报告了 N P L 体育场混响室在模式调谐操作中的测量结果和室特性,使用微型 3 轴电场传感器。结果基于对 2.5 Hz 和 8.2 GHz 的机械壁搅拌电场强度的测量搅拌器数据的分析。测量的概率分布和各种相关样本统计与理想室的理论结果进行了比较,显示出极好的一致性。本研究证实并扩展了基于功率密度测量的早期结果。此外,从场探测器数据中获得了总场各向异性和场不均匀性水平,量化了混响性能。还得出了一些新的理论结果。
GE 提供功率从 1kW 到 1MW 的电力产品,适用于在航空航天、工业和军事等恶劣环境下运行的车辆应用。基于 SiC 的电源模块是先进电力电子系统的一种支持技术。这些模块将 GE 的线路可更换单元 (LRU) 的功率密度提高多达 2 倍,同时将重量减轻多达 50%,同时简化了互连布局。我们从芯片到系统级架构的垂直整合经验为优化复杂应用的设计和封装密度提供了前所未有的优势。借助 GE 的 SiC 经验,您可以节省开发时间,以部署满足您高性能需求的卓越电力电子产品。
驯服的高压DC/DC转换器完美地适应了公路,越野,固定,航空和海洋市场的应用,以及易于嵌入的体系结构集成:燃料电池,电池,超级盖和辅助电源。作为高可靠性功率转换解决方案的专家,Tame-Power将超过50年的电子系统专业知识带入了桌面。我们的承诺在于提供量身定制的产品,以融合效率,性能和功率密度来满足各种移动和固定应用需求。在驯服的动力上,我们知道每个客户都有独特的要求。因此,我们的理念围绕在整个产品开发过程中与客户合作,以确保我们提供与其规格相匹配的解决方案。
Rad Hard eGaN® 晶体管专为高可靠性或商业卫星空间环境中的关键应用而设计。GaN 晶体管在空间环境中具有出色的可靠性性能,因为单事件没有少数载流子,作为宽带半导体,质子和中子的位移更小,而且没有氧化物击穿。这些器件具有极高的电子迁移率和低温度系数,从而导致非常低的 R DS(on) 值。芯片的横向结构提供了非常低的栅极电荷 (QG ) 和极快的开关时间。这些特性使电源开关频率更快,从而实现更高的功率密度、更高的效率和更紧凑的设计。
论文的第一部分提供了有关BES的参考框架,并基于文献分析以及实验活动。第2章概述了电化学存储选择(预期性能,市场份额,成本),并特别注意锂离子技术。第3章介绍了三种不同的锂离子化学分子的实验测量。能量密度,功率密度和效率用于讨论实际应用中的BESS性能。第4章提出了有关电池建模的文献综述,该综述归类为四种一般不同的方法:电化学,分析(经验),电气和随机性。为电池模型确定了两个主要任务:操作条件的估计(即SOC估计),寿命的估计(即SOH估计)。
电动混合系统电动混合动力系统(EHS)是一种高度集成的动力总成,可使高速双电动机,双控制器和先进的油冷水技术不断增加,以提高电动机的功率密度和效率。ehs使用高速速度高达15,000 rpm的高速双电动机。具有两个单独的功能,P1电动机会生成功率,P3电动机驱动车轮。此外,电动机还使用创新的发夹技术,可显着改善散热性能。峰值效率可能高达97%,大部分时间保持稳定在90%以上。EHS也受益于石油
图1:(a)与原位芯片接触的GO纤维的扫描电子显微镜图像。比例尺为5 µm。 (b)用于选定测量值(实线)显示的电流曲线的电压和包含每个测量值的当前范围(超过上一个测量值的电流范围(黑色虚线))(c)在所有测量值(黑色)和信封(红色)(黑色)和红色(红色)上,已确定的特定效率的双层型绘图。选定的测量值绘制并标记为蓝色。(d)在施加的电流上,用包络(红色)和选定的测量值(蓝色)在测量电流上测量(黑色)期间施加的功率密度的双层图。
与传统卫星相比,Cubesats的挑战开发,生产和发射成本非常低。这引发了行业的利益,以发展自己的立方体。该行业的数量和质量优化的动力导致了Cubesats中电子产品的微型化。为了降低成本,使用了非常成本效益但操作温度范围较小的市售电子产品(COTS)。立方体的相对较高的功率密度意味着更多的功率被转移到同一体积的热量中,从而使组件的热身更快。通过引入大量热量的立方体的推进模块来加剧热问题。没有足够的排热量,立方体组件会迅速过热。
摘要:介电陶瓷电容器具有功率密度高、充放电速度快、耐疲劳性能好、高温稳定性好等优点,被认为是全固态脉冲功率系统的有前途的材料。本文从化学改性、宏微观结构设计和电性能优化的角度研究了线性介电体、弛豫铁电体和反铁电体的储能性能,总结了铅基和/或无铅体系陶瓷块体和薄膜的研究进展。最后,提出了未来脉冲功率电容器储能陶瓷的发展前景。关键词:储能陶瓷;介电体;弛豫铁电体;反铁电体;脉冲功率电容器
全球能源供应面临巨大压力,需要为应对多种因素而转型。随着大量人口(按目前的速度,每年超过 1 亿)加入中产阶级(Kharas 2023),随着越来越多的家庭获得电力,随着交通、供暖和工业过程的电气化不断扩大,全球对电力的需求将大幅增长。电力系统也面临着脱碳的压力,以实现净零碳目标。原则上,风能和太阳能等可变可再生能源 (VRE) 来源可以大规模提供低碳电力——它们是解决方案的重要组成部分,但它们不可调度且功率密度低。因此,以 VRE 为主导的电力系统将需要大规模储能来平衡供需。
