(乔治亚州玛丽埃塔 – 2020 年 2 月 13 日)今天,Gas South 和 Cobb EMC 破土动工,启动了一项创新的可再生能源项目,该项目着眼于未来,确保两家公司拥有更绿色的前景。该项目包括太阳能和电池存储。Cobb EMC 总裁兼首席执行官 Peter Heintzelman 表示:“我们致力于经济实惠的可再生能源,并重新定义能源专家的含义。该项目使我们能够测试太阳能电池板和电池存储的性能优势和弹性,这将使 Cobb EMC 成员在未来几十年受益。我们很自豪能够支持对所有成员都具有经济意义的可持续发展工作。”据估计,Cobb EMC 园区将增加 1.85 MW 太阳能和 1 MW/4 MWh 电池存储,以帮助为其运营提供电力。从长远来看,这些能源足以为大约 200 户家庭全年供电。这种创新的能源存储方法还将帮助合作社学习如何更好地支持大客户的太阳能和电池项目。 4 月份,Cobb EMC 将扩建该项目,并在 41 号高速公路沿线推出三块 Smartflower 太阳能板,它们可以额外提供 13,140 千瓦时的能源,并为合作社提供一个向公众普及可再生能源知识的机会。该项目由 Gas South 为 Cobb EMC 所有,旨在支持两家公司未来的可持续发展工作。这种安排为 Cobb EMC 提供了 10 年的太阳能和电池输出,并使 Cobb EMC 能够在特定时间段内将太阳能回馈给电网。Gas South 总裁兼首席执行官 Kevin Greiner 表示:“我们共同致力于可再生能源,为社区的可持续未来铺平道路。作为 Cobb EMC 的子公司,我们很高兴能与母公司合作开展这个创新项目。”屋顶太阳能和能源存储解决方案由 Creative Solar USA 和 Northern Reliability 开发,预计于 2020 年 5 月完工。“Creative Solar USA 团队很自豪能够参与这个重要项目,它不仅将为电网提供有竞争力的可再生能源,还将成为未来项目的学习工具,”Creative Solar USA 首席执行官 Russell Seifert 表示。“我创立这家公司是为了成为我们不断发展的能源市场的前沿领导者,这个项目是我们致力于为佐治亚州同胞提供清洁、经济电力的典范。”
指令,并在第 3 节中讨论。需要一些良好的 EMC 工程实践才能在装置的使用寿命内成功控制其 EM 特性,无论是为了符合 EMC 指令(第 2 节)还是为了降低财务风险(第 3 节)。本指南的其余部分仅侧重于描述与电气/电子系统和装置的机械和电气结构相关的良好 EMC 工程实践。所有专业工程师都有责任(专业、道德和法律)在工作中应用最新和最好的知识和实践。本指南中描述的一些良好 EMC 工程实践可能与既定或传统实践相矛盾 - 但它们代表了撰写本文时的最新水平,在实践中都得到了充分证明,并且通常被国际标准化为良好实践。由于电子、计算、软件、电源控制(例如变速交流电机驱动器)、无线电通信和有线/无线数据通信的快速发展,EMC 是一个快速发展的领域。这些技术在所有应用中的加速使用意味着一些在 20 世纪 50 年代可能完全适用的 EMC 技术(例如单点接地和仅在一端连接电缆屏蔽,参见 3.5)现在确实是非常糟糕的 EMC 实践。
- 24n28p配置,KV 25,KT 0.4 nm/a - 直径69毫米 * 22.3毫米厚度 - 额定值350 rpm→允许使用齿轮的使用情况 - 额定电压,电流和扭矩:24 V,1.43 A,0.6 nm,0.6 nm
B.1 公式(3.5)的证明 ........................135 B.2 公式(3.8)的证明 .......................136 B.3 公式 (3.9) 的证明 ......................137 B.4 公式 (3.11) 的证明 .............。。。。。。。。139
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2 从 EMC 角度看 D 类放大器 9 2.1 D 类放大器基础知识 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2 D 类放大器的 EM 发射 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.3 D 类放大器的特性分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2 从 EMC 角度看 D 类放大器 9 2.1 D 类放大器基础知识 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2 D 类放大器的 EM 发射 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.3 D 类放大器的特性分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2 从 EMC 角度看 D 类放大器 9 2.1 D 类放大器基础知识 ......................。。9 2.1.1 功率级。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。......10 单端功率级 [21, 22]: .........10 差分功率级 [16, 23]: ......。。。。10 2.1.2 调制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........12 2.1.2.1 脉冲宽度调制 (PWM) .......12 2.1.2.2 差分 D 类放大器的 PWM ......14 二元调制: ..................14 三元调制: ....................15 2.1.2.3 自激振荡调制 ........。。。。。。。。16 2.2 D 类放大器的 EM 发射 ...................18 2.2.1 输出轨的 EMI ......................18 2.2.2 供电轨处的 EMI .......。。。。。。。。。。。。。。。20 2.2.3 EMC 解决方案。。。。。。。。..................22 2.3 表征 D 类放大器 .....。。。。。。。。。。。。。。24
2 从 EMC 角度看 D 类放大器 9 2.1 D 类放大器基础知识 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2 D 类放大器的 EM 发射 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.3 D 类放大器的特性分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24