孟加拉国摘要 — 智能电网技术已被公认为是缓解能源危机的下一代节能电力系统的有前途的解决方案。智能电网提供高度一致和可靠的服务、高效的能源管理实践、智能计量集成、自动化和精确决策支持系统以及自我修复设施。智能电网引入了一种传感、监控和控制系统,通过实时定价随时为最终用户提供能源成本。传统的电力系统运行无法控制负载,除非在紧急情况下,可以根据需要放弃一部分负载以平衡电网发电量和其负载。此外,智能电网为使用可再生能源提供了平台,可作为防止互联电网完全停电的保障。在这项工作中,智能电网机制中涉及的所有概念都是通过 PIC18F452 微控制器和其他辅助组件实现的。具有存储容量的太阳能模块连接到拟议的系统,以最大限度地减少电网能耗,并作为最大限度利用绿色能源的主要能源。这种智能设备可以减少高峰时段的电能消耗,并允许消费者使用双向技术将电力回售给电网。本文还讨论了与技术和用户角色有关的障碍、挑战、优势和未来趋势。关键词 - 智能电网、微控制器、自动化和可再生能源。
Microchip 的名称和徽标以及 Microchip 徽标是 Microchip Technology Incorporated 在美国和其他国家/地区的注册商标。Arm 和 Cortex 是 Arm Limited(或其子公司)在欧盟和其他国家/地区的注册商标。本文提及的所有其他商标均为其各自公司的财产。© 2021,Microchip Technology Incorporated。保留所有权利。7/21 DS00002753B
Xtend 即将根据五角大楼合同交付 Skylord Xtender sUAS 2021-05-25 16:54:19.401 GMT (Janes) 根据最近的一份合同,Xtend 将很快开始向五角大楼交付其 Skylord Xtender 小型无人机系统 (sUAS)。 2021 年第三季度,该公司将向五角大楼战术单位交付数十套 Xtender 战术 sUAS 平台原型系统进行作战测试 要点 根据最近的一份合同,Xtend 将很快向五角大楼交付其 Skylord Xtender sUAS 的原型 Xtender 是一种专为近距离作战和城市战而打造的室内 ISR 解决方案 根据最近的一份合同,Xtend 将很快开始向五角大楼交付其 Skylord Xtender 小型无人机系统 (sUAS)。 2021 年第三季度,该公司将向五角大楼战术部队交付数十套 Xtender 战术 sUAS 平台原型系统,用于作战测试和评估 (OT&E)。该合同于 2021 年初颁发,由国防部负责特种作战/低强度冲突 (SO/LIC) 的助理部长、不规则战争技术支持局 (IWTSD) 颁发。Xtend 发言人于 5 月 24 日表示,该公司参与了该合同的竞标,但他没有提供更多细节。Xtend 业务开发和销售副总裁 Ido Bar-On 于 4 月 20 日告诉 Janes,Xtender 是一种室内情报、监视和侦察 (ISR) 解决方案,专为近距离战斗和城市战争而设计。Xtender 提供了一种独特的以人为本的机器界面技术,使操作员能够从安全距离远程干预危险情况。Xtender 操作员佩戴虚拟现实 (VR) 护目镜来查看飞机的视频源。 Bar-On 表示,这让操作员能够感受到飞机的一部分。操作员有一个手动控制器来指挥飞机,Bar-On 表示,这与任天堂 Wii 视频游戏系统使用的控制器类似。Xtender 在 2 月 5 日至 3 月 5 日于佐治亚州本宁堡举行的 2021 年美国陆军远征勇士实验 (AEWE) 上进行了演示。
摘要:遥控设备是一种用于控制家用电器从远处转换的家用设备。该系统可以在OFF状态或状态下更改电器状态。如今,我们在家庭,行业,办公室,机构中使用许多电气设备,这些电气设备是手动控制的。为了降低人的功率,我们需要一些无线控制系统。主要是这些无线控制系统基于IR或RF。该项目基于RF。它包括基于Arduino的发射器和接收器部分。此控制系统对能够前往开关板控制设备的老年人或受到身体挑战的人有帮助。简介技术正在发展,因此,如果可以控制风扇,T. V,音乐系统等设备,那么家庭电器就更容易,更舒适,而仅通过按下按钮,远离遥远的位置的遥控器就会变得更聪明,使用RF受控的开关,房屋逐渐从常规的开关转移到集中控制系统。当我们从RF发射器端按开关时,请立即数据在空中传输。通过射频模块接收空气的数据,然后进入电器电路。使用遥控器将秩序恢复为家庭[1]。改变生活方式;带来多功能和多平台的生活。这是现代世界中高效且低成本的系统。通过使用Arduino Nano Controller,我们可以安全地确保您的房屋安全。这样的系统需要在某些环境中通过无线网络运行并完成某些任务。当我们谈论无线自动化时,我们只需参考物联网上的射频或GSM通信(平台[2]。上述参数对设计的性质具有非常重要的影响[3]。
USB 2.0 高速 (USBHS) 模块 USB 2.0 高速 (USBHS) 模块可用作主机控制器或设备控制器。作为主机控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输、全速传输和低速传输。作为设备控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输和全速传输。USBHS 具有内部 USB 收发器,支持通用串行总线规范 2.0 中定义的所有传输类型。USBHS 具有用于数据传输的 FIFO 缓冲区,最多可提供 10 个管道。根据外围设备或通信系统,可以为管道 1 至 9 分配任意端点编号。请参阅用户手册中的第 33 节“USB 2.0 高速模块 (USBHS)”。
USB 2.0 高速 (USBHS) 模块 USB 2.0 高速 (USBHS) 模块可用作主机控制器或设备控制器。作为主机控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输、全速传输和低速传输。作为设备控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输和全速传输。USBHS 具有内部 USB 收发器,支持通用串行总线规范 2.0 中定义的所有传输类型。USBHS 具有用于数据传输的 FIFO 缓冲区,最多可提供 10 个管道。可以根据外围设备或通信系统为管道 1 至 9 分配任意端点编号。请参阅用户手册中的第 33 节“USB 2.0 高速模块 (USBHS)”。
为了降低电网的功耗和成本,本文讨论了基于粒子群优化 (PSO) 的模糊逻辑控制器 (FLC) 的开发,用于微电网 (MG) 应用中电池储能系统 (ESS) 的充电 - 放电和调度。最初,FLC 被开发用于控制储能系统的充电 - 放电,以避免传统系统的数学计算。然而,为了改进充电 - 放电控制,使用 PSO 技术优化 FLC 的隶属函数,同时考虑可用功率、负载需求、电池温度和充电状态 (SOC)。调度控制器是根据负载实现低成本不间断可靠电源的最佳解决方案。为了降低电网电力需求和消耗成本,还引入了最佳二进制 PSO 来在一天中的不同时间在各种负载条件下调度 ESS、电网和分布式电源。得到的结果证明了所开发的基于 PSO 的模糊控制的鲁棒性,可以有效地管理电池充电和放电,同时将电网功耗降低 42.26%,将能源使用成本降低 45.11%,这也证明了该研究的贡献。© 2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
有了教育机构的培训,培训的联系版本,有机会花费资金来购买设备和培训人员的时间,以确认其在教育服务市场中的相关性,在那里我们非常友好。以及该过程各方的利益:学生,老师和雇主,出口的听众应该准备好从培训到专业活动的平稳而舒适的过渡。考虑到隔离区之前存在的现实,教学人员的经验以及员工的技术设备使得可以从学生那里培训技术专家[2]。但是,结果的一个重要组成部分是听众的动机,它仍然有改进的余地。
在电子工程的工业和研究领域,距离信息被视为关键测量之一 [1]。为了获得准确可靠的距离数据,具有测距能力的设备现在广泛应用于军事和工业领域,包括红外 (IR) 和超声波测距仪。然而,使用这些传统的测距系统会出现许多准确性问题,因为它们对周围环境非常敏感,特别是当暴露于非结构化和不可预测的物理环境(灰尘、温度、烟雾)或结构混乱的环境(瓦砾、碎片等)时 [2]。因此,提出了一种更可靠的测距方法。激光二极管发射高度定向的光束,具有体积小、亮度高、颜色纯、能量密度高和效率高的优点 [3][4]。最重要的是,激光测距系统不易受到环境影响,因为可以通过测量反射和散射回波信号的时间间隔、频率变化和光束方向来获得目标的距离和方向。使用激光测距方法的测量误差仅为其他光学测距仪的五分之一到百分之一 [5]。相位激光测距法因其高精度而受到广泛欢迎,然而其应用问题也不容忽视,观测到在频率漂移、噪声、大气折射等影响下,可能由于相位折叠或相位模糊而出现接近零步进误差[6]。Barreto 等人采用了三角测量激光测距法,但其灵敏度要求严格且功耗高[7]。本文研制了一种微型、便携、低功耗的激光测距系统,具有两种测量模式:高精度模式和长距离模式。本文研制了一种微型便携式激光测距系统,具有两种测量模式:高精度模式和长距离模式。该系统基于 VL53L0X 飞行时间激光测距传感器和 STM32F407 微控制器 [8]。