HXL 1 1 08-R12-P1-|||||||系列 功率 电压 直径(英寸) - 垂直长度(英寸) - 保护器类型 - 电线和导管长度 HXL = 1 个元件 .5 = 500 1 = 120 06 = .5kW R12 = .5kW 可更换保险丝 (J 型 TC) 36" 标准长度(无指示符) 2HXL = 2 个元件 1 = 1000 2 = 240 08 = 1kW R12 = 1kW P1(标准)= 最高 190°F 的解决方案 指定与标准的变化 例如:-X84 = 84" 2 = 2000 3 = 380 12 = 2kW R18 = 2kW 可复位保险丝 (J 型 TC) 3 = 3000 4 = 480 17 = 3kW R18 = 3kW P2 = 最高 190°F 的解决方案 4 = 4000 5 = 415 20 = 4kW R18 = 4kW P8 = 最高温度可达 210°F 5 = 5000 6 = 600 24 = 5kW R18 = 5kW P3 = 最高温度可达 250°F 6 = 6000 7 = 400 29 = 6kW R18 = 6kW 8 = 8000 8 = 208 37 = 8kW R18 = 8kW 9 = 9000 9 = 220 44 = 9kW R18 = 9kW 0 = 200 指定自定义长度
索具:卡斯珀活动中心的天花板采用完全裸露的铁桁架和单层走道系统。天花板到地板的高度为 87.6 英尺,索具的可能性几乎是无限的。对于满座音乐会,竞技场东端的网格标准重量限制为 32,000 磅。*对于剧院和半场音乐会表演,中心网格允许悬挂多达 12,000 磅*。对于剧院表演,电动绞盘系统可提供多达 15 组线组,每组可承受高达 1,000 磅的重量。 *这些重量能力是标准的。根据建筑物的积雪量,最多可悬挂 100,000 磅。超过 32,000 磅的重量必须得到城市工程师的批准。照明:一般:竞技场照明由六 (6) 个不可调光电路上的 108 个 1KW 汞蒸气灯和 16 个 1KW 白炽灯提供。竞技场地板上方的亮度可达到 90 英尺烛光。在竞技场地板上方第 35 排,亮度降低到 40 英尺烛光。色温约为 4,400 ° 开尔文。剧场照明:提供适度的剧场照明套件,包括以下设备:
热泵的工作原理是从空气中提取低水平热能,并使用少量电能来提高温度。然后将其应用于水或空气,为建筑物供暖。这个过程非常节能,1kW 的电力平均可以产生 3kW 或更多的热量。一些热泵还可以“反向”运行,在需要时提供节能冷却。这意味着来自被冷却区域(例如 IT 服务器机房)的“热量”可用于补充另一个区域的供暖需求,从而降低总体能耗。
截至 2020 年 6 月底,179,030 个太阳能光伏系统(从 <1kW 到 50MW)已接入 Ergon Energy 网络,总装机容量为 1,708MVA。过去 12 个月,新增太阳能光伏连接量和太阳能光伏总容量分别比上一年增长约 12% 和 38%。实施 230V LV 标准等战略规划举措有助于我们管理整个网络的电压并进一步推动太阳能光伏发电。有关太阳能增长的更多信息,请访问:
• All-in-one outdoor battery storage system – ON/OFF-Grid capable • On-Grid 90kVA / 75kVA backup power (120% overload) • Phase unbalance up to 20kVA (transformerless) • Black start capable • Diode load (up to 1kW) • On/off grid switching ≤ 5 s – Local switch box to ensure grid switching • High HW safety standard – fire protection system, gas & smoke sensors • High由于最先进的SW体系结构而引起的安全性 - 加密通信,数字云双胞胎和2因子身份验证
独特见解 - 蓝色起源正在内部资助 MK1 着陆器的开发和两次示范任务 - 1kW – 100 kW 的可靠电力对于 ISRU 和其他固定资产和移动元素非常重要 - 月球南极附近只要有 3 个位置合适的电源节点,就可以在数百平方公里的范围内提供几乎连续的电力,这可能允许单个最终用户元素将能量存储的质量重新分配给其他功能 - 由 NASA STMD Tipping Point 资助至 TRL6 的 Blue Alchemist ISRU 技术打破了从地球向月球运送元素的范式。
GE 提供功率从 1kW 到 1MW 的电力产品,适用于在航空航天、工业和军事等恶劣环境下运行的车辆应用。基于 SiC 的电源模块是先进电力电子系统的一种支持技术。这些模块将 GE 的线路可更换单元 (LRU) 的功率密度提高多达 2 倍,同时将重量减轻多达 50%,同时简化了互连布局。我们从芯片到系统级架构的垂直整合经验为优化复杂应用的设计和封装密度提供了前所未有的优势。借助 GE 的 SiC 经验,您可以节省开发时间,以部署满足您高性能需求的卓越电力电子产品。
摘要 - 本文旨在开发一种利用物联网 (IoT) 应用于微型规模的光伏 (PV) 性能监测系统。以前的监测系统在平台灵活性、低成本设备、硬件复杂性和数据传输过程的稳定性方面存在局限性。为此,本研究提出了一种使用 Arduino 设备、迷你 WIFI 和开源平台的物联网架构,以便能够轻松进一步开发。这项研究还开发了控制光伏和公用设施网络电能使用方面的创新。该监测系统应用于容量为 1KW 的光伏装置,能够监测从光伏板、电池、负载和电力设施获得的电流、电压、功率、能量和频率形式的电气数据。监测数据以可视化形式显示,可通过基于 Web 和移动的应用程序访问。这项研究开发了一项创新,通过使用多个传感器作为参数来确定控制电力资源使用的正确时间和条件,来控制光伏和公用设施网络电能的使用。
摘要:山区未开发的松针具有很高的发电潜力,这不仅浪费资源,而且还会增加森林火灾和温室气体排放等环境危害的可能性。这项研究旨在提出一种新的混合系统(光伏/风能/生物质),利用丰富的松针资源替代现有的屋顶光伏/风能混合系统,并使用多种能源混合优化(HOMER)分析其可行性。在 NIT-Hamirpur 能源与环境工程中心大楼,生物质气化炉被集成在一起,以满足从 4.3 kW 增加到 29.5 kW 的负载需求。本研究考虑了两种情况(有和没有存储)。发现新的优化配置是一个 1kW p 光伏阵列、一个容量为 5kW 的风力涡轮机、容量为 17 kW 的气化炉、10 个串联的 12v 电池和 10 kW 转换器。离网混合系统的比较分析表明,与不带储能装置的系统相比,带储能装置的系统更经济,发电成本为 0.222 美元/千瓦时。所提出的混合系统更可靠、经济、环保,在仅使用柴油满足相同能源需求的情况下,每年可节省约 27815 千克二氧化碳。因此,分散式小型发电厂中的生物质气化炉可以更好地替代柴油发电机。
摘要 本文介绍了用人工智能系统控制的热风和红外线干燥穿心莲的开发。研究中使用的工具是人工智能系统控制的热风和红外线穿心莲干燥柜。该部件由一个宽度为 1204 毫米、长度为 380 毫米的烤箱组成。65 瓦的鼓风机用于吹风,使热量均匀地进入干燥器。热释放源使用加热线圈、翅片加热器/翅片加热器。电压大小 220 V,1000 W;长度 450 毫米;金属编织尺寸 11 毫米;翅片尺寸 31 毫米。用热电偶检查热量,并与设定温度进行比较。如果穿心莲干燥机内的温度没有下降,热像仪将打开通风风扇将热量带出室外。并命令降低加热器的温度。测量的温度数据将保存到 Raspberry Pi 服务器。研究发现,该机器能够根据机器的操作条件干燥穿心莲。并且能够按照干燥规定值在40°C的温度下干燥穿心莲。干燥前湿度为100%,干燥后湿度为0.73%。干燥前重量为30克,干燥后重量为8.1克。干燥速率为1.37,平均温度为60°C,符合干燥规定值。干燥前水分为100%,干燥后水分为0.79%。干燥前重量为60克,干燥后重量为12.6克。干燥速率为1.27。该系统还使用功率为1kW的低热源。电压为220 V。
