Håkon Borgen 海上开发执行副总裁 1995 年入职,自 2004 年起成为集团管理层成员。教育/资格:挪威科技大学 (NTNU) 和德国达姆施塔特工业大学 (THD) 工程学硕士,国际管理发展学院 (IMD) 管理学研究生。先前经验:在 Statnett 和 BKK 担任过多个管理职位,涉及电力供应、规划和建设领域,并负责规划和开发。董事职位:ENTSO-E 研究发展和创新委员会 (RDIC) 主席,Fred 董事会成员。Olsen Windcarrier (FOWIC)。曾任 NordLink Norge 和 Statnett Transport 主席,也是 Sway 和 Nordpool spot 董事会成员。
功耗测量软件与 WT310E(或其他 WT 系列仪器)一起提供可靠的功率测量解决方案,用于测试家用产品和办公设备的待机和关闭模式功率。该解决方案可根据 IEC62301 Ed1.0 和 Ed2.0 标准执行测试,这些标准规定使用特殊算法来确定被测设备的功率稳定性。因此,该软件从 WT310E 收集所有必需的测量数据,不仅包括电压/电流/功率/频率,还包括交流电源的总谐波失真 (THD) 和波峰因数 (CF)。WT310E 需要配备谐波选件 (/G5),并且必须使用低失真电源。 * IEC62301 E2.0 是 EN50564: 2011 指令中的参考标准。该软件对应于这两个标准的测试方法。
摘要:本文提出了一种具有宽调谐范围的超低功耗 K 波段 LC-VCO(压控振荡器)。基于电流复用拓扑,利用动态背栅偏置技术来降低功耗并增加调谐范围。利用该技术,允许使用小尺寸的交叉耦合对,从而降低寄生电容和功耗。所提出的 VCO 采用 SMIC 55 nm 1P7M CMOS 工艺实现,频率调谐范围为 22.2 GHz 至 26.9 GHz,为 19.1%,在 1.2 V 电源下功耗仅为 1.9 mW–2.1 mW,占用核心面积为 0.043 mm 2 。在整个调谐范围内,相位噪声范围从 -107.1 dBC/HZ 到 -101.9 dBc/Hz (1 MHz 偏移),而总谐波失真 (THD) 和输出功率分别达到 -40.6 dB 和 -2.9 dBm。
技术特性 UPS 额定功率 (kVA) 800 至 1600 输出有功功率 (kW) 800 至 1600 输入交流参数 整流器/旁路输入电压 (VAC) 480,三相,三线 允许输入电压范围 +10%,-10% 输入频率 (Hz) 60 ± 5Hz 输入功率因数 ≥ 0.99 额定电压下的输入电流失真 (THDi) 满载时 (%) ≤ 3.0 电源启动时间 (秒) 1 至 90(可选,以 1 秒为增量) 内部反馈保护 是 输入连接 单馈或双馈 短路耐受额定值 (kA) 100 电池和直流参数 电池类型 Vertiv HPL、锂离子、VRLA(阀控铅酸电池)、VLA(通风铅酸电池) 标称电池总线 (VDC)/电池浮动电压 (VDC) 480 / 540 浮动电压下的直流纹波 < 1.0% (RMS 值) < 3.4% Vpp 温度补偿电池充电标准,采用 Vertiv™ VRLA 电池柜 输出参数 支持的负载功率因数(无降额) 0.7 领先至 0.4 滞后 输出电压 (VAC) 480,三相,三线 输出电压调节率 (%) / 输出电压调节率(50% 不平衡负载)(%) < 1.0(三相 RMS 平均值)/ < 2.0(三相 RMS 平均值) 输出频率 (Hz) 60 ± 0.1% 标称电压下的输出 THD(线性负载)(%) ≤ 1.5(RMS 值) 标称电压下的输出 THD,包括符合 IEC 6204-3 的 100kVA 非线性负载(%) ≤ 5.0(RMS 值) 瞬态恢复 100% 负载阶跃 / 50% 负载阶跃 / 交流输入功率损失/返回 ±4% / ±2% / ±2% (一个周期的 RMS 平均值) 电压位移 (平衡负载)/电压位移 (50% 平衡负载) 120 度 ±1 度/120 度 ±2 度 额定电压和 77°F (25°C) 下的过载 110% 连续,125% 持续 10 分钟,150% 持续 60 秒,200% 持续 200 毫秒
电压控制(无负载<1%)•平衡和不平衡的电压故障条件(ZVRT,LVRT和140%HVRT) - 在13.2 kV和34.5 kV和34.5 kV端子上的每个阶段的独立电压控制•响应时间 - 响应时间 - 不到1毫秒,从全电压到零的续航时间,或从Zero sere sere sere sere sere sere serabor in ZERO,或从Zero sere sere serim serim in Zero seremece in Zero serem in Zero serim in Zero serem in ZERO•零件的续航时间•均值为零,或者是零射击的固定•组件•长期对称电压变化(+/- 10%)和电压幅度调制(0-10 Hz) - SSR条件•可编程阻抗(强和弱网格(强和弱),与POI相对应的宽度范围,与250 MVA的短路电压表现出250 MVA)•受控伏特的扭曲量(0-2)逆变器耦合的生成和负载•任何系统的全季度反应能力表征
电力电子学的基本概念和 4 种不同的转换器类型,由二极管、晶闸管、GTO、MCT、IGBT 和 MOSFET 组成的功率开关的分析,功率和能量方程,参数瞬时值和平均值的计算,电路中线圈和电容器的行为以及有功和无功功率值,非线性源和负载的电路分析以及功率值的计算,THD 和失真因数的解释和计算,非线性负载中整流器的性能分析和方程,CCM 和 DCM 工作模式下 DA-DA 降压转换器的分析,CCM 和 DCM 工作模式下 DA-DA 升压转换器的分析,CCM 和 DCM 工作模式下 DA-DA 降压-升压转换器的分析,Sepic 和 Cuk 转换器的分析,半桥逆变器,全桥逆变器,逆变器对线性和非线性负载的性能分析和检查,AC-AC 转换器,目的和方法。
ACEEE – 美国能源效率经济委员会 A&E – 建筑与工程 aMW – 平均兆瓦 BPA – 邦纳维尔电力管理局 C&I – 商业和工业 CEE – 能源效率联盟 DOE – 美国能源部 EPA – 美国环境保护署 ET – 新兴技术 FCRPS – 联邦哥伦比亚河电力系统 HMT – 谐波缓解变压器 HVAC – 供暖、通风和空调 kVA – 千伏安 LBNL – 劳伦斯伯克利国家实验室 LEED – 能源与环境设计先锋 NEEP – 东北能源效率伙伴关系 NEMA – 美国电气制造商协会 OPAL – 针对应用负载优化的性能 RMS – 均方根 THD – 总谐波失真 USD – 美元 WE – 周末 WD – 工作日 WSU – 华盛顿州立大学能源计划
摘要。混合可再生能源系统(HRES)是指结合风和PV太阳能等RES的组合来改善和提高能源生产和系统效率。由于一种能源用于提供电力,因此可能可用或不可用。这项研究涉及基于使用DC转换器和永久磁铁同步发电机的PV太阳能和风力涡轮机能来源的网格连接的HRES转换的设计和分析。这项工作的目的是为与网格连接的PV/风能发电系统提出更好的DC总线调节方法。为了获得最大的发电量,使用了基于扰动和观察算法的最大功率跟踪控制器。这种方法可提高效率并减少谐波内容问题。输出电压的THD值为0.94%。HRES由MATLAB程序构建和建模。
下列脊椎按摩诊所为患有急性或慢性疼痛的人提供低成本的轮廓分析检查。患有背痛、滑囊炎、关节炎、神经痛、神经痛、肌肉痛、骨痛等的人...均可接受这项低成本检查。轮廓分析可以拍摄脊柱表面地形的三维照片(称为莫尔摄影)以检测脊柱压力偏差。该分析将与腿部缺陷、患者症状和脊柱压痛程度相关。此类分析可以揭示正常和异常的压力模式、脊柱弯曲、肌肉痉挛、肌肉不平衡、脊柱扭曲和脊柱侧弯等问题。这项分析,包括与医生的咨询,将在接下来的 30 天内以低成本向公众提供。任何希望接受这项低成本检查的人都可以直接致电参与的医生获取信息或预约。
摘要 - 描述了一种用于计量应用的数字化仪中失真的数值校正方法。对数字化仪在相平面中的误差行为的研究导致了描述数字化仪失真行为的分析误差模型的开发。特别重要的是,该模型能够描述基本频谱分量中的非线性误差,表现为幅度和频率相关的增益和相位误差。当仅适合数字化仪输出数据的谐波失真内容时,该模型会生成一定量的基波,该基波可以正确解释数字化仪增益中不是由于线性系统响应引起的误差。因此,该模型不仅能够改善数字化仪的总谐波失真 (THD) 性能,还能改善其交流均方根测量精度。在 1 MHz 时,该模型将数字化仪线性化为 70/lV/v,范围为 1 V 至 8 V,并将谐波失真降低 > 20 dB。据信,这是文献中首次报道此类结果。