摘要 - 如今,可再生能源被认为是能源生产领域的更好选择。可以用更具吸引力的替代品取代传统能源(即石油和天然气)。这带来了几个好处,例如温室气体排放量低、气候变化和全球变暖减少。本文对热电发电 (TEG) 进行了全面回顾。这些是利用塞贝克效应发电的可再生能源的应用。在这种类型的系统中,两种不同的材料在其末端熔化。一种在热侧,另一种用作冷侧。本文是一项调查,包括与热电发电机集成的应用和混合系统(基于可再生能源)。此外,还回顾了在混合系统中加入热电发电对此类系统整体性能的影响的研究。这些系统可以看作是对回收水管、光伏板和汽车尾气等设备废热的投资,以在混合系统中产生额外的电力。
虽然这些技术可以在调制光束中实现高空间分辨率以及生成静态和动态光模式,但它们通常需要高度复杂的光学元件。这最近将注意力转向了折射自由曲面光学元件,它可以通过简单而坚固的装置将光源的强度分布重新分配为任意预定模式,其中至少一个表面相对于垂直于元件主平面的轴没有平移或旋转对称性。[10] 自由曲面光学元件的表面可以精确设计以产生所需的强度模式,[11] 将所涉及的几何形状定义为球面或非球面透镜的总和,或通过 Q 多项式描述和非线性偏微分方程。[10,12] 该方法的优点包括相关系统小型化、视场更宽和成像分辨率更高。 [2,13,14] 通常需要多种制造技术,包括磨削、抛光和超精密车削,[15,16] 这些技术非常耗时、成本高、通用性差,因此无法快速实现自由曲面光学系统,也无法通过外部门改变其特性。 3D 打印技术可以提供替代的制造方法,可以生成具有前所未有复杂几何形状的物体。[17–19] 3D 打印包含多种工艺,可使用不同材料制造非常规结构。[20–22] 在光学和光电子领域,增材制造已经用于生产非球面透镜、微光学元件、波导、光子晶体、发光二极管 (LED)、探测器和传感器。 [19,23,24] 尽管 3D 打印具有光学质量和亚微米分辨率的宏观物体仍然具有挑战性,[25] 但已经提出了许多方法来提高可实现的精度、打印速度和打印物体的尺寸。[26–28] 重要的是,一些应用可能会利用从质量较低的表面生成的光图案,利用 3D 打印技术提供的设计灵活性和定制性。一个相关的例子是加密标签,[29,30] 人们非常希望能够用肉眼或低成本扫描仪识别生成的光图案,而无需笨重的光学元件和复杂的光学系统。[31,32]
间歇性电力资源 (IPR),根据 NYISO 市场服务费率的定义,是一种“(1) 可再生;(2) 无法由生产设备储存;(3) 具有超出设施所有者或运营商控制范围的可变性”的能源。在纽约,依赖风能、太阳能或垃圾填埋气作为燃料的资源被归类为间歇性电力资源。” 12 IPR 定义之外的资源,例如 LCRoR 水力发电,也可能具有间歇性特征。术语“可变”也常用于描述间歇性技术。
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压缩空气 - Parker Balston 氮气发生器需要清洁、干燥的压缩空气源才能实现最佳运行。压缩空气应尽可能接近仪器质量,并且供应的露点应小于或等于 60°F (15°C),压力应在 60 psig 和 125 psig (4.1 barg 和 8.6 barg) 之间。如果进气压力低于 60 psig (4.1 barg),则会发出警报,并且系统可能会进入改进的启动模式(有关更多详细信息,请参阅“压力中断”)。供应空气应为室温,并且相对不含水、压缩机油、碳氢化合物和颗粒物。如果压缩空气供应中含有过多来自压缩机的油和水,请在发生器上游安装预过滤器(请参阅推荐配件部分)。
脉冲模式发生器提供生成数字总线设备测试所需的数据包所需的所有工具:集成模式编辑器、基于 PC 的图形增强数据和模式管理软件、分段循环功能以及硬件生成的 PRBS。这使工程师能够快速详细了解他们的数字总线设备 - 包括 • USB 2.0 • 串行 ATA • PCI Express • Firewire 等设备
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IXS 系列是集成式 X 射线源,将高压逆变器、灯丝电源、X 射线管和散热组件集成到一个单元中。该多功能平台可在 20 kV 至 200 kV 的电压下连续运行,输出功率高达 1000 瓦,在脉冲应用中甚至更高。可以通过用户友好的 RS232 数字接口或模拟信号控制光源。