系统总容量 950 L 加工流速 50 µm 从 250 到 350 L/min 加工流速 10 µm 120 L/min 冷却剂类型 合成冷却剂和矿物冷却剂 Filstar 装置 KM32 清洁冷却剂容量 500 L 标称工厂空间要求(长x宽x高) 2545 x 1302 x 2072 mm 标称空重 1.086 kg 自动污泥回收 在特殊油箱中 油的动态分离 自动集成 脏液抽吸泵 标准 带机床接口的电气控制面板 标准 工作周期 24/7 连续 保证过滤度低于 50 µm,适用于 100% 的冷却剂 保证过滤度低于 10 µm,适用于输送泵 用于温度控制的冷却器 可选 自动冷却剂补充 集成
众议院法案 5120 将修订《清洁和可再生能源及能源废物减少法案》,通过密歇根州公共服务委员会 (MPSC) 建立对容量为 100 兆瓦或以上的风能或太阳能设施和能源存储设施的认证流程。1 该流程将优先于此类设施的当地分区或监管。众议院法案 5121 将修订《密歇根州分区授权法案》,规定分区条例受众议院法案 5120 的规定约束。众议院法案 5120 将在《清洁和可再生能源及能源废物减少法案》中增加第 8 部分(风能、太阳能和存储认证)。拟议的新部分将适用于标称容量为 100 兆瓦或以上的风能设施或太阳能设施以及标称容量为 100 兆瓦或以上且能量释放能力为 200 兆瓦时或以上的能源存储设施。这些将在法案中统称为能源设施。能源设施可能位于多个地块上,包括不相邻的地块。
• 设计寿命:20°C 时 20 年(直至 80% 标称 C10)• 高温运行时使用寿命更长:35°C 时 10 年,40°C 时 7 年• 20°C 时 60% 放电深度(C10)下 1500 次循环• 宽工作温度范围:-40°C 至 +55°C• 标称容量:100 – 190 Ah• 整个使用寿命期间免维护(无需补充)• 高压缩 AGM 技术• 中央脱气• 由于内部气体重组,气化率极低(效率 99%)• 栅板采用高纯度铅、低钙、高锡合金,具有出色的耐腐蚀性• 独特的 Carbon Boost®:可实现高效充电• MICROCAT® 催化剂:降低浮充电流并最大程度减少水损失• 低自放电率:延长存储容量• 符合 UL 94 的阻燃外壳V-0 可用
项目名称..................机轮,起落架 轮胎尺寸.......................28X7.7 材料........................铝合金 刹车鼓................................不包括 刹车................................不包括 轴孔类型..................锥形 外轴承锥内径........................2.3616 英寸 标称内轴承锥内径........................2.5000 英寸 制动特点 设计........................无刹车 轮胎设计类型................超高压
PPP 服务是通过 BDS-3 标称星座中的 GEO 卫星广播的 PPP-B2b 信号提供的,根据《北斗卫星导航系统应用服务架构(V1.0)》,建设分为两个阶段: 第一阶段(至 2020 年):利用前三颗 GEO 卫星的 PPP-B2b I 分量,
计算腐蚀速率 (单位: ~yr) 计算腐蚀速率 (单位: mpy) 点蚀数据 •••••• 温水中的腐蚀电位 冷水中的腐蚀电位 比较试验地点的水质参数 铝 6061 的 NELH 和文献腐蚀数据比较 铜和 CUNi 的 NELH 和文献数据比较 铅的 NELH 和文献数据比较 锌和镀锌钢的 NELH 和文献数据比较 钢的 NELH 和 Port Hueneme 腐蚀数据比较 不锈钢的标称成分 缝隙腐蚀测试的镍合金的标称成分 铝合金的标称成分 暴露于温水中 26 天的缝隙腐蚀数据 暴露于温水中 98 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.6 30 天的缝隙腐蚀数据暴露于温水中的时间 表 3.3.7 暴露于冷水中 30 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.8 暴露于温水中 90 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.9 暴露于冷水中 90 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.10 暴露于温水中 60 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.11 暴露于冷水中 60 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.12 暴露于温水中 120 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.13 暴露于冷水中 120 天的缝隙腐蚀数据 表 3.3.14 表 3.3.15 表 3.3.16 表 3.3 .17 T
1. 规格是在标称温度为 20ƒC 时,在安装表面上方约 50 毫米处,无有效载荷的情况下在平台中心线上测量的。标准描述了典型值,保证 Ultra 和 Nano。ALIO 为每个报价中的所有选项/规格提供 NIST 可追溯证明。
G 类放大器是提高耳机应用音频效率的有效解决方案,但必须考虑实际操作条件才能预测和优化功率效率。事实上,电源跟踪是高效率的关键因素,但使用传统设计方法无法很好地优化电源跟踪,因为所使用的刺激与真实音频信号有很大不同。这里提出了一种查找 G 类标称条件的方法。通过使用相关刺激和标称输出功率,G 类放大器的仿真和测试更接近真实条件。此外,使用一种新型模拟器可以通过这些长时间刺激(即十秒而不是几毫秒)快速评估效率。通过平均 G 类行为,可以进行更长的瞬态模拟,从而准确评估效率和音频质量。基于此模拟器,本文指出了完善的测试设置的局限性。实际效率与传统方法相差高达±50%。最后,该研究强调需要使用真实音频信号来优化
4 包络线是电力系统调节中使用的一个概念,表示为电池充电状态管理提供灵活性的领域。EFR 定义了“宽”和“窄”包络线,每个包络线都与一个单独的产品相关,该产品由 a) 死区和 b) 允许的 9% 的电池标称容量进行充电或放电操作定义。