lindner栏杆适用于DIN EN 1990的要求(结构设计的基础知识),Din EN 1991(水平负载假设),Din EN 1993(钢结构),Din En 1999(Din En 1999(铝制建筑),DIN 18065(建筑楼梯)(建筑楼梯)和EN ENGUTION CLACTION of EN ENC2 EXC2 of EN 1090(钢结构)。产品描述
电动系统中的热管理是一个具有挑战性的工程分支,因为对快速冷却速率并抑制电气排放的关键要求。聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)是需要两个条件的系统的一个示例。由于冷却液可确保不重要的电势损失,但使用低电导率的传统去离子水的使用只有对PEMFC系统尺寸的重大惩罚才能实现较大的电势损失。纳米流体冷却剂的配方对于在正常环境下工作的系统非常成功,但是针对活性电气系统的新纳米流体冷却剂的研究相对较新。本文报告了对杂交1%V tioz-sioz(以50:50比率)纳米流体分散在60:40的水/乙烯乙二醇溶液中分散的纳米流体的基本研究。由加热的矩形通道组成的测试台,并在0.7 V和3处结合了连续电源,以模拟PEMFC堆栈冷却的工作条件。测试变量是加热器温度和冷却剂的雷诺数(300至700)。分析了系统和冷却剂的冷却特性的变化和变化。与水和水/乙二醇冷却剂相比,杂化纳米流体(200%至250%)实现了冷却率的显着提高(200%至250%)。电气
引言近年来,便携式和可穿戴的电子设备一直处于快速开发的阶段1,2。个性化的电子设备,例如智能手表和智能眼镜,为人们的生活带来了很大的便利3,4。同时,随着促进灵活的电子技术5,大数据技术6、7和人工智能技术8,便携式和可穿戴的电子设备表明了灵活性,整合和智力化的发展趋势,这些趋势还促进了富裕应用,还促进了健康监控,例如健康监测9、10,人类 - 10、10,机器 - 机器互动11、12、12、13、13、13,internet and Internet。对于便携式和可穿戴的电子设备,能源供应是其灵活和集成应用的主要障碍。可更换电池现在是电子设备的通用能源。但是,这些电池的刚性特性限制了电子设备的整体灵活性。电池有限的寿命和潜在的环境污染问题也不符合可持续发展的原则。因此,已经做出了许多努力探索新的
SiCnifikant 项目研究并展示了 SiC 基半导体器件 (SiC-MOSFET) 在高达 250 kW 的驱动逆变器中的优势,满足了汽车的特殊要求。特别是,新型功率模块的构建和电机的集成旨在展示 SiC 在实现高开关速度、提高功率密度和效率方面的最佳使用。为了达到高达 75 kW/升的功率密度,在最大电流下将逆变器中的功率损耗降低 50% 并提高整个系统的可靠性,该项目从半导体芯片、模拟到组件原型设计(用于最终评估)等各个层面开展研究。该项目采用整体方法来满足系统设定的目标。从高档车辆开始,电动动力系统的最重要要求已定义如表 1 所示。
钦奈,印度在Booma Devi博士的指导下摘要: - 综合是材料科学工业的新增长,主要是飞机工业,低成本所需的材料,重量较小,但应具有高强度以提高飞机的效率,甚至在汽车工业中。上述内容的解决方案仅是复合材料。该项目提供了用碳纤维和切碎的玻璃纤维用环氧树脂加固的碳纤维机械性能的制造和研究。在此过程中,制造是通过手工层次的方法进行的,碳,切碎的玻璃和电子玻璃纤维的随机取向。此外,在样品上进行了机械测试,例如拉伸试验,弯曲试验和腐蚀测试,以研究复合材料的机械性能。从研究中可以看出,碳纤维三明治复合材料被证明是一种有效的复合材料,具有更具耐腐蚀性和环境友好的耐受性,可用于更大的海水暴露区域。关键字: - 碳纤维复合材料;弯曲测试;拉伸测试;腐蚀;
R.C.N. Pilawa-Podgurski、D.J. Perreault “子模块集成分布式最大功率点跟踪用于太阳能光伏应用”,IEEE 电力电子学报,第 28 卷,第 6 期,2013 年 6 月
在将上述系统迁移至贵方场地之前,[场地名称] 的授权官员必须签署此信函并将其寄回提供的地址。授权官员的签名将代表贵方组织同意接受与迁移系统相关的风险以及上述系统的安全认知,该系统将位于贵方场地并处于贵方管辖范围内。[获准承包商名称] 预计系统将在 [大致迁移时间和随后系统迁移至的位置] 之前从 [场地名称] 迁移,从而从贵方管辖范围内迁移。
• [1] JH Stathis 和 S. Zafar,“MOS 器件中的负偏压温度不稳定性:综述”,《微电子可靠性》第 46 卷(2006 年),第 270-286 页。 • [2] DK Schroder,“负偏压温度不稳定性:我们了解什么?”《微电子可靠性》第 44 卷(2007 年),第 841-852 页。
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