简介:供应链管理(SCM)和物流是任何企业成功的关键要素,尤其是在当今相互联系的全球经济中。这些功能的有效整合可以提高运营效率,降低成本并创造竞争优势。目的:本文探讨了互连在供应链管理和物流中的作用,强调了所有利益相关者之间无缝协作的重要性。随着数字技术的兴起,例如人工智能(AI)和物联网(IoT),供应链的各个部分之间的连通性正在改善,从而实现了实时数据共享和更大的响应能力。方法:Kaggle内核“ Gelarerouzbahani/Data-Analysis-Supply-Chain-Optimization”执行数据分析,重点是优化供应链过程。结果:通过检查案例研究和行业趋势,这项研究强调了相互联系的供应链如何在动态市场中对业务增长和韧性的关键。结论:对供应链数据集的分析为销售业绩,收入分配,股票水平和运输成本提供了宝贵的见解。
IEEE 2800-2022 逆变器资源与相关输电系统互连的互连和互操作性标准由来自公用事业、系统运营商、输电规划人员和制造商的众多行业专家于 2022 年按照开放和基于共识的流程制定 (IEEE, 2022)。该标准在 466 名投票者中成功通过了 IEEE 标准协会投票,支持率超过 94%。IEEE 2800-2022 提供了一套协调一致的最低互连能力和性能要求,这些要求“提高了标准”,使 IBR 份额较高的电力系统更加可靠,但也为特定地区或实体留出了足够的空间,以便在需要时建立超出标准范围的要求。如图 4 所示,该标准涵盖了广泛的 IBR 要求。
数据中心中直接调制和直接检测光学模块的更新周期约为3至4年。引入AI计算后,迭代周期显示出缩短的趋势。目前,速度为800 GB/s,预计将在接下来的1到2年内输入1.6 TB/s的速率。到2030年,3.2 TB/s的速率将朝着大规模应用迈进。骨干网络中相干光学模块的更新周期大约为10年。目前,速度为400 GB/s per
在过去的几十年中,已经使用多种不同的波导材料研究了光子综合电路(PIC),并且每种都在特定的关键指标中脱颖而出,例如有效的光发射,低传播损失,高电位效率和批量产生的潜力。尽管进行了持续的研究,但每个平台都表现出继承的缺点,结果刺激了混合和异质整合技术的研究,以创建更强大的跨平台设备。这是结合每个平台的最佳属性;但是,它需要针对材料系统的每种不同组合的特殊设计和其他制造过程的专门开发。在这项工作中,我们提出了一种新型的混合整合方案,该方案利用3D-Nanoprint的插入器实现光子chiplet互连系统。此方法代表了一个通用解决方案,可以很容易地在任何材料系统的芯片之间进行杂交,每个材料系统都在其自己的技术平台上制造,更重要的是,单个芯片的既定过程流程没有变化。开发出具有亚微米准确性的快速印刷过程,以形成芯片耦合框架和纤维引导漏斗,实现高达5:2的模式场差异(MFD)转换率(从SMF28光纤到4 µm×4 µm模式在Polymer waveide中,我们的知识尺寸为afters afters to Propuly Waverguide smf28纤维到4 µm×4 µm模式)纳米折叠成分。此外,我们在1480 nm至1620 nm之间的140 nm波长范围内,在硅和INP芯片之间证明了具有2.5 dB的死与DIE耦合损失的光子芯片互连系统。该混合集成计划可以桥接不同的波导材料,从而支持更全面的跨平台集成。
𝑃𝑣+𝑜=𝑃𝑣+++𝑃'(𝑜,𝑣)=𝑦是𝑚变量中的𝑚方程的线性系统。如果系统没有解决方案,请重试新的𝑣
今年,我们决定将披露与一份专业报告相结合,详细介绍了ENI对减少甲烷排放的承诺。消除石油和天然气运营中的甲烷排放被认为是有意义的近期溶液,并且是一种脱碳化天然气使用的关键杠杆,从而促进了有序和公平的过渡。本报告描述了大约十年前开始的轨迹,其中Eni培养了专业知识和知识,提出了最佳实践,并开发了用于监测,验证和报告甲基苯丙胺排放的技术。因此,ENI已成为在我们运营的资产中实施甲烷管理计划的先驱。我很自豪地说,今天,上游甲烷强度约为0.06%,大大低于0.2%的部门最佳实践,我们是行业领导者。在过去的六年中(2018-2023),我们不仅取得了比例的更改 -
拟议行动描述:邦纳维尔电力管理局 (BPA) 提议满足 Aurora Solar, LLC (Aurora) 的请求,通过 Aurora 现有连接线将 BPA 斯拉特变电站的 41 兆瓦 (MW) 电池储能系统连接到俄勒冈州吉利姆县阿灵顿附近。Aurora 将安装必要的发电机跳闸设备以参与 BPA 的补救行动计划 (RAS),BPA 将把来自该发电机跳闸设备的新输入添加到 Aurora 的 Montague II 站的 BPA 顺序事件记录器和监控与数据采集 (SER/SCADA) 远程终端单元 (RTU)。BPA 还将完成华盛顿州克拉克县温哥华的 Dittmer 控制中心和华盛顿州斯波坎县斯波坎的 Munro 控制中心的软件修改,以将新设备与其 SER/SCADA 系统完全集成。 BPA 提议的所有行动都将在现有设施的室内进行,并且 BPA 不会资助或承担任何扰乱地面的活动。
•与会者可以提供早餐。•请始终戴上ISO徽章。•Wi-Fi必须单击ISO访客并接受要使用的条件。•侧面讨论我们鼓励使用大厅。•桌子上有插座。•欢迎与会者在午餐期间使用此空间,然后将物品留在房间里吃午餐。•ISOCafé将开放,并设有各种食物选择和休息区。•有关将来的ISO旅行,请发送电子邮件至高级visitiso@caiso.com
对于TAP安装,将删除现有的68英尺高的H帧结构和BPA拥有的33英尺高的断开开关结构。也将删除由北部Wasco人民公用事业区拥有的55英尺高的H框架结构。将安装三个新的H帧结构(分别为45-,65英尺和75英尺高),以及两个新的断开开关结构(33英尺高)将安装在已移除的H-frame和Disconnect Switch结构的北部150英尺范围内。爆破可用于打破新杆位置表面下方的基岩。新杆的开挖将是10英尺的深度,开关约5英尺。发掘的土壤将用于在新设定的杆子周围进行回填。两条伙伴线将连接到两个最高的H框架结构中的每个电线。
Difficult to grow III-V on Si with high crystal quality due to mismatch in lattice constant & thermal expansion coefficient (CTE), and polarity Lattice constant mismatch: Crystal configuration (atom spacing) is different and higher for most of III-V compounds than Si CTE: Si and III-V compounds expand/contract differently Polarity: Si is non-polar, while III-V is polar