在单层石墨烯首次实现后不久,人们就证明这种二维六边形碳晶格的独特能带结构即使在室温下也能实现稳定的霍尔电阻量化 [1]。这引发了电量子计量领域的许多研究,旨在实现比传统 GaAs 基标准可在更高温度和更低磁场中使用的电阻标准 [2-9]。电阻计量基于二维电子气系统中的整数量子霍尔效应 (QHE)。电阻平台与冯·克利青常数 R K = h / e 2 的整数分之一直接相关,其中普朗克常数 h 和基本电荷 e [10] 是自 2019 年 SI 修订以来精确定义的值 [11-13]。低温电流比较器 (CCC) 是一种高灵敏度的缩放工具,用于验证量化电阻 [14] 并用于建立直流 (DC) 电阻刻度。在实践中,后者包括校准标准电阻,其十进制标称值可追溯到量化霍尔电阻 (QHR),对于选定的标称值,可以在低至 n Ω / Ω 范围内的不确定度下执行 [14, 15]。此外,电容单位法拉可以通过使用交流 (AC) 的 QHE 测量得出 [16]。测量不确定度优于 10 nF F − 1
标准参考条件为:25ºC,100 kPa和30%的相对湿度。对于标称值效率,不考虑与Pf = 1相关的参数,而div>则不考虑。*可能需要减少**寒冷天气(加热器)的选择。Atlas Copco将保留由于任何原因而在必要时更改任何数据的权利。EN-IEC 61000, EN-IEC 60335, EN-IEC 60335, EN-IEC 62109, EN 55014, UL1741, IEEE1547, UL1741, UL9540, NEMA250, ADR class 9, UN 3536, CE, NEN3140, NEN3840, ISO9001, ISO14001, Low Voltage Directive 2014/35/EU,EMC指令2014/30/EU
标准参考条件为:25ºC,100 kPa和30%的相对湿度。对于标称值效率,不考虑与Pf = 1相关的参数,而div>则不考虑。*可能需要减少**寒冷天气(加热器)的选择。Atlas Copco将保留由于任何原因而在必要时更改任何数据的权利。EN-IEC 61000, EN-IEC 60335, EN-IEC 60335, EN-IEC 62109, EN 55014, UL1741, IEEE1547, UL1741, UL9540, NEMA250, ADR class 9, UN 3536, CE, NEN3140, NEN3840, ISO9001, ISO14001, Low Voltage Directive 2014/35/EU,EMC指令2014/30/EU
设计和功能 DEPRAG 速度调节器由一个非接触式速度传感器组成,该传感器直接集成在实际叶片马达和齿轮之间的气动马达中。传感器获取实际速度并将数字信号传递给调节器。调节器“知道”所需的标称值,可以轻松将其输入到控制器的 LC 显示屏中。控制模块已准备好通过简单的 DIN 导轨安装到客户的控制箱中。所需的速度可以轻松输入到操作员友好的 LC 显示屏中。当出现偏差时,调节气动马达气流的比例阀会启动。
• 每轴总动量存储:+/-1.5 至 +/- 6.0 mN.ms 每轴一个反作用轮 • 最大扭矩:0.1 mN.m • 三轴磁力矩器配置,磁偶极矩高达 0.4 A.m² • 外部接口可连接 6 个或更多太阳传感器 • 即发即弃控制 • 标准 I 2C 兼容接口。RS422、RS485 和 UART 为选配 • 即插即用设计 • 主要组件通过了高达 45 krad 的辐射耐受测试 • 内置指向模式:目标指向、太阳指向、天底指向、快速旋转模式(使用磁力矩器时最大 200°)和防翻滚 • 质量轻:400g(带 RW210.15 反作用轮) • 功率低(标称值):1.4W • 外形尺寸:95 x 90 x 32mm
电力系统的特征是电压和频率,而电流的流动是一个连续的过程。在每个节点缓冲或储存电能仍然不可行,因此需要在消费时准确产生电能。供需差异导致标称频率(欧盟为 50Hz)出现偏差。因此,需要实时监控供需情况,以实施调整,以保持平衡和标称频率。与标称值的明显偏差会导致连锁效应,最终导致停电 [7] 。输电系统运营商 (TSO) 负责监督快速、灵活的基于化石燃料的发电机组和大型消费者的需求响应服务,确保在能源系统发生重大瞬时故障时继续运行。这些发电机构成了用于平衡这些电力系统的频率控制策略的基础。每种控制策略都有特定的目的和特点,可分为三类:
神经网络使我们能够模拟 QSTE340TM 钢的疲劳寿命,并有效预测材料在循环载荷下的裂纹扩展。我们根据 [7] 中获得的实验数据建立了函数依赖关系模型。数据集 [8] 包含裂纹长度 a 与载荷循环数 N 的依赖关系,其中四个应力比 R 分别为 R = 0.1、0.3、0.5 和 0.7,在恒定振幅 (CA) 下,以及在单次拉伸过载后,过载比 Rol = 1.5、2.0。神经网络在一个数据集上训练,其中输入参数为载荷循环数 N 、应力比 R 和过载比 Rol ,输出参数为裂纹长度 a 。载荷循环 N 反映了钢的载荷循环数,是评估疲劳裂纹扩展的主要参数之一。应力比 R 决定了循环中最小载荷和最大载荷的比率,这也会影响疲劳裂纹发展的速度。过载率 Rol 考虑负载超过标称值的情况。
TMP12 产生一个与摄氏温度成线性比例的内部电压,标称值为 5 mV/° C。线性化输出与连接到 TMP12 的 2.5 V 精密参考电压的外部电阻分压器的电压进行比较。分压器根据用户需要设置一个或两个参考电压,提供一个或两个温度设定点。比较器输出是开集晶体管,能够吸收超过 20 mA 的电流。有一个板载滞后发生器来加速温度设定点输出转换;这也可以减少嘈杂环境中不稳定的输出转换。滞后由外部电阻链编程,并由从 2.5 V 参考电压中吸取的总电流决定。TMP12 气流传感器还包含一个精密的低温度系数 100 Ω 加热器电阻,可直接连接到外部 5 V 电源。当加热器启动时,它会使模具温度升高约 20°C
摘要 在重组后的电力系统中,可再生能源 (RES) 得到了发展。这些发电机的不确定性降低了电力系统的可靠性和稳定性。电力系统正常运行的频率和电压必须始终保持在标称值内。辅助服务 (AS)、储能系统 (ESS) 和需求响应计划 (DRP) 可以有效解决上述问题。微电网 (MG) 可以通过参与各种市场来提高利润和效率。本文通过考虑 ESS、DRP、部署 AS 的要求以及风能和太阳能生产的不确定性,为 MG 同时参与耦合有功、无功功率和 AS 市场(调节、旋转备用和非旋转备用)提供了最佳调度。能力图;数学方程用于对发电机组的有功和无功功率进行建模。本文中的风险管理是通过条件风险价值 (CVaR) 方法进行的,概率分布函数 (PDF) 用于对风速和太阳辐射的不确定性进行建模。 ERCOT(德克萨斯州电力可靠性委员会)市场是用真实世界的数据模拟的。