技术,塔什干,乌兹别克斯坦摘要全球能源部门正面临越来越多的困难,包括对效率的要求不断提高、供需模式的变化以及缺乏最佳管理分析。利用机器学习 (ML) 处理能源部门的数据可以逐步解决这些问题。ML 算法能够分析设备数据、构建预测模型并解决与可持续性相关的问题。在智慧城市中,机器学习算法的集成可以自动响应电价波动,从而促进对能源消耗的有效控制。采用机器学习的系统可以帮助能源供应商适应变化的可再生能源供应。世界范围内,人们越来越重视低排放能源,从而导致太阳能光伏、风电场和海洋能源系统的装机容量增加。因此,人工智能和机器学习将在有效管理能源部门的挑战中发挥至关重要的作用。微电网的实施带来了重大挑战,需要模型预测控制 (MPC) 等先进的控制技术。本文重点介绍如何将 MPC 用于微电网的能源管理,旨在提供 MPC 方法在可持续能源管理方面的发展的最新概述。 关键词:机器学习、预测模型、可持续管理 1. 简介 在过去的几十年里,世界能源部门面临着越来越大的挑战,例如需求和效率的增加、供需模式的变化以及缺乏最佳管理分析。在发展中国家,这一挑战更加严峻。Debnath KB (2018) 声称,大量温室气体对全球变暖起着至关重要的作用,因为燃烧煤炭、石油和天然气会产生有害的温室效应,从而导致全球变暖和气候变化。为了应对这种气候变化,有必要减少产生的温室气体,如化石燃料产生的二氧化碳排放,并使用替代可再生能源 (RES),如太阳能光伏 (PV) 板、风力涡轮机和水坝,以极低的运营成本和绿色能源环境发电。实施绿色能源的城市需要智能电网来整合能源,以获得不间断的电力供应,并通过数据驱动的控制系统优化资源管理。另一方面,由于太阳能和风能发电取决于阳光和风速,可再生能源发电可能会出现短缺或过剩。因此,为了持续向负载供电并避免电压和频率波动,本地现场微电网被集成到主电网(称为宏电网)中。当可再生能源发电量减少时,宏电网将提供
65,乌兹别克斯坦塔什肯特州Yangiulskiy地区; A/K/A/Alinda Alinda Chemical Trade Company Ltd,在俄罗斯莫斯科409的Kuskovskaya Street 20A入口B处地址,111141;元素uluslararasi nakliyat ve lojistick tic。ltd,在Sehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:4,Novus Tower Kat:28 D:281–282,Bayrakli,Izmir 35530 Turkiye; ASTEC天文学FZCO,在DDP的迪拜硅绿洲,A1 IFZA Property Fzco,迪拜,阿联酋的A1 IFZA Property建筑物,DDP的迪拜硅Oasis的地址,A2 IFZY Business Park DDP DDP,迪拜,UAE,UAE;和Aviochem,A/K/A/AVIO CHEM DOO,A/K/A/AVIO Star,A/K/A Avionet,在Aerodrom Beograd 59,111271 Surcin,塞尔维亚的Aerodrom Beograd上有一个地址;并且在代表他们行事时,任何继任者,代理人或雇员(每个人都是“拒绝的人”,并且共同构成“被拒绝的人”)可能不会直接或间接地以任何方式参与任何涉及任何商品,软件或以下方面的活动,以``is in IS''的活动或``is of of to in IS''的活动而被授予“ iS”或“ ies”或“ iS”的活动或属于“项目”或其他涉及的事项或``项目''的活动。到耳朵,包括但不限于:A。申请,获取或使用任何许可(除了航班安全直接相关),许可异常或出口控制文件; B.第二,没有人可以直接或间接执行以下任何操作:A。出口,重新出口或转移(国内)向被告人或代表受访者或代表遭到耳朵的任何物品,除非与飞行安全直接相关并由BIS授权根据规定的第764.3(a)(2)条授权; B.采取任何促进收购或尝试通过进行有关或订购,购买,购买,销售,销售,交付,存储,存储,处置,转发,运输,融资,融资或以其他方式服务,以任何方式,任何涉及任何事项的交易,涉及任何事项或从美国出口的任何物品,均与EAR直接相关,除了由BIS和授权的授权直接相关的,除了BIS和授权的安全外,在任何其他活动的活动中,除非与飞行安全性直接相关,又由双BIS根据规定的第764.3(a)(2)条授权;或C.从任何涉及任何出口或从美国出口的物品的交易中受益的任何交易。
尽管印度认为 2012 年印度与塔吉克斯坦双边关系已升格为“战略伙伴关系”,但塔吉克斯坦方面认为这是“战略合作”而非伙伴关系。在总统 Shri Ram Nath Kovind 2018 年对塔吉克斯坦进行国事访问的准备过程中,塔吉克斯坦方面提议两国可以谈判并签署战略伙伴关系协议。(塔吉克斯坦已与俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦和白俄罗斯等其他国家签署了此类协议。)政治上,多次高层互访加强了两国关系。总统 Shri Ram Nath Kovind 于 2018 年 10 月 7 日至 9 日对塔吉克斯坦进行了国事访问。访问期间,总统宣布向塔吉克斯坦提供 2000 万美元用于双方商定的项目。双方共签署了 08 项谅解备忘录/协议,涉及以下领域:(i)和平利用空间技术、(ii)灾害管理、(iii)可再生能源、(iv)青年事务、(v)农业研究和教育、(vi)尤那尼医学、(vii)2018-21 年外交部间计划、(viii)2019-23 年文化交流计划。2015 年 7 月 12 日至 13 日,印度总理纳伦德拉·莫迪访问了塔吉克斯坦。总理访问期间,双方决定加强国防、连通性和打击恐怖主义领域的合作。双方签署了 2016-2018 年“文化艺术合作计划”,印度同意在塔吉克斯坦 37 所学校设立计算机实验室,并于 2016 年 8 月完工。莫迪总理于 2016 年 6 月 24 日在塔什干上合组织峰会期间再次会见了塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙阁下,随后于 2018 年 6 月 9 日在中国青岛上合组织峰会期间再次会见了塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙阁下。莫迪总理以虚拟方式出席了 2021 年 9 月在杜尚别举行的上合组织峰会。塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙阁下曾于 1995 年、1999 年、2001 年、2006 年、2012 年和 2016 年六次访问印度。在 2016 年 12 月 14 日至 18 日对印度进行的最后一次访问中,拉赫蒙总统会见了时任总统普拉纳布·慕克吉、总理纳伦德拉·莫迪和副总统哈米德·安萨里。访问期间,双方签署了三项新的合作协议/谅解备忘录。2022 年 1 月 27 日,拉赫蒙总统以线上方式参加了印度-中亚峰会 (ICAS) 第一次会议。印度外交部长苏杰生博士于 2021 年 9 月 16 日至 17 日访问塔吉克斯坦,出席上合组织成员国元首理事会第 21 次会议和上合组织-集体安全条约组织阿富汗问题联合会议。访问期间,他还与拉赫蒙总统举行了会晤。总理在两次会晤中都发表了讲话。此前,EAM 于 2021 年 7 月 13 日至 15 日访问了塔吉克斯坦,参加上合组织成员国外交部长理事会会议和上合组织-阿富汗联络小组会议。作为会议的一部分,他
摘要。目前,糖尿病的治疗及其并发症仍然是一个紧迫的问题。糖尿病综合征患者是糖尿病并发症的并发症,越来越多地失去其生活质量和工作能力。糖尿病的治疗及其并发症会影响我国的经济和财务效率。因此,在我国生产的新药物恢复有助于阻止脚的脓性菌质过程,这是糖尿病的并发症。关键词:糖尿病脚的实验模型,化脓性新生过程,实验动物,Alloxan,Reomannisol。实际上。糖尿病是胰腺绝对缺乏胰岛素引起的慢性疾病,胰腺导致体内代谢性疾病[6,7,8,17]。由于患者的死亡率很高,世界各地的科学家目前正在开发和使用各种药物[13,14,15]。用于在动物中使用新创建的药物,第一个问题是创建其模型[14,19,20,21]。这样的模型是Alloxan糖尿病模型。对人类慢性糖尿病足溃疡和化脓性疾病变化的病原体方面的研究很困难,并不总是可控制的[8,13,14,15]。慢性伤口的愈合受修复过程的一般原则和病理生理方面的影响。此过程取决于慢性伤口的发育阶段,伤口的深度,受损器官的基本结构,身体的一般状况以及治疗的类型[14,20,21,22]。目标。与糖尿病同时,伤口菌群在化脓性伤口的修复和再生过程中起作用。在糖尿病背景中发展为慢性化脓性溃疡,应使用哪种类型的局部治疗方法仍然是一个问题[8,13,14,15,16]。在糖尿病的Alloxan模型开发后,目标是开发一种新药,以纠正目标器官中侵犯肝保护性和抗氧化过程的行为[6,7,19,20]。Reomannisol是一种复杂的药物,具有抗氧化,抗氧化剂,Antishock,流变学,排毒,利尿特性。主要的活性成分是琥珀酸和甘露醇。绘制一种技术算法,用于治疗在复杂的实验性糖尿病脚综合征治疗后,在舞台上由糖尿病引起的脚脓性细胞病变。材料和方法。实验从2021年到2022年,对100只白色无菌雄性大鼠进行了实验研究,该大鼠的体重为180-200 g,并保存在塔什金特医学院的胎盘中。白天和黑夜每12小时观察到所有大鼠,它们被给予水以喝水,并保持在250-280°C的恒温下。实验动物分为4组:第1组完整(不变组);第二个对照组 - 使用传统的复杂处理在Alloxan糖尿病的背景下创建糖尿病脚的实验模型;第三实验组 - 根据糖尿病脚的实验模型 - 传统治疗和rheosorbilactyl;第4组 - 实验组号2-传统治疗和风湿性治疗[13]。
3 乌兹别克斯坦塔什干国立研究大学 TIIAME 电力供应和可再生能源系 4 安集延农业与农业技术研究所,乌兹别克斯坦安集延 摘要。本文分析了使用太阳能光伏和水力发电组合装置的前景,并介绍了它们的特性和能量参数。特别是,由于水力发电装置由反向转子液压装置组成,因此研究了反应叶轮和主动叶轮的动态参数与液压装置效率之间的函数关系。基于获得的图表和解析表达式,分析了喷嘴液压涡轮的能量参数与液压装置设计参数之间的关系。 1. 简介 众所周知,地球上地下燃料资源的分布不均和限制损害了各国对燃料的经济依赖。全球范围内对热能和电力的需求不断增长,导致地下燃料的价格上涨。这种情况要求在所有领域合理使用可再生能源。半导体光伏的发展以新的应用科学研究领域为特征。半导体光电转换器 (FP) 分为三代:第一代 FP;第二代 FP 和第三代 FP。第二代和第三代 AF 的开发正在积极开展。数字建模方法的出现和深入发展使研究质量显著提高。全面实施经典和量子固体物理理论的可能性,大量实验数据信息库的形成使开展更高质量、更深入和更有成效的科学研究成为可能。在这方面,可以注意到以下在基础科学和应用方面最重要的方向。首先,值得特别注意的是,可以在第一代 FP 的基础上创建多边照明元件 [1]。在这个方向上进行的理论和实验研究表明,创建具有垂直 pn 结的矩阵 FP 具有良好的前景。这种 PC 在产生高输出电压和转换集中太阳辐射的任务中具有无可争辩的优势。此外,在多边敏感设计中实现这种 FP 可以将半导体硅的消耗量减少三到四倍。其次,人们非常感兴趣的是与 FP 在干燥、炎热、大陆性和多尘气候中的运行相关的科学和应用研究,例如在中亚共和国。因此,制造适应大陆气候变化的太阳能光伏装置的任务仍然重要。在这方面,开发和实施 3D 格式的太阳能光伏电站很有前景,其中首次排除了使用平板 [2]。应该指出的是,这种发电厂在转换集中的太阳辐射方面具有竞争力。可再生能源初级潜力的自然不稳定性在全世界仍然是一个未解决的问题。因此,为了从可再生能源中获得持续的能源,正在积极开展应用研究,以创建混合发电厂:“太阳能-风能”[3]、“太阳能-光伏”、“太阳能-光伏-热能”、“太阳能-水力”[4]、“风力-水力”和“太阳能-风力-水力”。基于这项研究的结果,开发的太阳能装置的成本将降低,其经济效率将提高。然而,在小体积中积累大量的太阳辐射会导致