GAIA-X支持竞赛AW4.0的获胜草图:自动研讨会4.0应用程序域:移动性AW4.0的目标是为可信赖的特定于行业数据和AI模型提供一个平台,以推动中型研讨会行业的数字化,并通过Gaia-X Advancers and Gaia-x offer Gaia-x offers and Gaia-x offers and Gaia-x offers and Gaia-x offers and Gaia-x offersing Workshop和衡量的系统。链接创新和价值创建网络。作为特定应用程序,在项目的一部分中简化了车辆中的目标故障排除,在车辆维修中使用资源和时间可持续减少和宽度作为智能诊断系统通过参与的研讨会进行。财团:7合作伙伴:DEKRA DIGITION GMBH Auto Intern GmbH,德国人工智能研究中心,DMT教学和教育学会MBH-应用科学科学大学Georg Agricola技术大学,ECO-互联网经济 - 互联网经济E.V.航空和太空应用领域:工业4.0/SME(航空航天)合作社希望在GAIA-X的帮助下加速航空航天行业的数字化过程,以便在整个空间或飞机的整个生命周期中实施更有效的形式,以实现未来的工作方法和过程。各种智能服务将集成到数字工作环境(数据空间)中:协作项目处理和系统建模,智能助理,优化者和基于AI的诊断,使用虚拟/增强现实,模拟,知识管理以及网络物理界面的触发性。联盟:11个合作伙伴:空中客车防御和太空GMBH,德国人工智能研究中心GMBH,研究中心,Fraunhofer机器技术与改革技术研究所IWU研究所IWU,ITECIS AG,Neusta Aerospace GMBH,OHB System AG,Radiusmedia KG,RadiusMedia KG,Scopeset Technology Deutschland GMBH,Zarm gmbh,Zarm gmbh,valland gmbh,vall,Vall,Vall,Val,Vall,Val,Val,Valland gmb。财团管理:德国航空E.V.
1大臣Della致敬。 致敬。 干扰della nutrizione e dell'morimentazione(DNA)。 https://www.salute.gov.it/portale/salutementale/menucontenutosalutale.jsp?sp?lingua=italiano = salute%20mentale&menu = menu = dna 2世界卫生组织。 (2019)。 国际疾病和相关健康问题的统计分类(第11版)。 https://icd.who.int/ 3美国精神病学协会,《精神障碍诊断和统计手册》,第5版(DSM-5),弗吉尼亚州阿灵顿,2013年。 4 GBD 2019精神障碍合作者(2022)。 在204个国家和地区的12种精神障碍的全球,区域和国家负担,1990- 2019年:2019年全球疾病负担研究的系统分析。 柳叶刀。 精神病学,9(2),137–150。 https://doi.org/10.1016/s2215-0366(21)00395-3 5国家准则联盟(英国)。 (2017)。 饮食失调:识别和治疗。 国家健康与护理研究所(NICE)。 6 Mehler PS。 (2022)饮食失调:医疗和并发症的综合指南。 Johns Hopkins Univ PR; 4°Edizione。 7 Carretier,E.,Blanchet,C.,Moro,M。R.,&Lachal,J. (2021)。 在青春期的神经性神经性厌食症的重度抑郁症:治疗策略的范围审查。 l'Encephale,47(1),72-78。 https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.017 8 Bahji,A. A.,&Hawken,E。(2019)。 精神病学研究,273,58-66。1大臣Della致敬。致敬。干扰della nutrizione e dell'morimentazione(DNA)。https://www.salute.gov.it/portale/salutementale/menucontenutosalutale.jsp?sp?lingua=italiano = salute%20mentale&menu = menu = dna 2世界卫生组织。(2019)。国际疾病和相关健康问题的统计分类(第11版)。https://icd.who.int/ 3美国精神病学协会,《精神障碍诊断和统计手册》,第5版(DSM-5),弗吉尼亚州阿灵顿,2013年。4 GBD 2019精神障碍合作者(2022)。在204个国家和地区的12种精神障碍的全球,区域和国家负担,1990- 2019年:2019年全球疾病负担研究的系统分析。柳叶刀。精神病学,9(2),137–150。https://doi.org/10.1016/s2215-0366(21)00395-3 5国家准则联盟(英国)。 (2017)。 饮食失调:识别和治疗。 国家健康与护理研究所(NICE)。 6 Mehler PS。 (2022)饮食失调:医疗和并发症的综合指南。 Johns Hopkins Univ PR; 4°Edizione。 7 Carretier,E.,Blanchet,C.,Moro,M。R.,&Lachal,J. (2021)。 在青春期的神经性神经性厌食症的重度抑郁症:治疗策略的范围审查。 l'Encephale,47(1),72-78。 https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.017 8 Bahji,A. A.,&Hawken,E。(2019)。 精神病学研究,273,58-66。https://doi.org/10.1016/s2215-0366(21)00395-3 5国家准则联盟(英国)。(2017)。饮食失调:识别和治疗。国家健康与护理研究所(NICE)。6 Mehler PS。 (2022)饮食失调:医疗和并发症的综合指南。 Johns Hopkins Univ PR; 4°Edizione。 7 Carretier,E.,Blanchet,C.,Moro,M。R.,&Lachal,J. (2021)。 在青春期的神经性神经性厌食症的重度抑郁症:治疗策略的范围审查。 l'Encephale,47(1),72-78。 https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.017 8 Bahji,A. A.,&Hawken,E。(2019)。 精神病学研究,273,58-66。6 Mehler PS。(2022)饮食失调:医疗和并发症的综合指南。Johns Hopkins Univ PR; 4°Edizione。 7 Carretier,E.,Blanchet,C.,Moro,M。R.,&Lachal,J. (2021)。 在青春期的神经性神经性厌食症的重度抑郁症:治疗策略的范围审查。 l'Encephale,47(1),72-78。 https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.017 8 Bahji,A. A.,&Hawken,E。(2019)。 精神病学研究,273,58-66。Johns Hopkins Univ PR; 4°Edizione。7 Carretier,E.,Blanchet,C.,Moro,M。R.,&Lachal,J.(2021)。在青春期的神经性神经性厌食症的重度抑郁症:治疗策略的范围审查。l'Encephale,47(1),72-78。https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.017 8 Bahji,A.A.,&Hawken,E。(2019)。精神病学研究,273,58-66。饮食失调个体中使用物质使用障碍合并症的流行率:系统评价和荟萃分析。https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.01.007 9 Martinussen,M.,Friborg,O.,Schmierer,P.,Kaiser,S.,S.,Øvergård,K.T.饮食失调中人格障碍的合并症:一项荟萃分析。饮食和体重障碍:EWD,22(2),201–209。https://doi.org/10.1007/s40519-016-016-0345-x 10 Schaumberg,K.,Zerwas,S.,Goodman,E.,Yilmaz,Z.10岁时的焦虑症症状预测饮食失调症状和青春期诊断。儿童心理学和精神病学杂志以及联盟学科,60(6),686–696。https://doi.org/10.1111/jcpp.12984 11部长DellaSanità。 致敬。 il riconoscimento precoce dei扰乱了dell'erimentazione。 https://www.salute.gov.it/portale/salutementale/dettagliocontenutisalutementale.jsp?lingua=italiano&id = 5642&area = salute%20mentphementale;https://doi.org/10.1111/jcpp.12984 11部长DellaSanità。致敬。il riconoscimento precoce dei扰乱了dell'erimentazione。https://www.salute.gov.it/portale/salutementale/dettagliocontenutisalutementale.jsp?lingua=italiano&id = 5642&area = salute%20mentphementale;
对可持续运输的需求导致电动汽车的迅速发展,但是电池限制了电动汽车的行驶里程和寿命。车辆中的电池由几千个电池电池组成,每个电池电池都有2-4 V左右的电压,并且在不同的模块中互连并平行,它们共同有助于电池电压和电源容量。细胞制造和其他因素的变化意味着单个细胞电压和细胞之间的分布百分比在操作过程中可能会有所不同。每个单元具有最低和最高的电压限制集,必须保留这些限制,以使电池不被破坏。由于细胞间的变化,某些单元格的速度比其他细胞更快,这限制了电池的性能。因此,需要单个单元控制,以最大程度地利用电池提供的能量。电动汽车的常规推进系统具有电池,可为用于推进的电机提供能量。电池与直流电流一起工作,而车辆中的电动机则由交替电流提供动力,这意味着需要电源转换器,可以将DC从电池转换为电动机的交替电流。这样的功率电子转换器用于将直流电流转换为交替电流,称为逆变器,而这些转换器又使用半导体开关来创建交替的电流。通过在倒置中控制半导体“ ON”和“ AV” - period来控制Ethlete之外的,以便输出接收交替的电流。,以便输出接收交替的电流。这些过渡在“ on”和“ by”之间交替的速度称为开关频率。在常规动力总成中,通常使用一个逆变器,可与两个级别一起使用,因此具有两个级别的外科医生,这些逆变器具有很高的总和和谐失真,并且需要在出口(交流侧)的过滤器。总和和谐失真是波形与纯窦波的偏差。总和和谐失真越高,电机中的损耗越大。为了减少这些问题,建议使用抗战斗的模块化级别转换器(来自英语电池集成模块多级转换器的BI-MMC)提出,提出和评估。在BI-MMC中,电池组中的较小的电池模块链接到逆变器,然后成为称为子模块的单元。以及常规电池组中的电池模块,可以将这些订阅组合在一起并平行,以使它们可以直接交流电流直接传递到电气机。BI-MMC因此具有增加的可控性,并可以改善电池组的寿命。此外,BI-MMC在结果中的总和和谐失真较低,这进一步改善了动力总成的影响。论文中的第一个贡献是分析和评估三相和六阶段BI-MMC的不同拓扑。作为比较的基础,常规的两级逆变器用于40吨400千瓦的卡车。评估表明,大多数BI-MMC的损失低于常规的两级逆变器。第二个贡献是对每个串联细胞的数量如何影响