电信系统研究所伊戈尔·西科斯基基辅理工学院,乌克兰基辅背景。在监测旋转机器(尤其是重型机器)的振动时,传感器电缆经常会出现问题。这些电缆通常很长、很重且容易损坏。目的。本文的目的是基于 MEMS 加速度计开发一种没有这些问题的无线振动传感器。开发的传感器应提供低功耗、至少在 10…1000 Hz 范围内的线性频率响应、计算振动 RMS 并在此基础上检测机器状况。方法。开发基于 8 位 MCU 的无线传感器设计。开发基于频谱分析的 MEMS 频率响应校正方法。将开发的传感器与工业压电传感器进行比较。结果。开发的传感器可代替工业压电振动传感器。此外,基于 MEMS 的传感器允许将基本的机器状态检测过程从高级系统转移到传感器级。这反过来又允许减少网络流量并简化整个状态监测系统。结论。开发了用于状态监测的基于 MEMS 的无线振动传感器。进行的测试表明,所开发的传感器性能良好,其精度可与工业压电传感器相媲美。关键词:振动;MEMS 加速度计;无线振动传感器;Wi-Fi;旋转机械监测。1. 简介在重型机械(蒸汽轮机、发电机、造纸机)的状态监测系统中,传感器的连接是一个问题。目前不使用具有电荷输出的传统压电加速度计,因为它们的电缆长度(通过电缆容量)甚至电缆安装(由于摩擦电噪声)都会影响传感器的输出信号。具有 ICP 输出的加速度计不受传统加速度计的限制,但在重型机器上安装这些传感器时需要使用数十米长的屏蔽电缆。由于长度和重量,使用这种电缆不方便。此外,人员在机器维护过程中经常会损坏长电缆及其连接器。解决该问题的一个可能方法是使用无线通信传输测量的振动数据。但是,带有无线发射器和 ICP 传感器的测量模块需要大功率电源才能确保其运行。因此,必须考虑使用基于微机电系统 (MEMS) 加速度计的传感器,以便为状态监测和诊断系统提供小型、低功耗的替代方案,以取代传统的工业测量系统。除了质量小、功耗低之外,基于 MEMS 的传感器将比工业传感器便宜得多,从而能够使用状态监测系统
德国电池存储开发商巴黎,2024 年 1 月 23 日——作为其在德国发展成为综合电力公司的一部分,TotalEnergies 已签署协议,从其三位创始人手中收购 Kyon Energy 的全部股本,Kyon Energy 是该国领先的电池存储系统开发商之一。对价包括 9000 万欧元的预付款,以及与实现发展目标相关的一些收益支付。自 2021 年成立以来,Kyon Energy 已开发了 770 兆瓦的项目,连接成本极具竞争力,其中 120 兆瓦已投入运营,350 兆瓦正在建设中,300 兆瓦已准备就绪。此外,Kyon Energy 的投资组合还包括 2 吉瓦的高级项目管道。凭借 Kyon Energy 管理层和员工的专业知识,TotalEnergies 将开发、建造和运营这些项目,主要位于德国北部,作为其综合电力战略的一部分。此次新收购是道达尔能源在 2023 年在德国取得的成功的一部分,包括授予开发 3 吉瓦海上风电场的海事特许权、收购可再生能源聚合商 Quadra Energy 以及授予安装和运营 1,100 个电动汽车大功率充电点的合同,并进一步增强了道达尔能源为德国客户提供可靠和有竞争力的电力的能力。电池存储系统将有助于提高德国电力系统的弹性,帮助解决拥堵问题或为德国电网提供额外的灵活性,并最终支持德国可再生能源的快速扩张 “我欢迎 Kyon Energy 团队加入道达尔能源。收购这家市场领导者之一的公司是我们进入德国电力市场的关键因素,而德国是欧洲最大的电力市场,”道达尔能源天然气、可再生能源和电力总裁 Stéphane Michel 表示。 “此次收购将使我们能够加速在德国综合电力业务的发展,包括全天候提供低碳电力的生产、交易、聚合和营销。这也有助于我们实现该业务部门的盈利目标,即到 2028 年 ROACE 达到 12%。” “与道达尔能源的此次合作对 Kyon Energy 来说是一个关键时刻,因为我们的目标是成为欧洲领先的灵活性提供商之一。通过联手,我们巩固了在德国电力市场的地位,从而为向更可持续系统转型做出直接贡献”,Kyon Energy 首席执行官 Adrian Kapsalis 表示。此次收购仍需获得相关部门的批准。
对正在进行的气候变化的认识不断提高,可以加速电能系统从化石燃料的电源转变为具有可再生能源的大部分地区的系统。此外,网格基础设施需要增援才能应对增加的电能需求。灵活的交流传输系统(事实)和高压直流(HVDC)传输系统允许更高的网格容量,在长距离内进行有效的传输以及海底电能传输。e孔的电池和洲际网格连接需要有效的亚地区。可以预测,使用基于SI基于SI基于SI基于SI的系统的系统相比,相比之下,利用基于SIC的半导体设备的基本电力电子构建块(PEBB)将提供转换器系统(例如,串联连接的设备数量减少,较低的连接系统,较低的能源损耗,较低的冷却脚印和较小的电台脚印)相比。本论文的主要目的是设计,评估和确定适合大功率应用的高压SIC设备的性能,需求和局限性。已经通过二维数值模拟和实验来研究SIC半导体设备的特性,以评估高功率应用中的适用性。一组校准的技术计算机辅助设计(TCAD)仿真模型被用作估算SIC销钉二极管,SIC绝缘栅极双极晶体管(IGBTS)和SIC GATE Turn-Oi虫(GTO)晶状体的性能的基础。评估静态和动态设备的性能以及相关的门驾驶员需求和Snubber设计要求。使用设备层结构,设备处理参数的物理参数以及使用混合模式仿真来研究设备的特性,这些特征是为设备性能可预测性提供了广泛数据的。此外,证明了10 kV,100 a sic金属氧化物半导体效应晶体管(MOSFET)功率模块的实验表征,并与SI对应物相对。研究了20、30、40和50 kV设备的连接终止扩展(JTE)设计方面,其中使用结果用于预测每个阻断电压类别的活动面积比。此外,TCAD模拟得出了关键操作条件(例如动态雪崩和电流信剂)的极限,这表明关键操作点的显着高于基于SI的对应物。在1 GW,640 kV,模块化多级转换器(MMC)基于基于的HVDC系统的应用程序案例中,大范围仿真数据已用于基于基准的SIC设备。与最先进的SI BI-MODE绝缘门晶体管(BIGTS)相比,通过采用SIC设备配置(BIGTS),通过采用SIC设备配置来表示能量损失减少到一半。通过降低系统复杂性,控制硬件,电缆和纤维(由于PEBB的量较低),SIC Converter Design通过降低系统复杂性,控制硬件,电缆和纤维来,与现有SI基于SI基的高功率模块化多级转换器的有希望的替代品。,与现有SI基于SI基的高功率模块化多级转换器的有希望的替代品。
我的简介;最适合被描述为“动手能力强”的高级制造/工程领导者,拥有先进的制造技能和企业层面的愿景,在宏观和全球范围内,涵盖广泛的技术和科学。动手能力强,涉及工厂运营、仪器和控制、数据收集、网络、网络安全、服务器、流程/质量/文档控制的技术集成等各个层面,直至微观细节。终生热爱电子、电路、仪器设计,将规范驱动的工程和复杂的测试和测量仪器与电气系统相结合,“以获得可验证的”质量结果。我的经历包括:作为高级工程师,使用世界一流的 CAD/FEA 软件生成高级设计、图纸和工艺说明; GD&T 机械、电子、电气、PLC、P&ID 工程师——为许多大公司获得竞争优势,以及产品开发工程、工艺设计和工艺故障排除、设备设计师、实验设计、DFM 和质量数据收集,深入到关键参数数据进行统计分析和可操作的改进。积极促进,作为维护、维修、备件、物流、问责的主要驱动力;长期倡导“维护作为关键关键问题”;复杂机器、工艺设备、仪器仪表、传感器、消耗品、磨损件、数据收集、API、网络和内务管理——推动和实施 CMMS 和 MES / ERP 的其他现代应用,以及工作单元、工作中心质量策略(以质量参数为重点的单元制造)。专注于管理级别、实时“生产状态、详细数据收集和运行历史指标”;了解和推动生产力改进和行动措施。几十年来一直处理内部和外部客户要求;为概念验证进行原型设计,创建 Alpha 单元产品、详细图纸和工艺设计说明,以集成稳定的制造产品;为所有利益相关者和决策者召开会议、进行演示和讨论。推动最佳商业实践、产品开发、车间物流、质量、历史数据、技术人员培训 / 指导 — 以数十年的生产 / 制造 / 工程和管理经验为指导,来自值得信赖的关键业务发展职位,既“见证”又参与其中。跳进火里;“扑灭”关键工程、制造和人事“中断 / 紧急情况 / 挑战”焦点。我对工业和制造运营的独特全球视野来自于“自下而上”的经验,我创办了四家公司,作为“关键”团队工程师 / 管理指导,在非常“实际”的制造运营、产品开发、质量、营销、销售和基础设施职位上;为许多“世界级公司”和小型精益制造业务。意思是:我几乎从事过轻型制造(机电组装、测试和调试;从微电子到大功率电气系统和基础设施)、重工业电力、电气/机械/结构等所有工业制造岗位和职能,在工程层面负责规划、监督和协调。“实时”供应、行业指导和检查、供应商物流;技术、详细图纸、审查、修订、团队反馈、在大型储罐、输送机、机器和相关基础、平板、屏障的重大升级安装过程中与所有各方联络——注意整个过程中被忽视的组件配合/功能/方向和耐候性问题。在我积极参与和执行如此多不同项目的过程中;我在“攀爬(高塔 - 300 英尺)、操作动臂升降机、伸缩臂叉车/叉车等”方面拥有高级技能……以协助/培训/建议