块性和由此产生的行业中断被夸大了。即使有一些新的参赛者努力建立模块化,组织和行业结构仍在很大程度上保持不变,而随着新参与者与现有企业的互动,行业体系结构表现出韧性和适应性。我们还看到,即使他们试图争取消费者的增值添加,他们的主导数字参与者(又称“ Big Tech”)也与现任人合作。为了进一步说明这一点,我们还简要探讨了连接,自主和共享(CAS)技术的整合如何影响汽车制造商及其在移动性生态系统中潜在转变中维持其价值主张的策略。概括超出汽车领域和机动性,我们认为这些模式广泛适用,并引入了“ Mark 3”模型,该模型修订了经典的Schumpeterian行业二分法,创新是由创意销毁的省份的省份的创意销毁大风(Mark 1”)与由外国人(Incubments)统治了Incubments(“ Mark 2”)。通过收购,联盟和生态系统参与,我们强调了现有企业和创新者之间更紧密合作的模式。该模型在物理和数字商品交集的行业中尤其重要,在该行业中,由时钟速度和部门法规保护的现有企业和责任越来越多地充当补充者而不是竞争者。我们的分析提供了对技术破坏的细微差别,强调了大型技术和复杂的生态系统动态的持续作用,强调了既定的公司的持久影响。
各个地区正在进行多项 RIT-T 流程,其中包括安装或采购 BESS 服务(与其他网络选项相比)的选项,这些流程的结果表明,BESS 并不能为客户带来更好的利益。最近的例子是 2019 年 12 月发布的扩大新南威尔士州-昆士兰州输电容量的 RIT-T – PACR。这些流程表明,BESS 在提供非市场服务方面面临的挑战是由于难以在这些框架中认识到 BESS 可以提供的全部价值,例如比传统资产部署更快、模块化程度更高。其他障碍包括前期资本成本高和“新技术”的可靠性,因为当时还没有安装 BESS 来为澳大利亚网络提供非市场服务。
对于许多小型应用,如微电子元件、微型传感器和微系统,高容量冷却选项仍然有限。NASA 格伦研究中心目前正在开发一种微机电系统 (MEMS) 来满足这一需求。它使用热力学循环直接为热负荷表面提供冷却或加热。该设备可以严格在冷却模式下使用,也可以在几毫秒内切换冷却和加热模式,以实现精确的温度控制。制造和组装是通过半导体加工行业常用的湿法蚀刻和晶圆键合技术完成的。MEMS 冷却器的优点包括可扩展到几分之一毫米、模块化以提高容量和分级到低温、简单的接口和有限的故障模式,以及最小的诱导振动。
Code 45 为美国海军和盟国海军无人潜航器 (UUV)、无人机 (UAV)、潜艇和水面舰艇发射系统以及潜射导弹及有效载荷提供科学、工程和舰队支持服务。该团队设计、开发、集成、测试、部署和维护 UUV 和 UAV;水下武器和对抗措施的发射、回收、存放和处理系统;以及武器和有效载荷(包括战斧和鱼叉导弹)的支持系统。Code 45 的目标是提高舰队的战术和防御灵活性、模块化和有效载荷量,同时保持可持续性和经济实惠。这个多元化的团队通过提供全方位支持来支持这一目标,从尖端研究到在潜艇上并肩提供操作员支持。
摘要 — 数字孪生 (DT) 是一种很有前途的技术,可用于实现新的沉浸式数字生活,在工业 4.0、航空和医疗保健等领域有多种应用。这项技术的普及需要更高的数据速率、可靠性、弹性和更低的延迟,超出目前 5G 提供的范围。因此,DT 可以成为 6G 研发的主要驱动力。或者,6G 网络开发可以从数字孪生技术及其强大的功能(如模块化和远程智能)中受益。使用 DT,6G 网络(或其某些组件)将有机会更主动地使用人工智能来增强其弹性。DT 在电信领域的应用仍处于起步阶段。在本文中,我们重点介绍了这项技术的一些最有前途的研究和开发方向。
细菌采用复杂的免疫机制来抵御噬菌体的攻击。最近的研究表明,这些免疫机制经常涉及对噬菌体感染的调节性细胞死亡。通过牺牲受感染的细胞,这种策略可以防止噬菌体在周围群体中传播。在这篇综述中,我们讨论了细菌防御中调节性细胞死亡的原理,并表明超过 70% 的测序原核生物采用这种策略作为其防御武器的一部分。我们强调了涉及调节性细胞死亡的防御系统的模块化,解释了噬菌体感应和细胞杀伤蛋白结构域之间的混洗如何主导它们的进化。其中一些防御系统是真核免疫关键组成部分的进化祖先,突出了它们在塑造整个生命之树上免疫系统进化轨迹方面的重要性。
电源模块化 50 kVA 电源模块 - 每个机柜高达 300 kVA 对称过载 110% 持续 30 分钟 - 125% 持续 10 分钟 - 150% 持续 30 秒 化学成分 LFP - 磷酸铁锂 能量铭牌 每个机柜 186 kWh AC/AC 最大往返效率 90% 最大 C 率 0.5 C 最大电流 每个 50 kVA 电源模块 83 A 充电 / 87 A 放电 AC 连接 3*240 mm²(有关更高部分,请咨询我们) 额定电压 (Un) 400 Vac (3ph+N) -20%/+10% 额定频率 50 Hz ±6% 防火 消防安全系统包括烟雾探测器、热探测器和气溶胶
该项目的目标是开发和展示用于供暖、制冷和生活热水 (DWH) 生产的新型模块化、紧凑、高性能和即插即用的热能存储 (TES) 解决方案,能够提供电力负荷转移,并对热能和电力负荷需求进行有意义的峰值削减。ECHO 项目将在行业耦合和提供需求灵活性的背景下为热能存储提供关键工具。ECHO 系统将适用于不同的能源场景。此外,它的模块化将允许在从小型公寓到大型建筑的不同规模中使用该概念。开发的系统将适应不同的能源和用户需求。它们可以通过内部热泵直接充电,利用电网的电力过剩,或直接连接到建筑物中安装的可再生能源。