摘要:本文研究了包括风力涡轮机、内燃机和绝热压缩空气储能系统的混合能源综合体的优化设计。提出了一种新颖的双层优化策略,用于基于技术经济考虑优化系统各组件的容量和运行功率。本文介绍了储能系统组件部分负荷运行对最佳额定功率和工作策略的影响的信息和讨论。事实证明,非设计特性对混合系统的效率和经济性产生了巨大的负面影响。当系统在部分负荷条件下运行时,压缩空气储能系统的效率在夏季降低约 21%,在冬季降低约 8.9%。实施所提出的双层优化策略时,系统的运行成本显着降低。
这项工作主要基于在学术大楼内实施的由光伏/柴油/电池系统组成的独立混合可再生能源系统 (HRES) 的优化设计。基于净现值成本 (NPC) 和能源成本 (COE),比较了不同的混合系统配置,例如光伏柴油发电机-电池、柴油发电机-电池和光伏柴油发电机,以找出经济可行且环保的最佳解决方案。考虑了锂离子和铅酸电池,并在 HOMER PRO 软件中进行了优化。PV-DG-Li-ion 电池配置每年排放约 2825387 千克二氧化碳,而传统 DG 系统每年排放 4565074 千克二氧化碳。结论是,PV-DG-Li-ion 电池配置提供了最清洁、最环保且技术经济可行的解决方案。
功能梯度材料 (FGM) 是一种先进的复合材料,其材料特性在多个方向上呈现逐渐过渡,通过在整个结构中策略性地改变材料成分,可以提高性能。这种逐渐变化可以增强转子的结构耐久性、耐热性和减振性等,使 FGM 在航空航天、汽车和工业机械等高性能应用中具有优势。尽管有这些好处,但 FGM 的材料特性可能会给准确预测其动态行为带来独特的挑战。本研究旨在开发一种能够捕捉 FGM 转子动态特性的分析模型。该模型将有助于更好地理解 FGM 转子在各种条件下的行为,为优化设计参数以提高动态性能提供见解,并分析转子的不稳定性。
摘要。带有磁桥的混合激发通量转换永久磁铁(HEFSPM)电动机是混合激发通量转换永久磁铁(FSPM)机器的拓扑。尽管其表现出色,例如高扭矩/功率密度,高UX增强/弱化的功能等等,但由于其复杂的结构,它受到了较少的关注。因此,需要进一步研究其最佳设计和性能。本文基于设计灵敏度分析提供了具有磁桥的HEFSPM电动机的多物镜优化设计。在rst上,讨论了机器结构和基本工作原理。然后,进行几何优化的设计灵敏度分析以提高运动性能。将此优化的电动机与初始设计进行了比较。最后,构建并测试了优化提出的电动机的原型,以验证仿真结果。
国防部 (DOD) 正在改变其业务方式,以应对快速发展的威胁。传统的空间开发风险规避方法倾向于高性能卫星系统,基于优化设计和缓慢的星座更新速度。这通常只生产足够的产品来更换长寿命航天器,并在航天器的使用寿命超过初始预测时进行定期调整。这种方法限制了技术插入的机会,不鼓励对长期生产效率的资本投资,并且无法解释在积极冲突期间可能发生的人员流失。为了避免这些限制,国家安全太空企业应考虑采用持续生产敏捷性 (CPA) 方法,该方法侧重于在短时间内(例如五年)交付整个星座,并立即按照计划开始补给过程。
操纵量子系统(例如自旋或人造原子)的常用方法是使用适当调整的控制脉冲。为了在相干性丧失之前完成量子信息任务,在尽可能短的时间内实现控制至关重要。本文我们报告了在 NMR 实验中以接近时间最优的方式制备保真度高于 99% 的贝尔态,这可以通过结合建模和实验的协同能力来实现。制备贝尔态的脉冲是通过实验发现的,这些实验通过与模型一起工作的基于梯度的优化算法递归辅助。因此,我们利用了基于模型的数值优化设计和基于实验的学习控制之间的相互作用。利用两种方法之间的平衡协同作用(由每种方法的特定情况能力决定),应该具有广泛的应用,可以加速寻找最佳量子控制。
技术如今正在增长和发展,而一个令人兴奋的发展是生成人工智能(AI)与3D建模和3D打印的结合。这种集成为优化设计和过程带来了新的可能性,创造了复杂,创新的形状,并确保了整个过程的每个部分。在本文中,我们研究了3D打印(GAP)的生成算法,这是一种结合实时反馈,对抗性训练和性能指标的渐进视角,以增强3D打印过程。我们通过模拟研究比较了差距和传统的3D打印方法,重点介绍了两个关键方面:质量指标和打印参数。这种比较分析的结果阐明了在3D打印中使用GAP的潜在优势,为进一步的研究开放途径以及该领域的新章节。
¹Univ. Grenoble Alpes,CNRS,Grenoble INP*,G2Elab,Grenoble,38031,法国 *francis.boakye-mensah@g2elab.grenoble-inp.fr 摘要 - 为了在气候变化法规日益严格的情况下找到 SF 6 的可行替代品,应该对压缩空气等替代品进行适当的评估。对于中压应用,耐受电压被用作尺寸标准,这取决于流光的引发和传播,而流光是电击穿的前兆。为了优化设计,应该通过预测模型从实验和数值上彻底研究在不同应力、压力等条件下此类放电的引发和传播机制。到目前为止,大多数数值研究都是通过自制代码完成的,因为由于此类计算的复杂性和非线性,商业软件中不易获得流光模型。最近,随着商业有限元软件COMSOL™Multiphysics 等离子体模块稳健性的增强,可以开发具有合理精度的流光放电模型。
背景:由于生物反应器经营几天,因此自动数据获取至关重要。它减少了人力要求,但更重要的是,它允许用户实时确定是否获得了高质量的数据。在过去的两年中,我们已经自动化了流入和流出生物反应器的气流的流速和组成,以及向生物反应器的液体流喂养营养素的稀释率。我们还检查了概念验证,以自动感测生物量浓度和自动从生物反应器中收集样品。但是,仍然是在工作生物反应器中测试他们的性能。目标和方法:目标是测试工作生物反应器中现有的生物质传感器和样品收集设备的性能,并在必要时优化设计。此优化过程可能需要3D打印,以修改生物质传感器和样品收集设备(如有必要)。仪器