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该项目将寻求解决阻碍 BTM DER 用于提供电网服务的一系列障碍。其中,该项目将寻求通过制定控制策略来解决技术障碍,通过控制架构的电力系统模拟来解决性能可靠性问题,并通过技术经济模拟来解决经济障碍。拟议的项目活动将包括行业参与(例如会议、工作组等)、行业分析/研究、控制架构开发(例如设计协调包括 DER 的配电/输电系统组件的架构)、计算机模拟(例如用例场景、输电/配电模拟)、技术经济分析、硬件在环 (HIL) 测试以及聚合器和本地控制器架构的现场测试。
罗伯特·安布罗斯(Robert Ambrose)博士目前担任美国德克萨斯州休斯敦NASA约翰逊航天中心的软件,机器人和模拟部门的负责人。SR&S部门负责人类太空飞行任务的飞行航天器软件,太空机器人和系统模拟。是五个分支机构,负责管理国际空间站的机器人机器人系统,为多目的机组人员开发软件和未来的人类太空飞行系统,用于工程开发和培训的仿真,硬件和软件GFE,循环设施中的硬件设施,用于无效分辨率和机组人员培训和船员培训的训练以及用于开发新机器人系统的技术分支机构。
从理论的角度克服了这个问题,我们开发了Bosse,这是一个观察系统模拟实验的生物多样性。BOSSE在植被特性随着气象条件的函数而变化并采用不同的空间模式的时间时模拟动态场景。高空间分辨率场景可用于量化植物特征的植物功能多样性。此外,博斯可以模拟与气象学植物特征相一致的高光谱反射因子,阳光诱发的叶绿素荧光和土地表面温度。可以在不同的空间和时间分辨率下生成光谱图像,从而使我们能够测试不同的方法,指标和方法来估计植物功能多样性。
摘要 — 本文介绍了一种用于毫米波应用的 K 波段微带技术的简单双二极管整流电路。设计的整流电路具有特殊的结构,可以将整流波的直流分量与数据相关的 IF 信道分离。讨论了二极管特性以提高效率,这涉及精确的系统模拟。执行优化程序以最大限度地提高 RF-DC 转换效率。对于设计的电路,在 35 mW 输入功率下实现了 40% 的测量效率,与以前的工作相比,效率有所提高。该电路在用于无线电力传输和能量收集的集成微波和毫米波系统的设计中具有潜在的应用价值。
我们通过实验评估了具有固定频率和固定相互作用的 transmon 量子比特对于实现自旋系统模拟量子模拟的适用性。我们使用全量子过程断层扫描和更高效的哈密顿量断层扫描在商用量子处理器上测试了实现此目标的一组必要标准。低振幅下的显著单量子比特误差被确定为阻碍在当前可用设备上实现模拟模拟的限制因素。此外,在没有驱动脉冲的情况下,我们还发现了伪动态,我们将其与量子比特和低维环境之间的相干耦合联系起来。通过适度的改进,对丰富的时间相关多体自旋哈密顿量家族进行模拟模拟可能是可能的。
摘要 - 我们提供了一个多代理系统模拟,旨在在多个机器人之间有效协调和合作,尤其是适合搜索操作。此模拟反映了未结构化且复杂的室外场景,其中明显的阻塞和遮挡的地形表面会造成搜索困难。该软件利用了系统性学习(RL)和集中式多代理变压器(MAT)来使自主剂能够收集,处理和集成数据到MAT中。模拟机器人可以在动态和非结构化环境中有效搜索。项目代码和视频可以通过https://github.com/ directLab/coordinating-mat-env索引术语 - ISAAC SIM,多代理模拟,增强增强学习,非结构化环境,仿真,软件,软件
IEA-ES 1 任务 39 的主要目标是开发有关大型热能存储 (LTES,有关该任务所关注技术的更多详细信息,见下文) 的参考信息材料,为加速区域供热 (DH) 和工业领域 LTES 的实施做好准备。这项工作由能源系统模拟、存储材料和存储结构方面的国际专家参与完成。专家们共同制定了最先进的指南以及 LTES 项目从构思到实现所有关键阶段的参考清单。开发的信息材料是针对 LTES 项目的主要利益相关者,尤其是政策制定者、当局和公用事业公司量身定制的,以拓宽对所研究技术的一般知识。任务 39 是首次向相关决策者全面、通俗易懂地介绍 LTES 技术和相关工具。
摘要该论文介绍了为智能系统模拟模糊逻辑控制器的结果,以监视和管理室内微气候条件。在编程中使用模糊逻辑提供了某些优点,例如对控制系统的数据输入简单性以及减少经典微控制器固有的错误的能力。使用的微处理器系统基于Arduino Uno板型号Arduino Rev3,该型号具有Atmel Atmega328p微控制器,并且紧凑,成本效益且易于使用。在系统中使用模糊逻辑控制器进行有效的微气候调节。在智能系统的开发过程中,采用了LabView软件环境和Arduino IDE。研究将系统分解为几个组件,并在它们之间建立联系以提高软件的效率。决策 - 由系统的功能要求和用于实施的设备确定。
摘要:尼日利亚的大多数发电都来自化石燃料,大约三分之二的热力来自天然气,其余的来自石油,导致二氧化碳排放(2)。随着全球气候变化的盛行,转移到可再生能源将减少温室气体排放,这将是帮助我们退化环境的挽救选择。资源杂交过程的目的是产生足够的电力,这将有助于补充当地省的电力不足,对环境至少有害。这项工作讨论了尼日利亚的可再生能源潜力,并提高了由尼日利亚电网由中小型,中和大规模可再生能源系统提供动力的可能性。使用Homer Simulation软件进行了杂交发电系统模拟。资源的杂交能够产生149,313 kWh/yr,以充分维持126,027kWh/yr的估计电气负载。最终还考虑了个体和杂交系统的成本效益。