viçosa,巴西抽象 - 在质量标准范围内不断能源供应,并且不断地是能源部门的主要目标,在这种情况下,储存系统被突出显示,电池存储系统(BESS)以其适用性和商业成熟度而脱颖而出。 因此,在分析BES的应用中,当它可以访问电网以及服务隔离系统时。 在能量过渡的背景下,对其组件,主要应用,大小和操作模拟形式的调查以及符合隔离系统的调查。 的瞄准,从而建立了该设备在巴西电力部门中的渗透力的理论基础。抽象 - 在质量标准范围内不断能源供应,并且不断地是能源部门的主要目标,在这种情况下,储存系统被突出显示,电池存储系统(BESS)以其适用性和商业成熟度而脱颖而出。因此,在分析BES的应用中,当它可以访问电网以及服务隔离系统时。在能量过渡的背景下,对其组件,主要应用,大小和操作模拟形式的调查以及符合隔离系统的调查。的瞄准,从而建立了该设备在巴西电力部门中的渗透力的理论基础。
近年来,由于对更可持续的能源和运输的需求越来越强劲,电动汽车市场和行业一直在迅速发展。随着这种更大的需求,出现了新的挑战,例如自主性和效率。体重在这两个参数中起着重要作用,因此减轻重量对于电动汽车的性能至关重要。另一方面,复合材料,尤其是碳纤维增强聚合物(CFRP),提供了经典金属材料的低重量替代品。在车辆中,可以通过复合材料改善机械性能的组件,同时减小结构重量,这是电池容器。在此组件中使用复合材料的使用变得越来越普遍,无论是在高性能的汽车中,例如机动运动还是常规运输车辆。复合材料不仅具有较高的电阻/权重关系,而且还提供了其他优势,例如低电导率和更大的刚性。他们也有可能制作更复杂的形式。与高性能运动运动一样,复合材料可用于工程相关的环境中,例如促进学生融合的竞赛。Formula Student是一项全球竞赛,在该竞争中,学生面临挑战和制造公式式跑步汽车的挑战。这些汽车可能具有燃烧,电动机或混合运动组。电动汽车的关键组成部分是其电池,因此是其容器,可以保证结构完整性和安全性。该容器由许多铝制团队制造。但是,许多团队选择在电动汽车市场之后使用复合材料。在本文中,提出了CFRP容器的概念来提高组件性能和安全性。经过一些设计迭代后,通过有限元素模拟研究了CFRP电池盒的性能。这样做不仅是为了了解新结构的行为,而且是为了确保它符合汽车将参与的比赛规定。还使用了复合材料的经典理论对分析模型进行了综述,这导致了某些模型与实验论文的比较。使用Altair HyperMesh进行临界加载案例进行层优化模拟,以减轻所选区域的重量或增加电阻。 最后,使用类似于累加器盒的材料进行实验测试,以创建一个工作流程,以在电池盒中使用的材料测试中使用。 关键字:复合材料,电动汽车,有限元素分析,学生公式,电池讲故事的人,模拟,弯曲测试。层优化模拟,以减轻所选区域的重量或增加电阻。最后,使用类似于累加器盒的材料进行实验测试,以创建一个工作流程,以在电池盒中使用的材料测试中使用。关键字:复合材料,电动汽车,有限元素分析,学生公式,电池讲故事的人,模拟,弯曲测试。
巴西经济的新财政模型旨在模拟不同情况下的实际情况。考虑模型的开发和作为现有条件的初步条件,确认财政状况不可持续,但没有任何好处,与 2026 年 84,01% 的最终目标有关,muito acima das metas建立。显而易见,结果是最敏感的压力和参数定义,重新考虑和重新校准的过程,以解决问题的解决方案。最终,巴西经济将迎来犰狳,新的经济成功将依赖于长期加速的加速,但如果实现的目标不够充分,则将面临限制。财政专有性。
摘要:这项工作研究了与非反向降压转换器集成的电池储能系统的结构。动态建模以及控制器的设计,目的是克服在市场上广泛传播的模型中存在的缺点。到此为止,开发了转换器的详细建模,以获得传输功能以及用于调整控制器的简化建模。使用PLECS软件中的模拟和在循环中的硬件平台上验证了该系统,在该平台上观察到其操作模式的灵活性和可靠性。恢复:este trabalho研究Arquitetura de um sistema de Armazenamento de Energia em baterias Integrado com um Compersor buck-buck-boost n〜ao倒置。desenvolve-se uma Modelagem dinˆamica,al´em dos projetos dos dos controladores,com intuito de sanar os Infornientes存在no Modelo difundido no mercado。para isso,'e desenvolvida tanto a Modelagem detalhada do consermor,fim de se obter as fim的fun这些转移量,Quanto a Modelagem sinflificada,Utilizada nos nos nos ajustes dos dos Controladores。valya的do sistema。
半导体行业集成电路和电源管理的发展迫使电子电路能够更高程度地集成到片上系统解决方案中。传统的低压差稳压器具有较大的外部电容器来补偿频率响应和瞬态变化。为了集成到片上系统应用中,必须移除外部电容器。对于 28nm CMOS 工艺技术,所提出的解决方案提供了一种快速调节路径,无需外部电容器即可补偿低压差稳压器的瞬态响应。该低压差稳压器无需外部电容,具有快速调节路径,供电电压为 1.8V,能够调节 1.2V、1.1V、1V、0.9V、0.8V 和 0.7V 的输出电压。从无外部电容的低压差稳压器的通用无补偿架构来看,在误差放大器中实现了一个值为 5pF 的内部米勒电容,目的是在系统中产生频率补偿并确保其交流稳定性。研究并实施了一种快速调节路径补偿方案,用于补偿负载电容相当于 1 pF 时最大负载电流变化为 1 mA 的瞬态响应。仿真结果表明,低压差稳压器在最先进的架构中具有竞争力,超越了一些架构,输出电压的正负瞬态变化值分别记录为 48 mV 和 49.8 mV,恢复时间为 0.5 µ s。随后进行的 PVT(工艺、电压、温度)极端情况模拟和蒙特卡罗分析表明,所设计的系统符合 ISO 26262 标准。提出了所提系统的布局设计,以供将来集成。
摘要目的:使用教育技术来促进自我护理糖尿病的夏季科学作品。方法:在2022年10月至2023年1月的数据库中进行的综合审查:丁香花; scopus;体现; PubMed/Medline和Cinahl。搜索以配对的方式进行,样本包括十篇文章。通过干预研究的证据层次结构分析了证据水平,并合成了结果以解释发现。结果:为自我促销而确定的教育技术是:移动应用程序,交互式平台,印刷,远程监控,视频和仿真。内容的重点是促进对脚的护理,预防神经病,自我管理,知识和期望,并预防患有急性并发症的人。结论:关于促进糖尿病患者自我保健的教育技术知识的综合指出了需要强大的证据。描述符:糖尿病;教育技术;护理;自理;健康教育。
该课程围绕四个基本支柱展开:1. 先进的管理工具和技术:学生培养作为现代管理者的基本技能,运用技术知识和有效领导所必需的态度。 2. 精益制造理念:学习价值流图和精益思维原则等关键工具,这些工具对于持续改进至关重要。 3. 使用DMAIC方法进行质量和操作控制:在整个课程中,学生将接受六西格玛方法的培训,并获得国际认可的绿带认证。 4. 物流与供应链管理4.0:学生将沉浸在物流4.0概念中,包括供应链的组织和控制、内部物流、运输管理、存储、需求和资源的愿景,以及流程建模和模拟。这些支柱为专业人员提供了就材料、劳动力、设备、存储和其他对高效运营至关重要的物流流程做出战略决策的能力。