现代,相互联系,意识到传统:马丁·路德大学哈雷·韦滕伯格(MLU)是萨克森 - 安哈尔特州的古老和最大的大学,历史可以追溯到500多年。今天,有20,000多名学生入学。MLU的核心研究领域都在纳米科学和生物科学,启蒙运动以及社会和文化研究中。大学也是一系列小学科的所在地,其中有些在德国没有其他地方。该大学具有国家和国际联系,并与领先的研究机构,工业和全球250多所大学紧密合作。The Martin Luther University Halle-Wittenberg, in cooperation with the German Centre for Integrative Bio- diversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, offers the following position in Leipzig, starting as soon as pos- sible and limited for 36 months (if PhD position) or 26 months (if Postdoc Position): Scientific employee for the Biodiversa+ Project “WildINTEL” (m/f/d)
示范性研究工作分析了印度农村社区可用资源的技术经济模型和敏感性分析。本研究中使用的各种资源包括太阳能、风能、水力发电、电池和公用电网连接系统。并网系统在农村地区的用处在于,通过可再生能源 (RES) 生产的多余电力可以卖回给公用电网。分析了带和不带电网连接系统的各种资源的总共 12 种可能配置,以获得最低的平准化能源成本 (LCOE) 和总净现值 (TNPC)。此外,还对不同的敏感变量进行了敏感性分析,以了解该系统在农村社区更广泛应用的性质。观察到基于太阳能-风能-水力发电的公用电网连接网络是最佳配置,其最小平准化能源成本为 0.056 美元/千瓦时。模拟结果表明,有效利用 RES 是一种经济高效且可靠的系统,可用于偏远社区的电力供应。2022 作者。由 Elsevier BV 代表艾因夏姆斯大学工程学院出版 这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ) 开放获取的文章。
诸如远程启动车辆,监视轮胎压力,门锁和解锁以及借助遥控器的气候控制之类的功能已经存在了几年。今天,基于地理信息系统(GIS)的功能,与道路交通系统的连通性以及指数乘以智能手表,汽车和移动设备之间的接口,基于云基于云的应用程序支持系统 - 由于技术和其他进步而逐渐成长。此外,一些新功能,例如实时交通流量,可以帮助您避免人群,而某些应用程序则帮助您更新您的到达时间的联系人。GIS可启用街道级别的景观,可帮助您在开车时识别周围环境,而与其他应用程序集成为您提供更新的停车位,从而节省了停车或支付溢价的侦察的麻烦。电动汽车(EVS)拥有集成的服务,可帮助您在最近的电动汽车充电站充电汽车,同时最大程度地减少充电时间。车辆远程信息处理进一步能够引入许多新服务,例如碰撞检测,道路安全,驾驶员行为的识别和车辆跟踪。这些反过来又发现了新的用例,包括车队所有者和个人驾驶员,从而增强了所有人的汽车所有权和使用体验。
2。物联网在流线型的自动可持续性报告中起关键作用。随着这些和即将到来的公司可持续性法规即将在全球范围内生效,公司越来越多地研究可持续性数据管理解决方案和物联网,以简化和自动化其可持续性数据管理和报告需求。基于物联网的传感器,例如能量计,水质传感器和空气污染监视器,是自动报告的重要技术构建块。例如,能量表可以跟踪和报告实时用电量,帮助公司监视和优化其能源消耗,而水质传感器则测量pH,温度和浊度等参数,以确保用水和处置符合环境标准。
在电池管理系统(BMS)中,细胞平衡在减轻电池堆栈中锂离子(Li-ion)细胞中电荷状态(SOC)的不一致方面起着至关重要的作用。如果单元格无法正确平衡,则最弱的锂离子电池将永远是限制电池组可用容量的一种。已经提出了不同的细胞平衡策略,以平衡连接串联的细胞中不均匀的细胞SOC。但是,平衡效率和缓慢的SOC融合仍然是细胞平衡方法的关键问题。为了减轻这些挑战,在本文中提出了一种混合占空比平衡(H-DCB)技术,该技术结合了占空比平衡(DCB)和细胞对包装(CTP)平衡方法。引入了H桥电路的整合,以绕过选定的细胞并增强控制和监测单个单元的监测。随后,DC – DC转换器用于在H-DCB拓扑中执行CTP平衡,从而有效地将能量从选定的单元转移到电池组中,从而减少了平衡时间。为了验证所提出的方法的有效性,在MATLAB/SIMULINK软件中设计了96个串联连接电池的电池组均匀分布在十个模块中,以用于充电和放电操作,结果表明,与传统的DCB方法相比,提出的H-DCB方法具有更快的6.0 h的速度6.0 H。此外,在放电操作过程中,在实验设置中使用了一包四个串联的锂离子细胞,用于验证所提出的H-DCB方法。硬件实验的结果表明,SOC收敛是在〜400 s处达到的。
计划安装数量 可靠安装 可靠安装 可靠安装 可靠安装 可靠煤炭 8,942 8,193 44.3 46.2 并网 19,284 17,113 95.5 96.5 石油基 2,354 1,648 11.7 9.3 嵌入式 913 623 4.5 3.5 柴油 937 803 4.6 4.5 总计 20,196 17,736 100.0 100.0 石油热能 650 305 3.2 1.7 能源存储系统 (ESS) 363 341 燃气轮机 767 540 3.8 3.0 电池 ESS 363 341 天然气 3,731 3,281 18.5 18.5 混合 ESS 0 0 可再生能源 5,169 4,614 25.6 26.0 生物质 175 145 0.9 0.8 生物质 167 142 0.8 0.8 垃圾发电 (WTE) 8 3 0.0 0.0 地热 865 714 4.3 4.0 太阳能 1,244 995 6.2 5.6 电表后 (BTM) 46 37 0.2 0.2 地面安装 1,198 958 5.9 5.4 水力发电 2,549 2,423 12.6 13.7 蓄水式水力发电 1,418 1,366 7.0 7.7 抽水蓄能 736 720 3.6 4.1径流式风电 (ROR) 395 338 2.0 1.9 风能 337 337 1.7 1.9 陆上风能 337 337 1.7 1.9 海上风能 (OSW) 0 0 0.0 0.0 #REF! 总计 20,196 17,736 100.0 100.0 能源存储系统 (ESS) 363 341 电池 ESS 363 341 混合 ESS 0 0
1 型糖尿病 (T1D) 患者使用混合闭环系统的情况在过去几十年中从未见过。1 然而,Ebekozien 等人最近发表的文章显示,35% 的 T1D 患者使用混合闭环系统,这在 2 型糖尿病 (T2D) 患者中极为罕见。这些数字在国外甚至更低
电网越来越多地数字化,并与传感器和控制单元,所谓的IoT节点相连。,但是每个节点的容量有限,并且容易受到黑客攻击的攻击。作为数字解决方案提供商,可帮助电网运营商优化功率利用率,增加功率可访问性并降低运营成本,Addsecure一直提倡在电网中解决网络安全性。为开发并展示了为能源领域创建更安全网络的新方法,Addsecure加入了国际项目Cissan(由安全意识到的节点支持的集体智能)。与六个不同国家的合作伙伴联系,该项目将研究一种新的方法,用于连接物联网节点,其中包括AI和区块链技术,以优化网络操作并使其更安全。
该项目总理和内阁部 (DPAC) 领导国家服务部门支持政府为塔斯马尼亚社区实现最佳结果。他们通过与所服务的社区和整个公共服务部门合作来实现这一目标。在调查结果及其对塔斯马尼亚文化的见解发布后,DPAC 寻求更好地了解塔斯马尼亚社区的积极和消极联系体验。目标是利用这些见解为未来政策提供信息,以有效解决该州的社会问题。特别关注儿童性虐待,以响应调查结果第 5.2 章文化和建议 19.12 1。为此,DPAC 与塔斯马尼亚品牌合作,并聘请 Folket Consultancy 团队开展研究。
据估计,到 2035 年,5G 可能为英国经济带来高达 1590 亿英镑的价值,提高生产力并刺激互联城市的发展。英国各地的企业都认识到 5G 的潜在优势,并希望加快其推广。连接仍然不完善,5G 的推广落后于我们的竞争对手。投资者缺乏投资未来尖端行业的确定性或激励。规划的不确定性和限制继续对网络推广产生不利影响,增加了基础设施的成本。固定无线接入可能是解决企业宽带连接问题的一部分,有助于将更好的宽带覆盖到更多地方。