本研究由美国能源部 (DOE) 的可持续能源联盟有限责任公司运营的国家可再生能源实验室 (NREL) 撰写,合同编号为 DE-AC36- 08GO28308;并得到美国能源部水力技术办公室的 HydroWIRES 计划和美国能源部战略重点与影响分析办公室的支持。作者要感谢 NREL 的 Trieu Mai 和 Jaquelin Cochran、美国能源部水力技术办公室的 Kyle DeSomber、电力研究所的 John Bistline 和 OnLocation, Inc. 的 Frances Wood 审阅本报告,以及美国能源部水力技术办公室的 Marisol Bonnet、Kathryn Jackson、Patrick Soltis 和 Samuel Bockenhauer 在整个项目过程中提供的支持和指导。作者还要感谢 Michael Bailey、Erin Foraker、Todd Gaston、Michael Kintner-Meyer、Vladimir Koritarov、Justin Niedzialek、Gia Schneider 和 Brennan Smith 参与这项工作的技术审查委员会。
电信系统研究所伊戈尔·西科斯基基辅理工学院,乌克兰基辅背景。在监测旋转机器(尤其是重型机器)的振动时,传感器电缆经常会出现问题。这些电缆通常很长、很重且容易损坏。目的。本文的目的是基于 MEMS 加速度计开发一种没有这些问题的无线振动传感器。开发的传感器应提供低功耗、至少在 10…1000 Hz 范围内的线性频率响应、计算振动 RMS 并在此基础上检测机器状况。方法。开发基于 8 位 MCU 的无线传感器设计。开发基于频谱分析的 MEMS 频率响应校正方法。将开发的传感器与工业压电传感器进行比较。结果。开发的传感器可代替工业压电振动传感器。此外,基于 MEMS 的传感器允许将基本的机器状态检测过程从高级系统转移到传感器级。这反过来又允许减少网络流量并简化整个状态监测系统。结论。开发了用于状态监测的基于 MEMS 的无线振动传感器。进行的测试表明,所开发的传感器性能良好,其精度可与工业压电传感器相媲美。关键词:振动;MEMS 加速度计;无线振动传感器;Wi-Fi;旋转机械监测。1. 简介在重型机械(蒸汽轮机、发电机、造纸机)的状态监测系统中,传感器的连接是一个问题。目前不使用具有电荷输出的传统压电加速度计,因为它们的电缆长度(通过电缆容量)甚至电缆安装(由于摩擦电噪声)都会影响传感器的输出信号。具有 ICP 输出的加速度计不受传统加速度计的限制,但在重型机器上安装这些传感器时需要使用数十米长的屏蔽电缆。由于长度和重量,使用这种电缆不方便。此外,人员在机器维护过程中经常会损坏长电缆及其连接器。解决该问题的一个可能方法是使用无线通信传输测量的振动数据。但是,带有无线发射器和 ICP 传感器的测量模块需要大功率电源才能确保其运行。因此,必须考虑使用基于微机电系统 (MEMS) 加速度计的传感器,以便为状态监测和诊断系统提供小型、低功耗的替代方案,以取代传统的工业测量系统。除了质量小、功耗低之外,基于 MEMS 的传感器将比工业传感器便宜得多,从而能够使用状态监测系统
美国电力系统正在快速发展,为水电行业带来了机遇和挑战。尽管风能和太阳能等可变可再生能源的不断增加已使美国许多地区获得了低成本的清洁能源,但这也带来了对能够储存能源或快速改变其运营方式以确保电网可靠和弹性的资源的需求。水电(包括 PSH)不仅是大量低成本可再生能源的供应商,而且是大规模灵活性的来源,也是其他可再生能源发电源的力量倍增器。要发挥这一潜力,需要在多个领域进行创新,包括了解不断变化的系统条件下水电的价值驱动因素、描述与水电满足系统需求相关的灵活能力和相关权衡、优化水电运营和规划,以及开发使水电能够更灵活运营的创新技术。
免责声明 - 本信息按“原样”提供,不作任何陈述或保证。Imec 是 imec International(IMEC International,根据比利时法律成立的法人实体,名称为“stichting van openbaar nut”)、imec Belgium(由弗兰德政府支持的 IMEC vzw)、imec the Dutch(Stichting IMEC Nederland)、imec Taiwan(IMEC Taiwan Co.)、imec China(IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.)、imec India(IMEC India Private Limited)、imec San Francisco(IMEC Inc.)和 imec Florida(IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.)活动的注册商标。
摘要:可见全色 (PAN) 和高光谱 (HS) 光谱范围之间差异较大,限制了反射域中的高光谱全色锐化方法,这显著导致 SWIR(1.0–2.5 µ m)光谱域的表示效果不佳。本研究提出了一种新颖的仪器概念,即在 SWIR II(2.0–2.5 µ m)光谱域中引入第二个 PAN 通道。提出了两种扩展融合方法来处理两个 PAN 通道,即 Gain-2P 和 CONDOR-2P:第一种方法是 Brovey 变换的扩展版本,而第二种方法在 Gain-2P 中添加了混合像素预处理步骤。通过遵循详尽的性能评估协议(包括全局、精细和局部数值分析以及监督分类),我们在近郊和城市数据集上评估了更新的方法。结果证实了第二个 PAN 通道的显著贡献(两个数据集的平均归一化间隙在反射域中提高了 45%,仅在 SWIR 域中提高了 60%),并揭示了 CONDOR-2P(与 Gain-2P 相比)在近郊数据集方面的明显优势。
建议引用:Horani MO、Najeeb、M. 和 Saeed、A. (2021)。利用太阳能进行无线充电的电动汽车模型。 3C技术。应用于中小企业的创新词汇表,10(4),89-101。 https://doi.org/10.17993/3ctecno/2021。 v10n4e40.89-101
摘要 - 新空间时代通过由公共空间代理商和私人公司领导的新空间任务增加了太空中的交流trafϔic。火星殖民化也是船员任务在不久的将来的目标。由于地球和火星附近的空间越来越多,带宽变得拥挤。此外,目前任务的下行链路性能在延迟和数据速率方面并不令人满意。因此,为了满足太空链接的不断增长的需求,在本研究中提出了Terahertz频段(0.1-10 THZ)无线通信。与此相一致,我们讨论了THZ带空间链接姿势和可能的解决方案的主要挑战。此外,我们为火星大气层的情况模拟了火星空间THZ链接,并进行了严重的沙尘暴,以表明即使在最坏的条件下,也可以使用大型带宽用于火星交流。
美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 要求报告受《白头鹰和金雕保护法》、《濒危物种法》和《候鸟条约法》保护的鸟类的死亡情况。PacifiCorp 打算报告风电项目整个生命周期内发现的所有鸟类和蝙蝠死亡情况,作为项目运营和监测工作的一部分。本野生动物事件报告和处理系统 (WIRHS) 手册的目的是规范和描述风电项目人员针对风电项目中发现的野生动物事件采取的行动。本手册旨在为遇到野生动物事件的人员提供工作指导,以履行 PacifiCorp 报告鸟类和蝙蝠事件的义务。PACIFICORP 政策 PacifiCorp 的员工或分包商有责任遵守所有环境法律和法规。风电项目中出现的大多数鸟类都受到联邦《候鸟条约法》的保护,鹰则受到《白头鹰和金雕保护法》的进一步保护。候鸟条约法案 1918 年的候鸟条约法案 (MBTA) 是美国候鸟保护的基石。MBTA 为 836 种候鸟提供保护,包括水禽、滨鸟、海鸟、涉禽、猛禽和雀形目鸟类。一般而言,MBTA 保护美国境内除鸡科(高地猎鸟)、岩鸽、欧洲八哥和家麻雀以外的所有鸟类。 白头鹰和金雕保护法案 1940 年 6 月,国会签署了白头鹰和金雕保护法案 (BGEPA)。该法案为白头鹰和金雕提供了额外保护。违反 BGEPA 的处罚最高可达 250,000 美元和/或 2 年监禁(违反将被定义为重罪),组织罚款将加倍。濒危物种法案 1973 年通过了《濒危物种法案》(ESA),以保护濒危和受威胁物种并提供保护其生态系统的方法。根据 ESA,联邦机构被指示利用其权力保护列出的物种以及可能在不久的将来列入名单的“候选”物种,并确保联邦机构的行动不会危及这些物种的继续生存。与 MBTA 和 BGEPA 一样,修订后的 ESA 禁止捕捞根据该法案列为受威胁或濒危的物种。PacifiCorp 的 WIRHS 将在风电项目的整个生命周期内有效。 WIRHS 旨在提供一种记录和收集风力发电项目中发现的鸟类和蝙蝠死亡情况的方法,以尽量减少和避免吸引食腐野生动物。PacifiCorp 员工和分包商有责任向相关人员或您的直属主管报告所有鸟类和野生动物事件。