DGP/29-WP/26提议对包装指令952进行修订,要求用锂离子电池供电的车辆使用锂离子电池运送到可行的锂离子电池,并且在保留荷里的情况下,指示的范围或指示的电池容量不得超过25%。此附录到DGP/29-WP/26提议还将要求应用于由锂金属电池和钠离子电池提供动力的车辆。DGP:DGP的行动邀请DGP考虑修改包装指令952的建议,包括由锂金属电池(UN 3557)和钠离子电池提供动力的车辆(UN 3558),除了由锂离子电池供电的车辆(UN 3557)(UN 3557)(un 3557)(UN 3557)(un 3557),如该上班的纸质纸张所示。附录中通过此附录引入的其他附录中引入的其他文本。注释。—在DGP/29-WP/14中提出的包装说明的修订,以与有关危险货物运输的二十三十修订版的协调,已在此工作文件的附录中纳入了联合国模型法规(没有redline或Stripe)。
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负责监督 SBIR 项目早期阶段的 CCDC 士兵中心的一名项目官员表示,军方长期以来一直使用各种绝缘冷藏集装箱。但是,如果考虑到运输和其他因素,在战区(或其他地方)为冷藏集装箱供电的“全部燃料成本”会产生乘数效应。空运燃料价格高昂,而用卡车运送会造成车辆磨损,而且还需要人工。
摘要 - 工业无线传感器网络通过互连的不同工业设备来实时数据收集,分析和控制。在这些工业环境中,电力插座并不总是可用,由于需要频繁更换电池或严格的安全法规,因此对电池电量的依赖可能是不切实际的。无电池能量收割机提出了为这些设备供电的合适替代方法。,这些能量收割机配备了超级电容器而不是电池,由于其能源储能有限,因此遭受了间歇性的开关行为。因此,他们在多跳网络形成的扩展或频繁消耗阶段(例如网络连接和同步)中挣扎。为了应对这些挑战,我们的工作提出了三种将无电池能源收集设备集成到工业多跳线无线传感器网络中的策略。与其他作品相比,我们的工作优先考虑与间歇性相关问题的缓解,而不是仅仅专注于平均能源消耗,而电池供电的设备通常是这种情况。对于每种提出的策略,我们基于几个关键因素,包括能源来源,存储容量,设备移动性,潜伏期和可靠性的类型,对其适用性进行深入讨论。
摘要:无线传感器网络和物联网受益于近年来功耗方面的进步,以实现智能控制实体。电池技术的类似进步使这些系统变得自主。然而,这种方法不足以满足现代应用的需求。为这些传感器供电的另一种解决方案是使用其环境中可用的能量,例如热能、机械振动、光能或无线电频率。然而,传感器通常放置在功率密度较低的环境中。本研究调查了与其他来源相比的无线电频率能量收集。在展示了在宽频带上收集能量的潜力后,进行了一项统计研究,以确定城市环境和农村地区的射频功率密度。多频带射频收集器系统旨在收集多个频带中的能量,以显示何时有多个射频源可用。当系统设计为在宽频带上运行时,可以增加收集的能量量。在本研究中,使用高级设计软件 (ADS) 制作了为无线传感器供电的多频带射频能量收集器。根据设计结果,所提出的能源收集方案在 GSM900 和 GSM1800 频段上效果更好。 关键词:能源收集器;无线网络;无线电源 1 引言 如今,监控我们所处环境的需求越来越重要,这使我们能够管理自己的行为;一个典型的例子就是天气预报。 现代传感器是小型、独立的设备,可对其周围环境进行简单的测量。 它们用于观察许多物理现象,如温度、压力、亮度等,这对于许多工业和科学应用至关重要。 传感器的作用是将物理量转换为可利用的电量,例如计算机可用的数字信号。 接口可以通过有线链路或无线方式进行,多年来一直如此。 同时,微电子和微机械领域的最新进展使得能够以合理的成本生产体积为几立方毫米的组件,同时功耗要求不断降低。微型传感器可以制成一个完整的嵌入式系统,部署多个微型传感器以自主方式收集环境数据并将其传输到一个或多个收集点,从而形成无线传感器网络 (WSN)。为这些传感器供电的传统方式是使用电池,但电池的能量有限,耗尽时需要更换。更换电池的维护成本可能很高,尤其是对于位于难以接近位置的传感器。在这种情况下,另一种自供电方式将是有利的,而能量收集则提供了这一潜力。1.1 能量收集 用于为传感器供电的能量收集系统由五个不同的模块组成,如图 1 所示。系统的第一级是能量传感器。它提供物理量作为输出,可用作能量转换级的输入。传感器的工作原理基于物理或化学效应。主要有六类:热、机械、光学、磁、电和化学 [1]。
与需要多名操作员以及气动或电动液压泵、软管和扭矩扳手的传统螺栓作业相比,BTW 系列因其易用性而脱颖而出。只需一名操作员,BTW 系列就有可能使双人螺栓作业团队的生产力翻倍。其紧凑、手持、电池供电的设计使其成为物理空间有限或难以进入的场景的理想选择。