摘要 - 交流损耗是脉冲,超级导管iTer线圈的主要热负荷,因此是冷冻系统和超导体的设计驱动器。在过去几年中,从次要的链,电缆,长长的“线圈样”导体(所谓的插入型线圈)到完成的线圈的重要性,从iTer线圈的组件进行广泛的AC丢失表征,在过去的几年中进行了。 最近对第一个中央电磁阀(CS)模块进行了工厂测试,其中包括代表操作范围的交流损耗测试。 AC损失的建模对于准备ITER TOKAMAK操作和调试至关重要。 以下删除ITER CS线圈的交流损耗模型。 此类模型必须易于实现,并快速执行,以允许模拟较长的ITER等离子体方案。 本文解释了所应用的简化,并讨论了含义。 对模型对实验数据进行了验证。从次要的链,电缆,长长的“线圈样”导体(所谓的插入型线圈)到完成的线圈的重要性,从iTer线圈的组件进行广泛的AC丢失表征,在过去的几年中进行了。最近对第一个中央电磁阀(CS)模块进行了工厂测试,其中包括代表操作范围的交流损耗测试。AC损失的建模对于准备ITER TOKAMAK操作和调试至关重要。以下删除ITER CS线圈的交流损耗模型。此类模型必须易于实现,并快速执行,以允许模拟较长的ITER等离子体方案。本文解释了所应用的简化,并讨论了含义。对模型对实验数据进行了验证。对模型对实验数据进行了验证。
摘要 - 城市化导致道路上越来越多的车辆,导致空气更加污染和拥挤的城市中心。这是由配备电信设备的混合动力汽车减轻这种情况的,这允许实施预测控制策略。这项研究集中在设置创新和通用的仿真环境,以开发和验证由车辆到所有连接所支持的预测控制策略。这有助于测试和验证预测控制策略,授予安全性,可靠性和可重复性。模拟环境由连接的硬件(HIL)系统组成,用于测试将实现预测功能的监督控制器(混合控制单元)。除了常规HIL布局的所有优点外,它还可以从云服务提供商和附近设备上交换真实数据。使用具有专有功能的自定义连接控制单元来处理动力总成控制器,蜂窝网络和智能运输系统(ITS-G5)之间的空中接口。最后,这项工作介绍了对实际控制器之间短期和远程数据交换的端到端通信的测试。
摘要 - 在这项工作中,我们引入了一个易于实现的无传感器控制器,专门设计用于调节无人机的螺旋桨(UAVS)。作为动机,我们介绍了通常的运动控制架构,即面向现场的控制(FOC)和无刷DC(BLDC)控制,并特别注意此应用程序中典型的后背电动力(Back-EMF)形状。尤其是,我们表明,如果可以使用精确的转子位置重建,则可以从效率和信号质量的角度来提供传感器foc的采用。因此,最近提出的观察者集成到嵌套的焦点架构中,并具有正式的稳定性保证和计算较低的努力,从而使所得的策略适合在嵌入式计算系统中实现。然后将算法与无传感器BLDC控制器和高端商业驱动器进行实验进行比较,从而验证了先前的结果并显示出有效的时变速度跟踪,这是对精确的攻击性操纵所需的。效率,准确性和简单性的这些特征可能会在即将到来的几年中加强一类新型的高性能,强大无人机传感控制器的新颖类别。
Assess Phase ........................................................................................................................................ 127 Mobilize Phase .................................................................................................................................... 128 Migrate Phase ...................................................................................................................................... 128 Conclusion .................................................................................................................................... 129 Contributors ................................................................................................................................. 130 Document revisions ..................................................................................................................... 131 Notices .......................................................................................................................................... 132 AWS Glossary ............................................................................................................................... 133
Brohmann M,Wieland S,Angstenberger S,Herrmann NJ,Luttgens J,Fazzi D等。(2020)。通过局部光学切换在半导体碳纳米管网络中进行指导电荷传输。ACS应用材料和接口,12(25),28392-28403 [10.1021/acsami.0c05640]。
Luca Parma,N.F.P。 (2020)。 饲养密度对Gilthead Sea Bream(Sparus Aurata,L。1758)的生长,消化条件,福利指标和肠道细菌群落的影响。 水产养殖,518(印刷本:2020年3月15日),1-13 [10.1016/j.aquaculture.2019.734854]。Luca Parma,N.F.P。(2020)。饲养密度对Gilthead Sea Bream(Sparus Aurata,L。1758)的生长,消化条件,福利指标和肠道细菌群落的影响。水产养殖,518(印刷本:2020年3月15日),1-13 [10.1016/j.aquaculture.2019.734854]。
摘要:在60-70°C的铜催化铜催化的“通过电子传输再生”型苯乙烯(Arge Atrp)的铜催化的“激活剂”中获得异常的聚苯乙烯凝胶,并使用Ascorbic Acid Acid Acid Acid-Na 2 CO 3作为降低的系统和EtoAc/etoAc/Etoh as solvent组合。由于没有将分支或交联试剂添加到反应混合物中,因此排除了它们的原位形成,因此结果是显着的。在现象的起源上,异常的PS分支需要一个通用的双功能引发剂,并且在机械上与双功能大型引导者之间的终止反应结合。实际上,在导致Cu II构建或增加链聚合速率的反应条件下,分支/交联现象失去强度甚至消失。温度也是一个关键变量,因为对于高于90°C的温度未观察到分支。我们认为,凝胶化的途径始于双功能引发剂的苯乙烯的受控链聚合,很快由于终端单元的根部耦合而导致的阶梯增长聚合。反应混合物中链数和自由基的逐渐减少应使剩余长链的C -Cl末端之间的分子内耦合越来越可能,从而产生了多卡宁网络。
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