份额(%) 可依赖 46.0 石油基能源 3,737 2,796 13.2 11.3 柴油 2,320 1,951 8.2 7.9 石油热能 650 305 2.3 1.2 燃气轮机 767 540 2.7 2.2 天然气 3,732 3,281 13.2 13.3 可再生能源 8,417 7,242 29.7 29.4 生物质 585 374 2.1 1.5 生物质 577 371 2.0 1.5 废物转化为能源(WIE) 8 3 0.0 0.0 地热 1,952 1,708 6.9 6.9 太阳能 1,653 1,249 5.8 5.1电表后 (BTM) 46 37 0.2 0.1 地面安装 1,608 1,212 57 4.9 蓄水 3,799 3,499 13.4 14.2 蓄水水力发电 2,164 1,985 7.7 8.0 抽水蓄能 736 720 2.6 2.9 径流式 (ROR) 899 794 3.2 3.2 风电 427 412 1.5 1.7 陆上风电 427 412 1.5 1.7 海上风电 OS 总计 能源存储系统 (ESS)
案例研究:整合北美的功率电网162案例研究:网格拥塞 - 拆卸北美功率电网的动脉167 4.1传输线设计注意事项173 4.2电阻178 4.3电导率181 4.4电感181 4.4电感:固体圆柱形导体181 4.5敏感性181 4.5型号和三个速度的三个速率3次序列3次,三个速度:3速度均衡:3平等三个速度: Conductors, Unequal Phase Spacing, Bundled Conductors 188 4.7 Series Impedances: Three-Phase Line with Neutral Conductors and Earth Return 196 4.8 Electric Field and Voltage: Solid Cylindrical Conductor 201 4.9 Capacitance: Single-Phase Two-Wire Line and Three-Phase Three-Wire Line with Equal Phase Spacing 204 4.10 Capacitance: Stranded Conductors, Unequal Phase Spacing, Bundled Conductors 206 4.11分流式入口:具有中性导体和地球返回的线210 4.12导体表面的电场强度和地面215 4.13平行电路三相线218
对不同类型的粘刀,设计,材料和技术的分析S. Aruna,G。Shantha数学与人文科学系,Mahatma Gandhi技术研究所,海得拉巴通讯作者:Aruna_siripurapu@yahoo.com摘要简单且快速流动性评估的质量控制参数是一种简单的质量控制参数。粘度测量值既是用于液体产品质量保证的潜在血液动力学生物标志物,也很重要。为了测试煤油,乙醇和等离子体,制成的粘度计得出以下发现。分别为0.00134、0.0011和0.0034。这些值与各种文献密切相关,平均误差为5.9%。这表明生产的Viscoceter可靠且合规,可用于实验室,建筑,食品加工和教育目的。即使经过如此多的发展,最佳生产系统的选择,尤其是简化流程,成本和时间的选择也是微富富设备开发面临的持续挑战之一。这是印刷的3-D电流式粘度计(EMV)。通过自动评估样品流体的运输时间与层流下的参考流体粘度,EMV测量了它。我们在本文中无视各种类型的粘粘器,设计,材料和技术。关键词:Viscometer,材料,3D打印,技术
与单一连续说话者相比,不连续、混合说话者的语音处理效率较低,但人们对处理说话者变异性的神经机制知之甚少。在这里,我们使用脑电图 (EEG) 和瞳孔测量法测量了听众在执行延迟回忆数字广度任务时对说话者变异性的心理生理反应。听众听到并回忆了七位数字序列,其中既有说话者不连续性(单个说话者数字与混合说话者数字),也有时间不连续性(0 毫秒与 500 毫秒数字间隔)。说话者不连续性降低了序列回忆准确性。说话者和时间不连续性都会引发类似 P3a 的神经诱发反应,而快速处理混合说话者的语音会导致相位瞳孔扩张增加。此外,混合说话者的语音在工作记忆维持期间产生的 alpha 振荡功率较低,但在语音编码期间不会产生。总体而言,这些结果与听觉注意力和流式框架一致,其中说话者的不连续性会导致不自愿的、刺激驱动的注意力重新定位到新的语音源,从而导致通常与说话者多变性相关的处理干扰。
摘要 — 过去几年,人们已经证明可以从耳内记录脑电图 (EEG)(入耳式 EEG)。为了打开小型耳机作为可穿戴脑机接口 (BCI) 的大门,本研究介绍了一种实用的入耳式 EEG 设备,该设备基于多个干电极、用户通用设计和用于流式传输数据和设备编程的轻量级无线接口。该耳机旨在改善广大用户的耳道接触,并采用基于真空成型、等离子处理和喷涂等标准技术的低成本可扩展制造工艺制造。2.5 × 2.5 cm 2 无线记录模块旨在记录数据并以无线方式传输到主机。在三个月内对三名人类受试者进行了性能评估,并与临床级湿头皮 EEG 记录进行了比较。介绍了自发和诱发生理信号、眨眼、α 节律和听觉稳态响应 (ASSR) 的记录。据我们所知,这是第一款采用干式多电极、用户通用设计的无线入耳式脑电图。用户通用耳部脑电图记录的平均 alpha 调制为 2.17,优于最先进的干式电极入耳式脑电图系统。
2018 年,Timodos 部落微型水力发电协会、ULEP Studio 和 YAMOG 制作了“Barangay Timodos 的能源贫困问题”。微型水力发电 (MHP) 是一种清洁的可再生能源,已被用于偏远社区发电。MHP 技术成熟且经过验证,其运行原理与大型水力发电厂相同,但发电量要低得多,具体取决于国家标准。在菲律宾,能源部将微型水力发电厂定义为容量在 1 千瓦至 100 千瓦之间的水力发电厂。大多数微型水力发电系统都是径流式系统,其中全年可用的特定水量通过分流堰从河流转移到 MHP 系统。由于大型水坝对环境的影响,MHP 系统通常避免使用大型水坝。相反,地形带来的自然水头被用于 MHP。为了可行,MHP 需要至少在一年中的大部分时间持续供水,并且水头要大。由于对水和水头的要求以及电网无法到达的社区,MHP 主要用于山区热带农村地区。MHP 已经证明自己是一种实用且可能低成本的偏远地区发电选择。菲律宾地方政府和社区驱动的可再生能源解决方案:最佳实践示例 | 5
关于 Polaris Renewable Energy Inc. Polaris Renewable Energy Inc.(前身为 Polaris Infrastructure Inc.)是一家加拿大上市公司,从事拉丁美洲可再生能源项目的收购、开发和运营。我们是能源转型中业绩出色且财务状况良好的贡献者。公司业务遍及 5 个拉丁美洲国家,包括一个地热发电厂(~72 MW)、4 个径流式水电站(~33 MW)和 3 个正在运营的太阳能(光伏)项目(~35 MW)。 欲了解更多信息,请联系: 投资者关系部 Polaris Renewable Energy Inc. 电话:+1 647-245-7199 电子邮件:info@PolarisREI.com 警告声明 本新闻稿包含某些“前瞻性信息”,可能包括但不限于有关未来事件或未来表现的陈述、管理层对公司未来继续派息能力的预期。此类前瞻性信息反映了管理层当前的信念,并基于管理层当前可获得的信息。前瞻性陈述通常(但并非总是)可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“预测”、“打算”、“目标”、“预期”或“相信”等词语或这些词语和短语的变体(包括否定变体)来识别,或者可能
摘要。机器学习(ML)已成为打击交易欺诈以争取其智能的主流式。对于金融机构和企业,实时欺诈交易的低延迟检测非常重要,因为它可以快速识别和预防。同时通过使用ML来减轻欺诈性交易,同时还减少了潜伏期的努力,为此,可编程网络设备中的推断提供了潜在的解决方案。在本文中,我们介绍了思维,在可编程设备中进行了基于ML的欺诈检测。思维是在软件和硬件网络设备上进行的,包括BMV2,Intel Tofino和Nvidia Bluefield-2 DPU,并通过三个公开可用的交易数据集进行了评估。实验结果表明,MID会实时检测交易欺诈,每秒6.4 Terabits和微秒级的延迟。与基于服务器的解决方案相比,心灵每秒可以处理×800以上的跨动作,以及每笔交易的延迟降低超过×1300。同时,Mind达到了99.94%的基于服务器基准的准确性和93.66%的F1得分,仅在分类性能中显示出边际退化。因此,心灵在服务器数量中节省了大量节省,导致降低成本和能源消耗,同时提供客户体验。
项目编号:P-LR-FA0-001 发布日期:2024 年 2 月 19 日 截止日期:2024 年 3 月 4 日 利比里亚政府已从非洲开发银行获得资金,用于支付利比里亚电气化可再生能源 (REEL) 的费用。因此,政府打算将部分融资收益用于支付社区联络官咨询服务合同项下的款项。利比里亚电气化可再生能源 (REEL 项目) 旨在开发径流式 Gbedin Falls HPP,总容量为 9.34 兆瓦。该发电厂将位于宁巴县的圣约翰河,并将通过一条 8 公里 33kV 疏散线路连接到利比里亚和科特迪瓦之间现有的跨境边界线。该项目有望成为该地区可靠、可持续且负担得起的电力来源,使电网能够扩展到偏远地区和偏远地区,并鼓励更多家庭、学校、医疗中心、企业和工业接入国家电网。它还将大大减少化石能源单位的数量,提高利比里亚的电气化率。该项目的总成本估计为 2445 万乌克兰格里夫纳,将在 2019-2024 年期间实施。该项目有三个组成部分,即:(i) 基础设施、(ii) 项目实施支持和 (iii) 技术援助和能力建设。
科学探测器是许多学科的关键技术推动因素。许多科学探测器都使用了专用集成电路 (ASIC)。直到最近,像素探测器 ASIC 主要用于传感器层电荷的模拟信号处理和探测器 ASIC 上原始像素数据的传输。然而,随着更先进的 ASIC 技术节点在科学应用中的出现,更多来自计算域的数字功能(例如压缩)可以直接集成到探测器 ASIC 中以提高数据速度。然而,这些计算功能通常具有高且可变的延迟,而科学探测器必须实时运行(即无停顿)以支持采样数据的连续流式传输。本文介绍了一个来自像素探测器领域的示例,该探测器具有片上数据压缩功能,可用于 X 射线科学应用。为了应对来自并行压缩器流的可变大小数据的挑战,我们提出了一种 ASIC 设计架构,用于合并可变长度的数据,以便通过固定位宽的网络接口进行传输。索引术语 — 科学仪器边缘系统、X 射线科学、数据传输技术、流数据压缩、X 射线探测器、ASIC、硬件构造语言