向该产品的 IND 121976 提交临床方案。向此 BLA 提交非临床和化学、制造和控制方案以及所有上市后最终报告。此外,根据 21 CFR 601.70,您应在向此 BLA 提交的上市后研究年度进度报告中包括每项承诺的状态摘要。状态摘要应包括预期的摘要完成和最终报告提交日期、自上次年度报告以来的任何计划变更,以及对于临床研究/试验,参加每项研究/试验的患者/受试者人数。与这些上市后承诺有关的所有提交材料(包括补充材料)都应以醒目方式标记为“上市后承诺方案”、“上市后承诺最终报告”或“上市后承诺函件”。
Dionisis Voglitsis是ON半导体的应用工程师。他负责开发和实施控制算法和电机控制和充电应用程序的控制方案。在2019年加入半导体之前,Dionisis曾担任各种欧洲和国家研究项目的研究人员,而他还加入了飞利浦高级技术中心。dionisis是他领域的30多种研究和技术论文的作者和合着者,该论文在高质量期刊(IEEE Transactions and Journals)中发表,在200多篇论文中被引用。他还是“ Energies” MDPI杂志的客座编辑。他拥有能源工程工程学位,硕士学位在无线电源转移到Tu Delft,荷兰和博士学位。希腊民主党特拉斯(Duth)(Duth)的电气工程专业。
电力将由当地电力公司输送至大楼。大楼的服务将为 480Y/277V、3 相、4 线,位于大楼底座变压器的次级。主开关组位于主电气室。照明将以 277V 供电,大于 1/2 马力的电机将以 480V、3 相供电。符合 DOE 2016 标准的节能、低压、室内、干式变压器将用于大楼电气室内,以将电压降至 208Y/120V,用于方便插座和其他小负载。整个大楼将使用 LED 照明。所有办公室和教室都应配备双重技术占用传感器和调光照明控制系统的开关。随着设计的进展,将与业主进一步讨论照明控制方案。
7. 课程的先进知识或研究方向:完成本荣誉课程后,学生可以在多个领域开展研究,如不平衡和谐波失真下的微电网分布式主动同步、直流微电网运行与控制、光伏微电网、转变能源模式、智能电网战略、电能质量增强、节约能源成本和提高效率、故障下的系统恢复(自愈)、农村微电网、船舶和飞机用交直流微电网、交直流微电网保护、直流微电网和直流住宅、基于风能/光伏/储能混合系统的微电网、储能系统、能源管理系统、微电网的设计、建模和控制、微电网元素之间的协调控制方案(包括直流微电网的通信系统和能源管理系统)
如今,无人机 (UAV) 的飞行距离越来越长,任务时间也显著延长。这要求无人机不仅要有长续航能力,还要有远程能力。受鸟类和海洋动物运动模式的启发,它们表现出动力-滑行-动力周期性运动行为,因此提出了一个最优控制问题来研究无人机轨迹规划。微分平坦度的概念用于将最优控制问题重新表述为非线性规划问题,其中平坦输出使用傅里叶级数参数化。P 检验还用于验证是否存在优于稳态运动的周期解。以航空探空仪无人机为例,说明周期性控制方案相对于平衡飞行在续航时间和航程成本方面的改进。[DOI: 10.1115/1.4043114]
系统寿命和阀门循环寿命之间的相关性。CAMFlow 控制方案已在 600W 霍尔推进器上成功测试和验证。这包括开环、闭环和冷“硬”启动操作。控制阀循环超过 1.2 亿次脉冲,同时保持非常低的泄漏率,从而显示出长寿命潜力。CAMFlow 单元目前专注于流量在 0-10 mg/s 范围内的较小霍尔效应或网格离子电力推进系统。然而,该技术广泛应用于更广泛的商业市场的更大流量范围。CAMFlow 系统将接受高达 2,500 psia 的输入压力并将输出流量控制在 <±3%。通过使用较便宜的太空级组件,CAMFlow 技术提供了可靠的低成本流量控制器,非常适合亚千瓦霍尔/离子推进器。
Dionisis Voglitsis 是安森美半导体的应用工程师。他负责开发和实施电机控制和充电应用的控制算法和控制方案。在 2019 年加入安森美半导体之前,Dionisis 曾担任多个欧洲和国家研究项目的研究员,同时还加入了飞利浦先进技术中心。Dionisis 是该领域 30 多篇研究和技术论文的作者和合著者,这些论文发表在高质量期刊(IEEE Transactions and Journals)上,被 200 多篇论文引用。他还是“Energies”MDPI 期刊的客座编辑。他拥有能源工程工程学位、荷兰代尔夫特理工大学无线电力传输硕士学位以及希腊色雷斯德谟克利特大学 (DUTH) 电气工程博士学位。
在风能转换系统 (WECS) 中,电能质量和能量转换效率是控制算法的关键目标。这两点是自相矛盾的,很难权衡,因为提高转换效率也可能会增加输出信号的不稳定性。在当前的工作中,我们提交了一种风力涡轮机控制方案,以确保稳定电力并实现基于电池的变速 PMGS 系统中的可变负载请求。在提交的方案中,模型预测控制 (MPC) 与模糊逻辑相结合,以实现这两种不同方法的优势。建议的控制器可以提高风力涡轮机的功率可靠性性能。根据获得的结果,所提出的拓扑克服了传统的比例/积分 (PI) 模型,在步进超调响应和总谐波失真测量方面分别实现了近 1.1% 和 1.13% 的利润。
摘要 — 传统上,电力是由大型发电厂生产的。生产能源的成本与燃料成本(例如碳或天然气)以及维护发电厂的成本有关。随着分布式能源的出现,电力可以由一种新型主体直接在电网边缘生产:产消者。产消者是既消耗又发电的实体,例如通过光伏板。产消者生产的电力成本不再与燃料消耗有关,因为来自分布式发电机的能源基本上是免费的。相反,成本与产消者提供的服务应得的报酬有关。所提出的控制策略在上述情况下将有功发电成本降至最低。控制方案要求产消者测量其电压,然后根据连续时间反馈控制律(实际上是投影梯度下降策略)调整注入的电量。提供模拟以说明算法行为。
摘要 — 在本研究中,我们提出了一种用于无线脉冲宽度调制 (PWM) 控制电源转换器的新方法,该方法适用于复杂配电系统中的众多电源转换器。此方法无需在分布式转换器模块之间建立多个门控/PWM 信号的物理连接。通过使用基于超宽带的通信,PWM 控制信号可以同时无缝地从中央控制器无线传输到多个转换器。系统稳定性经过彻底分析,实验结果验证了无线控制方案对于以 50 kHz 开关频率工作的降压转换器的有效性。从此设置获得的最小延迟为 5.38 μs。这种控制概念使高压电力系统中的分布式控制更容易实现,尤其是在多级架构中,即使在环境噪声恶劣的条件下也是如此。