搜索线圈可与电子电荷积分器结合使用,以测量磁通密度;要么改变磁场强度,要么将搜索线圈移入或移出磁场,这样磁通量的变化就会在线圈中产生电动势。通过在稳定的非导电、非磁性线圈架上缠绕单层线圈,可以生产出具有可计算有效面积的搜索线圈。国家物理实验室 (NFL) 已生产出一组非常稳定的线圈,方法是将裸铜线在张力下缠绕在熔融石英线圈架上,线圈之间留有空隙以提供必要的绝缘。线圈架和电线的尺寸用光学千分尺测量(以避免压坏电线),据此计算有效面积,不确定度为:t 0.02%。二级标准搜索线圈通常使用缠绕在树脂粘合布线圈架上的绝缘电线制造,在这种情况下,不确定度应能达到:t 0.2%。
指南,电气工程系1学生,电气工程系2,3,4,5,6,7,8 P. R. Pote Patil Patil工程与管理学院,印度马哈拉施特拉邦阿姆拉瓦蒂,印度摘要:电力汽车将有助于减少温室气体的排放量并提高燃油价格。电动汽车中无线传输的主要目的是在较小距离内传输电源。无线电源传输系统由发射器和接收器部分组成,该部分距离距离很小。无线传输技术使用灵活的电磁场。此电场是在自由环境中创建的,该环境携带固定数量的资金,该固定量在其周围产生磁场,并且该场中包含其能量,并且EMF在线圈之间生成并传输到接收器。BMS是电池管理系统。在电动汽车车辆中,我们使用了两个电池,例如主和奴隶。 第一个偏好是对BMS的主电池的。 如果主电池充电自动下降,则继电器将从电池切换。 关键字:归纳,动机,内燃机,耦合,插入,热管理在电动汽车车辆中,我们使用了两个电池,例如主和奴隶。第一个偏好是对BMS的主电池的。如果主电池充电自动下降,则继电器将从电池切换。关键字:归纳,动机,内燃机,耦合,插入,热管理
C Degrees Celsius AEO Annual Energy Outlook ANL Argonne National Laboratory AR6 Sixth Assessment Report ATB Annual Technology Baseline Bcf, BCF Billion cubic feet Bcf/d Billion cubic feet per day BECCS Bioenergy with carbon capture and storage BIL Bipartisan Infrastructure Law Btu British thermal unit CCS Carbon capture and storage CDR Carbon dioxide removal CH 4 Methane CO 2 Carbon dioxide CO 2 e Carbon dioxide equivalent DAC Direct air capture DOE Department of Energy EIA Energy Information Administration EMF Energy Modeling Forum EPA Environmental Protection Agency EJ Exajoule (10 18 joules) FECM Office of Fossil Energy and Carbon Management FID Final investment decisions FTA Free trade agreement GCAM Global Change Analysis Model GDP Gross domestic product GHG Greenhouse gas Gt Gigaton GtCO 2 Gigatons二氧化碳
等效磁网络(EMN)方法似乎是电动机中磁场的一种更有效的分析方法,比等效磁路方法(EMC)[11]和比有限元方法(FEM)相比,相结合了更高的计算精度和更快的计算速度。W. Shi等。研究了具有V形磁铁结构的PMSM的EMN,该结构可以准确计算磁场分布并模拟电动机的抗磁力化能力[12]。J. Zhang等。 提出了双层磁铁结构永久磁铁同步不情愿电动机,并建立了其EMN模型,该模型可以准确计算电动机的气隙通量密度分布,并用于转子结构的设计和优化[13]。 尽管如此,[12]和[13]中的EMN模型不可用于计算绕道通量,电动力(EMF)和扭矩波形以及转子旋转。 然后,介绍了根据转子位置修改EMN在定子和转子之间的连接的动态EMN模型,以解决此问题。 H. Kwon等。 研究并建立了具有表面无磁体结构的PMSM的动态EMN模型,该模型可以获得与FEM相似的磁场计算结果[14]。 G. Liu等。 研究了具有单层V形磁体结构的PMSM的动态EMN模型。 其正确性通过FEM和实验验证[15]。 但是,在本文中对拟议的DVMPMSM的动态EMN模型没有相关的研究。J. Zhang等。提出了双层磁铁结构永久磁铁同步不情愿电动机,并建立了其EMN模型,该模型可以准确计算电动机的气隙通量密度分布,并用于转子结构的设计和优化[13]。尽管如此,[12]和[13]中的EMN模型不可用于计算绕道通量,电动力(EMF)和扭矩波形以及转子旋转。然后,介绍了根据转子位置修改EMN在定子和转子之间的连接的动态EMN模型,以解决此问题。H. Kwon等。研究并建立了具有表面无磁体结构的PMSM的动态EMN模型,该模型可以获得与FEM相似的磁场计算结果[14]。G. Liu等。研究了具有单层V形磁体结构的PMSM的动态EMN模型。其正确性通过FEM和实验验证[15]。但是,在本文中对拟议的DVMPMSM的动态EMN模型没有相关的研究。在[16]中,动态EMN模型用于表面安装的PMSM的多目标优化,这对电动机的快速设计有益。
循环经济(CE)由于对线性经济模型下的生产过程引起的资源提取率和污染的关注日益增加,因此在全球范围内一直在上升。CE是“通过意图和设计恢复或再生的工业系统”(EMF 2013)。CE超越了回收利用和减少废物,因为它旨在重视废物并尽可能长时间保持材料的流通。这是关于通过提高生产率和效率来从更少的资源中提取更高的价值,并从所有权转向访问产品,从而创造出共享的心态,从而允许提高资产使用效率,从而减少消费。对于岛屿国家而言,CE由于易受气候变化和污染的脆弱性而高度相关,而且由于国家对大多数产品的进口食用的依赖。因此,印度洋委员会已从世界银行获得资金,以支持Swoofish区域项目,并增加了为供应和生产链建立循环经济模式以减少下游海洋污染的努力。CE项目针对每个AIODIS国家的目标是促进循环经济,并保护环境和自然资产,同时旨在促进经济增长。
摘要:我们之前曾报道过可穿戴环路传感器,它能够精确监测膝关节屈曲,与现有技术相比具有独特的优势。然而,迄今为止的验证仅限于单腿配置、离散屈曲角度和体外(基于幻影)实验。在这项工作中,我们向前迈出了重要一步,探索以连续方式在体内监测膝关节屈曲角度。本文提供了双侧传感器操作的理论框架,并报告了之前未曾报道过的可穿戴环路传感器的详细误差分析。这包括校准曲线的平坦度,这限制了小角度(例如在行走过程中)的分辨率,以及在高角速度(例如在跑步过程中)下存在运动电动势 (EMF) 噪声。还介绍了一种用于制造柔性和机械坚固环路的新型方法。电磁模拟和基于幻影的实验研究优化了设置并评估了可行性。然后对进行三项活动(步行、快走和跑步)的人类受试者进行概念验证体内验证,每项活动持续 30 秒,重复三次。结果表明,在大多数情况下,均方根误差 (RMSE) 小于 3 ◦。
自 2013 年以来,我收到了数十封电子邮件,报告称手机和发射塔、Wi-Fi、智能电表和无线电脑配件(包括无线电脑、键盘、鼠标、路由器、打印机和笔记本电脑)发出的强电磁辐射可能对健康和其他方面造成危害。我按时间顺序汇编了 200 多页此类报告。此文件的链接位于 www.commutefaster.com/vesperman.html 和 www.padrak.com/vesperman。这两个网站上还链接了几个相关的“EMF”文件。与本书第一册同名的第二册也链接到这两个网站。本报告以“免责声明”、目录和可能有用的“行动建议”开头,随后是一些简短的“突出关注的项目”。 Gary Vesperman 588 Lake Huron Lane Boulder City, NV 89005-1018 702-435-7947 garyvesperman@yahoo.com 紧急!请在 2016 年 7 月 12 日之前将第 210 页的模板信函发送给联邦通信委员会 (FCC) 以及您的参议员和众议员。FCC 将于 2016 年 7 月 14 日投票决定是否继续推进 5G——一项极其危险的技术。无线技术有可能损害后代个人的基因完整性。(FCC 在 7 月 14 日的会议上批准了 5G。)
2Zero 迈向零排放公路运输 AC 交流电 AI 人工智能 ALICE 欧洲合作物流创新联盟 BEV 纯电动汽车 BRT 快速公交 CCAM 合作、互联和自动化移动 CE 循环经济 CEF 连接欧洲设施 CET 清洁能源转型 CF 凝聚基金 CH 清洁氢能芯片 -JU 芯片联合承诺 CPO 充电站运营商 DC 直流电 DSO 配电系统运营商 DUT 推动城市转型 EC 欧盟委员会 EFFRA 欧洲未来工厂研究协会 EGCI 欧洲绿色汽车倡议 EGVI 欧洲绿色汽车倡议 EGVIA 欧洲绿色汽车倡议协会 EGVIAfor2Zero 欧洲绿色汽车倡议 2Zero 伙伴关系协会 eMaaS 电动移动即服务 EIB 欧洲投资银行 EIC 欧洲创新委员会 EIT 欧洲创新技术研究所 ELT 轮胎报废 EMC 电磁兼容性 EMF 电磁场 EMSP 电动移动服务提供商 EoL 轮胎报废EPoSS 欧洲智能系统集成技术平台 ERDF 欧洲区域发展基金 ERTRAC 欧洲道路运输咨询委员会
1.引言随着电子设备的使用越来越多,人体受到电磁场 (EMF) 的影响 [1,2];因此,随着科技进步和新设备的建造,人们对电磁波对生物系统的影响以及人类暴露于电磁波的情况进行了大量的研究[3-5]。然而,电磁场被称为一种无噪声污染[6];电磁辐射 (EMR) 广泛应用于现代技术和通信[7]。发射电磁波并暴露在人体面前的具体设备包括手机、电视、电脑、微波炉、蜂窝网络和基站收发器 (BTS) 塔 [8]。然而,人体细胞在 10 至 1000 Hz 的范围内相互通信,大多数手机在 270 至 1800 Hz 的范围内通信;因此,移动电磁波的范围与人类细胞间通讯系统重叠,从而对人体造成干扰。这些辐射按信号变化、辐射强度、辐射量等参数划分,辐射量最高的是手机[9]。例如,德国是住宅区受高频 GSM 电话塔影响的国家之一[10]。手机的频率为 900-1800MHz,脉冲为 218Hz。大多数欧洲和亚洲国家都使用这一频率范围,包括伊朗[11]。然而,手机波是安全的,因为它们是非电离的[12、13]。过度使用通讯设备会使许多人从幼年到老年都暴露在辐射中[14]。2. 准备论文电磁波对人体的负面影响
AADT 年平均日交通量 AC 交流电 ACS 美国社区调查 BESS 电池储能系统 BG 街区组 BMP 最佳管理实践 BUILD 更好地利用投资来促进发展 CEQ 环境质量委员会 CFR 联邦法规 CO 一氧化碳 CO 2 二氧化碳 CT 人口普查区 CWA 清洁水法案 dB 分贝 dBA A 加权分贝 DC 直流电 EA 环境评估 EIS 环境影响声明 EMF 电磁场 EO 行政命令 ESA 濒危物种法案 °F 华氏度 FEMA 联邦紧急事务管理局 FPPA 农田保护政策法案 FY 财政年度 GHG 温室气体 HUC 水文单位代码 IPaC 规划和咨询信息 IRP 综合资源计划 KDEP 肯塔基州环境保护部 KEEC 肯塔基州能源和环境内阁 KNP 肯塔基州自然保护区办公室 KPDES 肯塔基州污染物排放消除系统 kV 千伏 KYBAT 肯塔基州生物评估工具 KYTC肯塔基州交通运输部 L dn 昼夜平均噪音 LEAD 洛根经济发展联盟 MBTA 候鸟条约法案 MP Milepost MPT 主电力变压器