我们的计算基于 G B 类(地面,良性)。此类别定义组件安装在固定安装的设备中,周围区域被加热,不会发生低于冰点的情况,并且设备由专业人员维护。这些条件适用于例如工业厂房电子区域中的测量、控制、调节和计算设备 [3]。
成功升级我们自己的 RTU 设计后,我们开始研究其他制造商的旧式 RTU,看看在哪里可以复制这些成功。我们从 Moore Power Systems RTU 开始,原产品供应商已正式停止支持这些产品。这些产品的卡片文件设计与我们当前的 NTX 系列产品类似。我们成功地在一家大型中西部公用事业公司实施了 Moore Systems MPS-9000 和 MPS-9000S 升级,与预计的更换成本相比,为公用事业公司节省了大量成本。该公用事业公司之前曾用另一家供应商的 RTU 替换了七个类似的 L&G 旧式 RTU,该项目耗时两年多才完成。每个站点的升级实施时间不到一天,与更换相比,每个站点节省的成本超过 34,000 美元。与前两年(安装完整替换件期间)的成本相比,升级策略带来了显著的总体项目节省:
东海岸的一个大城市目前采用基于 Motorola ACE3600 设备的 SCADA 系统,通过 ASTRO IV&D 无线电网络进行通信,以监控和控制其所在县的水和废水处理站点。他们的系统由 170 多个 Motorola ACE3600 和 Moscad 远程终端单元 (RTU) 组成。RTU 通过 ASTRO 系统与运营中心的主和次现场接口单元 (FIU) 进行通信。如果从 RTU 到 FIU 没有明确的无线电频率路径,则系统内的多个站点也以 RTU 到 RTU 的方式运行。Global Data Specialists 开发了 FIU 和 RTU 应用程序。该系统最初通过 800MHz 中继进行通信。客户用 ASTRO IV&D 替换了他们的集群系统,没有 420 系列 CPU 的旧 MOSCAD RTU 被 ACE3600 RTU 替换。GDS 应用的亮点包括: ▪ ASTRO 系统独有的客户企业网络 (CEN) 单元。▪ 主 CEN 单元和辅助 CEN 单元,它们在
美国商业建筑部门消耗的能源的20%(25%)来自化石燃料的现场燃烧,用于供暖。脱碳化的一部分以满足气候倡议的一部分,通常需要通过过渡到热泵来电气化太空设备。屋顶单元(RTU)是最著名的商业建筑HVAC系统类型,因此应优先用于电气化解决方案。然而,在考虑区域发电方法以及环境温度对容量和效率,除霜操作,现实的尺寸方法和补充加热对整体热泵性能的影响时,人们对排放的影响有限。本研究探讨了对美国商业建筑库存的所有安装,现有的RTU过渡到高性能热泵RTU的影响。使用美国能源部的美国商业建筑库存校准模型Comstock™进行分析。结果表明,库存总能源消耗和温室气体排放分别减少了10%和9%。此分析将有助于告知美国商业建筑库存热泵RTU的过渡。©HPC2023。在2023年第14届IEA热泵大会的组织者的责任下进行选择和/或同行评审。关键字:热泵能量建模;商业建筑库存能源建模; COMSTOCK;热泵屋顶单元建模;商业建筑电气化;商业大楼HVAC建模
QED是一种集成的边缘设备,具有多个软件层(驱动程序,操作系统,嵌入式去耦,最终用户应用程序),能够通过在集成的OS上运行的Edge应用程序虚拟化电气设备(防护继电器,RTU,RTU,PMUS,电表浓度,路由器,调制件,调制件等)。
2 尼日利亚河流州哈科特港河流州立大学计算机工程系 摘要 - 带宽分配和管理在满足应用程序的服务质量 (QoS) 要求方面发挥着至关重要的作用,并促进了以用户为中心的网络模型的转变。由于带宽是一种稀缺资源,传统的带宽分配方法逐渐被人工智能方法所取代,以提高带宽利用率。在本研究中,研究了鲸鱼优化算法 (WOA) 如何在无线网络中提供最佳带宽分配。WOA 是一种最近的群体智能方法,它模仿了座头鲸的觅食模式。在本研究中,带宽被分配给实时用户 (RTU) 和非实时用户,同时为未来用户保留带宽。模拟是在 MATLAB 中实现的,并从连接概率的角度讨论了结果,重点关注可用带宽和网络上的 RTU 数量。从结果来看,提出的 WOA 技术有效地优化了分配给用户的带宽,并展示了少量带宽的带宽管理。索引术语-鲸鱼优化算法、带宽分配、服务质量、无线网络、连接概率
由于太阳能农场采用双轴跟踪器来定位其光伏(PV)面板,因此,霍尼韦尔被要求在其RTU中实现分析算法,以最大程度地减少阴影并最大程度地在面板上曝光,而不会降低太阳能操作的整体性能。该系统还将与附近的气象站接口,以监视环境条件,并包括在不足以消费生产的需求时为电池充电并减少电网供应的逻辑。,该存储的能量可用于太阳能平滑或延长夜间供应。
由于太阳能发电厂采用双轴跟踪器来定位光伏 (PV) 电池板,因此霍尼韦尔被要求在其 RTU 中实施分析算法,以最大限度地减少遮光并最大限度地提高电池板上的阳光照射,而不会降低太阳能运行的整体性能。该系统还与附近的气象站连接以监测环境条件,并包括当需求不足以消耗生产时对电池进行充电并减少电网供应的逻辑。并且存储的能量可用于太阳能平滑或延长夜间以外的供应时间。