Veda SL917 Click(集成天线)是一款紧凑型附加板,专为需要 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 连接的安全、低功耗工业物联网应用而设计。该板基于 Ezurio 的 453-00221 模块,使用集成芯片天线提供先进的无线通信功能。它采用 Silicon Labs SiWx917 芯片组,提供 2.4GHz 频谱中的单频 Wi-Fi 6,符合 802.11ax 标准、蓝牙 LE 5.4、以 180MHz 运行的 ARM® Cortex®-M4 处理器、4MB 闪存和集成 AI/ML 支持。凭借强大的安全功能(包括 WPA2/3 和安全启动),它可确保在苛刻的环境中安全运行。该板支持 UART、SPI 和 USB 通信,使其适用于各种配置和用例。它是电池供电设备的理想选择,在工业物联网传感器、智能医疗设备、门禁系统和资产跟踪等应用方面表现出色。
摘要 —锂离子电池因其诱人的优势而成为储能系统的领先技术。然而,锂离子电池的安全性是一个主要问题,因为它们的工作条件在温度、电压和充电状态方面受到限制。因此,监测锂离子电池的状态以保证安全运行非常重要。为此,在目前的研究中,我们分析了电化学阻抗谱 (EIS) 作为估算电池温度的工具。在不同的充电状态下进行 25°C 至 140°C 的过热滥用测试,并在测试期间获得 EIS 测量值。分析了温度对不同频率下电池阻抗的影响并揭示了新的发现。阻抗的实部被确定为通过 EIS 估算电池温度的最佳指标。此外,根据实验结果,提出了实现精确温度监测的最佳频率,避免充电状态变化产生的干扰。最后,EIS 被证明是一种可靠的过温和热失控检测技术。索引词 — 锂离子电池、安全性、电化学阻抗谱、阻抗、温度估算
设备文档的安全声明中的信息旨在确保设备正确安装,以保持其处于良好状态。假定与设备相关的每个人都应熟悉该安全部分或本安全指南的内容。电气设备运行时,设备的某些部分(例如输入端子)将存在危险电压。未遵守警告通知、使用不当或使用不当可能会危及人员和设备,并导致人身伤害或身体伤害。在接线板区域工作之前,必须隔离设备。设备的正确和安全运行取决于适当的运输和处理、正确的存储、安装和调试,以及谨慎的操作、维护和维修。设备的操作手册提供了安装、调试和操作的说明。但是,该手册不能涵盖所有可能的情况或包含所有主题的详细信息。如果有疑问或特定问题,请勿在未经适当授权的情况下采取任何行动。请联系相应的 WB 技术销售办事处并索取必要的信息。
为了满足日益增长的极低 NOx 排放需求,Riello 开发了一系列新的高功率燃烧产品,这些产品基于 PREMIX 低排放技术,可达到最严格的排放限值。Riello RX S/E ULN Premix 系列提供高调制比和低污染排放,是冷凝锅炉和工业过程的理想解决方案,它基于异步电机风扇平台。在 RX S/E ULN 系列中,从 270 到 3210 kW,气体被引入风扇下游,因此不需要密封通风结构,因为气体和空气的混合不会发生在吸气回路内。在保持高运行可靠性的同时,实现了超低 NOx 排放性能;所有型号的点火系统都确保了高点火可靠性。燃烧器的操作由数字燃烧器管理系统控制,该系统能够通过独立的伺服电机管理空燃比,以获得完美的输出控制,并确保在所有调制范围内正确燃烧和安全运行。
随着世界数字化程度的提高,网络安全在商业、技术和社会中的作用已变得至关重要。简而言之,现代世界建立在网络安全之上。没有它,资本就无法自由流动,信息就无法安全存储,企业、政府和关键基础设施也无法安全运行。保护依赖数据和连接的世界面临的一个主要挑战是,技术变革的快速步伐为网络威胁行为者(例如民族国家、团体或网络犯罪分子)创造了更多的漏洞和机会。由于多种技术的快速进步,企业、组织和网络安全公司被迫采用新的创新技术来使世界更加安全。由于世界变得更加数字化,网络安全也成为企业决策和创新的关键要素。例如,在毕马威的一篇文章中,他们指出,企业和组织已经从询问“如何减轻和管理风险?”转变为“如何利用网络安全为我的企业带来竞争优势?” 1 换句话说,网络安全是解锁创新的关键要素。
摘要 —可重构电池系统 (RBS) 正在成为一种有前途的解决方案,可提高容错性、充电和热平衡、能量输送等。为了优化这些性能指标,需要制定和解决高维非线性整数规划问题。在此过程中,需要解决来自非线性电池特性、离散开关状态、动态系统配置以及大型系统固有的维数灾难的多重挑战。因此,我们提出了一个统一的建模框架来适应 RBS 的各种潜在配置,甚至涵盖不同的 RBS 设计,大大促进了 RBS 的拓扑设计和优化问题制定。此外,为了解决制定的 RBS 问题,搜索空间被定制为仅包含可行的 SSV,从而确保系统安全运行,同时大幅减少搜索工作量。这些提出的方法侧重于统一系统建模和缩小搜索空间,为有效制定和高效解决 RBS 最优控制问题奠定了坚实的基础。仿真和实验测试证明了所提出方法的准确性和有效性。
作为东部和西部靶场太空发射三角洲指挥官的指定代表,安全办公室确保公众、发射场人员和公共资源免受航天运载工具、有效载荷及其相关支持系统和设施固有危险的影响。这些危险在正常运行过程中存在,可能会导致事故和异常。安全办公室努力确保从项目开始到完成最后一项任务,靶场的安全运行得以实现。在评估和尽量减少发射和发射前操作造成的危险方面,三角洲的安全办公室被称为靶场安全办公室。1 从首次推出项目开始,靶场安全办公室就与靶场用户密切合作。靶场安全力求在实现最终安全目标的方法中保持最大的灵活性,同时不对靶场用户施加不适当或过于严格的要求。所有靶场用户为实现安全目标提出的建议都会得到仔细考虑。靶场用户和靶场安全之间的早期和持续协调是这一伙伴关系成功的关键因素。1
近年来在机器人自主权领域取得了重大进展,并伴随着机器人技术的扩大范围。然而,新部署领域的出现在确保这些系统的安全运行方面带来了前所未有的挑战,这仍然一如既往的至关重要。虽然传统的基于模型的安全控制方法在具有一般性和可扩展性方面遇到困难,但新兴的数据驱动方法往往缺乏良好的保证,这可能会导致不可预测的灾难性故障。成功部署下一代自动驾驶机器人将需要整合两个范式的优势。本文对安全过滤器方法进行了审查,强调了现有技术之间的重要联系,并提出了一个统一的技术框架来理解,比较和结合它们。新的统一视图在一系列看似完全不同的安全性类别上公开了共享的模块化结构,并且自然会为将来的进度提供方向,以实现更可扩展的综合,可靠的监测和有效的干预。
飞机维护活动是安全有效执行航空作业的最重要标准之一。在飞机事故和事件中,维护因素对于航空领域的组织、当局和国家的安全发展至关重要。有效的维护活动还将通过确保人员和飞机的安全运行来增加组织的成本。维护活动由机库或停机坪等区域的维护技术人员进行。飞机维护技术人员在执行维护活动中的表现直接影响飞行安全和技术人员安全,进而对组织产生积极或消极的影响。改进技术人员能力评估流程可以减少维护错误,提高技术人员绩效,对安全高效的飞行操作产生积极影响,降低维护成本和整个航空业的收益。应在绩效评估和分配中考虑技术人员的能力,并在各级进行评估,并与广泛使用的人力资源管理方法兼容。本研究提到了技术人员能力评估流程,解释了这些流程对航空安全的影响,并提出了开发和应用评估流程的解决方案。
简介 USF 研究操作需要使用 X 射线设备。X 射线用于分析样品、无损检测或诊断成像。USF 的 X 射线设备多年来一直安全运行。X 射线用户必须了解设备的危险并遵循设备的操作程序和/或用户手册说明。如果您对 USF 的 X 射线设备有任何疑问或担忧,请联系 USF RSO – Adam Weaver。辐射是以波或粒子形式存在的能量。能量高到足以引起电离的辐射称为电离辐射。它包括放射性物质、恒星和高压设备发出的粒子和射线。电离辐射包括 X 射线、伽马射线、β 粒子、α 粒子和中子。如果不使用监测设备,人类就无法“发现”电离辐射。与热、光、食物和噪音不同,人类无法看到、感觉、尝到、闻到或听到电离辐射。我们所有人所接触的背景辐射有两个来源:自然背景辐射和人造辐射。NCRP 报告第 93 号指出,美国的平均背景剂量为 360 mrem/年。