摘要:微电网是能源转型的重要组成部分,因为它们通过将可再生能源(光伏电池板、风力涡轮机)和存储设备(电池、超级电容器)连接到消耗极(例如建筑物、电动汽车充电站)来实现最佳利用。锂离子电池和超级电容器是微电网通常用于能源和电力瞬态管理的主要电力存储设备。本文进行了微电网模拟。介绍了存储组件的电热和老化模型。电池的策略和方案基于充电状态限制或与超级电容器的混合关联。本研究的贡献是提供一种管理策略,该策略考虑了微电网实时管理中存储系统的老化,以延长其使用寿命,同时最大限度地降低安装成本。该研究中提供的第一个技术经济研究方法使我们能够通过优化电池的使用来改进策略。本文的结果证明了技术经济方法和存储设备老化过程的知识在改善微电网的能源管理和全球反馈成本方面发挥的关键作用。模拟结果表明,电池寿命可延长 2.2 年。电池寿命的提高通过降低电池成本来降低安装总成本。
对模型预测影响最大的因素是社会人口统计数据(男性或非西班牙裔白人——风险较高;年龄较大——风险较低)、陆军职业特征(战斗相关职责或服役年限少于 20 年——风险较高;光荣退伍——风险较低)和心理健康因素(酒精相关门诊就诊、精神障碍住院治疗和服役期间的自杀意念——均与较高风险相关)。
摘要 钛合金定向能量沉积 (DED) 因其在自由成型和再制造方面的灵活性而成为一种快速发展的技术。然而,沉积过程中凝固微观组织的不确定性限制了其发展。本文提出了一种人工神经网络 (ANN) 来研究晶界倾斜角与三个致病因素(即热梯度、晶体取向和马兰戈尼效应)之间的关系。在田口实验设计下进行了一系列线材 DED、光学显微镜 (OM) 和电子背散射衍射 (EBSD) 实验,以收集 ANN 的训练和测试数据。与传统的微观结构模拟方法相比,本文开发的策略和 ANN 模型被证明是一种描述 DED 制备 Ti6Al4V 中竞争性晶粒生长行为的有效方法。它们可用于实现定量微观结构模拟,并扩展到其他多晶材料凝固过程。
摘要 — 本文介绍了一种实时温度补偿功率检测器的设计和特性。该检测器的工作频带为 (40.5 – 42.5) GHz,专用于优化 5G 设备的功耗。本文提出了一种新颖而简单的技术来补偿电压灵敏度值 (γ) 随温度的变化。该技术基于添加一个无源电路,该电路充当具有正温度系数的电阻器,在较高温度下吸收较少的输入功率。结果,测量表明,灵敏度值随温度的下降被抑制了 55% 以上,因此,在频率 41 GHz 下,该值在温度范围 (20~100)°C 内变化很小 (γ = 1530 V/W±6%)。与最近发表的作品相比,所提出的检测器电路非常简单,并且没有功耗。此外,它以更高的频率运行,以适用于 5G 应用。
桑迪亚国家实验室杰出技术人员 Dwight Luhman 博士表示:“桑迪亚国家实验室很高兴成为 Tunnel Falls 芯片的接收者。该设备是一个灵活的平台,使桑迪亚的量子研究人员能够直接比较不同的量子比特编码并开发新的量子比特操作模式,这在以前是不可能做到的。这种复杂程度使我们能够在多量子比特范围内创新新的量子操作和算法,并加快我们在硅基量子系统中的学习速度。Tunnel Falls 的预期可靠性还将使桑迪亚能够快速入职并培训从事硅量子比特技术的新员工。”
猖獗的城市化和对自然生态系统的低估对城市空间产生了不利影响——洪水风险增加、空气和水污染加剧、水资源压力、资源效率低下、生物多样性丧失以及疾病风险增加。气候变化进一步加剧了城市化的不利影响。尽管自然生态系统非常重要,但印度城市的蓝色和绿色空间却急剧减少。本研究强调了印度城市正在退化的自然生态系统、负面影响和恢复力的需求。以自然为基础的解决方案 (NBS) 等生态中心方法与可持续性和恢复力密切相关,为城市发展提供了比传统方法更高效、更具成本效益的方法。本文探讨了 NBS 的概念,重点关注生态系统服务作为一种“活的”和“适应性”工具,通过许多区域实施使城市具有恢复力和可持续性。它还关注 NBS 在实现联合国可持续发展目标 (SDG) 中的作用。本文批判性地分析了来自不同国家(美国、加拿大、荷兰、中国和澳大利亚)的五个著名 NBS 项目,并进一步探讨了 NBS 在印度城市干预的可行性。研究发现,成功将 NBS 应用于城市发展需要生态中心政策、合作研究、适应性管理实践、社区参与以及高度重视多效益方法。强烈建议印度城市积极关注生态系统服务,包括提高对自然价值的理解、在规划阶段引入 NBS 以及鼓励对基于生态系统的方法进行投资。
nbn 的可再生电力购买承诺还包括位于新南威尔士州 Riverina 地区 West Wyalong 的一个太阳能发电场,该发电场是在 nbn 的第一个 PPA(为期 10 年的协议)之后建造的,该公司签约每年使用约 90 吉瓦时的电力,约占太阳能发电场预期发电量的 62%。
摘要 目前的全球空间治理模式排除了许多空间活动,并允许参与者在现有框架的广泛且往往相互冲突的解释下开展工作。当今的太空探索已经远远超出了政府主导和资助的任务,现在完全涵盖了私营部门的参与者、新技术进步和非传统空间领域的服务。到目前为止,许多努力和方法尚未完全有效,随着新的太空利益和技术的追求和发展,需要更多的努力来建立新的秩序。这种现象造成了法律秩序的真空,迫使各国制定自己的游戏规则和合规机制。本文重点介绍了全球空间治理的格局和差距、影响当前空间治理制度的因素以及实现联合国 2030 年可持续发展目标的威胁,并为新太空时代提出了建议。
在创意世界中,使用人工智能工具或开发人工智能应用程序最终将增强您的学习能力,而不是将它们视为威胁。如今,人工智能改变了每个领域的游戏规则,因为它可以立即为您提供大量信息。因此,作为学术研究人员或学者,请使用它们来加快您的工作速度并减轻不必要的压力。因此,您可以提升自己的知识水平,以撰写更好的论文或作业。