1988 年,诺斯科特居民行动小组(关注建筑和自然环境)反对在诺斯科特中央购物中心建设中拆除卡特阿姆斯酒店的计划。开发商辩称,由于他已经将部分土地卖给了诺斯科特市议会,用于计划中的道路拓宽,因此不可能挽救这家酒店。即使是酒店的支持者也不得不承认这家酒店已经破败不堪。尽管行动小组做出了努力,但这家酒店还是在 1989 年被拆除。
此外,MIL-SPEC 互连产品的一些制造流程和要求可以针对商业和工业应用进行调整或简化 - 例如,利用基本的 MIL-SPEC 产品设计,但将任何受控或危险材料替换为商业上安全的替代品。利用不需要可追溯性的商用高质量材料,或放弃不必要的额外检查和鉴定阶段,以确保产品满足高可靠性和性能标准,这对商业公司来说可能是有益的。工业委员会通常从为军事应用创建的 SAE 标准开始,然后对其进行修改和调整,以满足其行业的特定需求,并修改非应用关键的要求。
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全球电气变电站将在未来十年内进行大规模升级,以使网格在未来的可再生能源系统中可管理。能量过渡正在推动与可再生能源和新型能源消耗(例如EV和热泵)相互联系的微电网的创建。这就是为什么智能产品和数据对于满足向智能电网行业过渡的需求至关重要的原因。凭借我们的预付款,默森(Mersen)通过量身定制的解决方案为分配系统运营商提供支持,以增强低压网络维护,安全性和能源节省,自动化,更快的功率修复,负载和来源管理的灵活性。
请注意,您的产品可能需要满足锂离子电池的各种安全标准,包括需要冗余的标准 - 也就是说,单一的故障点不得阻止过电流或过度充电保护功能正确运行。例如,锂离子电池的IEC标准要求在禁用电池组中使用一种保护设备进行外部短路测试。此外,可充电电动工具的IEC标准要求对某些异常条件响应锂离子充电系统永久残疾。在这两种情况下,添加二级保护设备都可以通过SchottSefuse®D6S电池保险丝等设备满足这些需求来满足这些要求。Sefuse®D6S电池保险丝完全符合相关的UL和TüV标准。
摘要:功能连接网络(FCN)已成为识别脑功能障碍(如自闭症谱系障碍(ASD))潜在生物标志物的常用工具。由于其重要性,研究人员提出了许多从静息态功能磁共振(rs-fMRI)数据估计FCN的方法。然而,现有的FCN估计方法通常仅捕获大脑感兴趣区域(ROI)之间的单一关系,例如线性相关、非线性相关或高阶相关,因此无法对大脑中ROI之间的复杂相互作用进行建模。此外,此类传统方法以无监督的方式估计FCN,并且估计过程独立于下游任务,这使得难以保证ASD识别的最佳性能。为了解决这些问题,本文提出了一种基于rs-fMRI的ASD分类多FCN融合框架。具体而言,对于每个受试者,我们首先使用不同的方法估计多个FCN,以从不同角度编码ROI之间的丰富相互作用。然后,我们使用标签信息(ASD 与健康对照 (HC))来学习一组融合权重,以衡量这些估计的 FCN 的重要性/区分度。最后,我们将自适应加权融合 FCN 应用于 ABIDE 数据集,以从 HC 中识别出患有 ASD 的受试者。提出的 FCN 融合框架易于实现,与传统和最先进的方法相比,可以显著提高诊断准确性。
操作窗口和充电协议对于电池的整体寿命,尤其是高能量密度阴极至关重要。了解充电协议期间的降解机制对于揭示老化机制是必要的。此外,电解质公式和温度变化可能会推动这些极限。学生将制造锂离子电池,并研究各种电化学方案和不同的配方,以实现更好的性能和循环稳定性,以帮助跟踪衰老。该项目将涉及测试电池,分析循环过程中的电化学数据,并评估各种参数以预测电池的降解/老化。通过在线电化学质谱法(OEMS)多种前静音表征和操作式气体分析(OEMS)将进一步支持电化学数据,在线电化学数据将有助于生成OEMS数据。
在发生内部短路的情况下,使用Dual-Fuse和Auxilariary Crowbar开关断开故障的腿,然后是备用腿(图。1,红色虚线框)自发连接,从而可以连续操作。为了提高系统的可靠性和紧凑性,可以在功率半导体[5],[6]组件(IGBTS,MOSFET等)上单层整合使用的熔断器,如图1(Fuse-On-transistor,蓝色虚线框)。在功率上的保险丝的集成分两个步骤进行了半导体组件。首先,熔断器,称为“独立保险丝”(图1,绿色虚线盒),由硅基板上的薄铜层(18 µm)制成,以研究组件的热和电气行为。
摘要:在本文中,提出了一种详细的三维,瞬态,有限的元素方法链接链接nh000 gg 100 a。在名义(100 a)和自定义条件(110和120 a)下进行保险丝运行过程中的热性能是进行分析的主要重点。工作涉及保险丝链接(陶瓷体)的外部元素和内部(当前电路)的元素。已经描述了电流的分布及其对操作模式期间保险丝构造部分温度的影响。使用数值模型测量温度分布,功率损耗和能量耗散。为了验证和验证模型,两个独立的科学家团队执行了实验研究,在此期间,在涉及额定电流的设备的不同部分上测量了温度。最后,将两组结果组合在一起,并将其与从仿真测试中获得的结果进行了比较。强调了经验测试结果与模拟工作之间可能的显着相关性。
2017 年 9 月 26 日,备受期待的 FUSE Makerspace 在 Innovate ABQ 的新址举行了公开开放仪式。FUSE 于 2016 年 4 月在 CNM 主校区开设了一个占地 3,000 平方英尺的空间,现在位于阿尔伯克基市中心占地七英亩的 Innovate ABQ 校园内一个占地 13,000 平方英尺的设施中。新设施和引人注目的地理位置毗邻 Lobo Rainforest 大楼,将使 FUSE 对创业、创造力和经济发展产生更大的影响。市长 Richard J. Berry 表示:“我们创新区的这一新增设施建立在市中心转型的基础上,使其成为一个让创意成形、让企业诞生和成长的地方。随着 FUSE 搬迁到 UNM Rainforest 大楼停车场对面,创意和技术人才之间的合作机会将成倍增加。” WK Kellogg 基金会、McCune 基金会、英特尔、阿尔伯克基社区基金会、新墨西哥天然气公司、空军研究实验室和 Nusenda 的大量捐赠使得 FUSE 创客空间的开发和搬迁成为可能。CNM 总裁 Kathie Winograd 表示:“将 FUSE 创客空间搬迁到 Innovate ABQ 站点对阿尔伯克基日益壮大的创业运动来说是个好消息。FUSE 创客空间与 Innovate ABQ 的愿景完美契合,即创建一个中心位置,将创造力、创业精神和教育结合起来,支持新墨西哥州中部的经济复苏。得益于我们备受赞赏的合作伙伴的出色合作,各行各业的企业家和创新者将有机会在阿尔伯克基创新区的中心地带使用这个令人惊叹的创客空间。”