近几十年来,电动汽车创新发展迅速。这些汽车的大规模商业使用仍然受到可靠性相关问题的制约。通过利用故障树 (FT) 和蒙特卡罗模拟,创建了一个数学原型,其中包括车辆系统所有主要电气部件的可靠性特性,包括电池、电机、驱动器、控制器。研究表明,通过提高部件恢复率,可以提高车辆的生存能力。对这个范例进行了彻底的讨论,并基于电动汽车对可靠性估计进行了介绍和分析。本文概述的思想可以支持这项关于电动汽车可靠性设计和维护的研究。此外,本研究的结果可能对电动汽车制造者有所帮助,特别是在升级部件效率和规划提高可靠性时。
摘要。可再生能源系统(RES)目前正在大规模部署,以实现未来几十年的雄心勃勃的可持续发展目标。通过基于RES的分布式能源系统的扩散,可持续能力生产手段的更高渗透通过。此类系统的杂交及其与储能系统(ESS)的集成可以帮助提高可靠性并使功率生产和消费之间的不匹配水平。在本文中,通过将其应用于案例研究的方式提出了用于模拟分布式能源系统的新型模块化工具。所考虑的系统由PV模块,ESS和热泵组成。通过电力生产成本最小化获得了自我消费组件的最佳尺寸。已经进行了两种不同配置之间的比较:在第一种情况下,天然气燃料的锅炉完全满足了热载荷,而在后一种情况下,热泵满足了一部分热负载。结果强调了ESS对分布式能源系统经济学的影响,以及如果在与案例研究类似的条件下,如果单元的总能源消耗从热量转移到电气部件,则可以更容易地维持这种系统的投资。
● 切勿在电池附近吸烟或让火花或火焰出现 ● 电池在充电过程中会产生氢气和氧气,从而产生爆炸性气体混合物。应注意保持电池区域通风,并遵循电池制造商的建议 ● 电池含有腐蚀性极强的稀酸作为电解液。应采取预防措施,防止其接触皮肤、眼睛或衣物 ● 小心降低将金属工具掉落在电池上的风险。它可能会使电池或其他电气部件产生火花或短路,并可能导致爆炸 ● 在使用电池时,请取下戒指、手镯和手表等金属物品。电池产生的短路电流足以将戒指或类似物焊接到金属上,从而导致严重烧伤 ● 如果需要取出电池,请务必先从电池上取下接地端子。确保所有配件都已关闭,以免产生火花 ● 只能使用可充电的 12 伏电池。密封铅酸电池、深循环电池、胶体电池等。● 连接电池时,仅使用适当绝缘的工具。● 使用电池时,请遵循电池制造商手册和注意事项
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 在许多应用领域都取得了巨大成功。然而,许多成功案例都是在固定不变的基准数据集或模拟环境中取得的。从这些基准环境转移到真实系统时,还需要考虑许多其他因素。可以观察到,人工智能在工业系统中的许多应用在概念验证实施中取得了良好的结果,但并没有转变为长期的生产用途。无论是在科学领域还是在国际标准化领域,都没有一个普遍认可的人工智能定义。然而,[12] 将人工智能系统定义为“为给定的一组人类定义的目标生成内容、预测、建议或决策等输出的工程系统”。我们认为,这样的人工智能系统通常是更大的整体系统的元素(或子系统),人工智能在定义的约束下协助实现其目的。我们假设的系统模型如图 1 所示。整个系统最终投入使用并交付生产。整个系统分解为子系统层次结构,通过接口链接,其中一些子系统可能应用人工智能方法。整个系统的其他子系统示例包括机械和电气部件、传感器、执行器、数据管理和人机界面。此外,基于人工智能的支持系统可以是开发环境的一部分(不作为整个系统的一部分部署到运行中)。这方面的例子是包含机器学习方法、训练算法和模拟环境的训练样本的数据库。根据 Simon Ramo 的说法,系统工程考虑“整体设计与部分设计的区别” [5]。我们认为这种整体方法尚未应用于人工智能工程
·本章包含重要的安全性和操作。阅读并保留本手册以备将来参考。·在使用逆变器之前,请阅读《指标手册》中Baʃery和相应的secɵons的指示和警告信号。·不要拆卸逆变器。如果您需要维护或维修,请将其带到专业服务中心。·不当重新组装可能会导致电击或火灾。·要降低电击风险,请在任何维护或清洁之前断开所有电线。转动单位不会降低这种风险。·Cauɵon:只有合格的人员才能使用Baʃerer安装此设备。·切勿充电冷冻的Baʃery。·对于此逆变器的OpɵmumOperaɵ,请遵循所需的特定尺寸,以选择适当的电缆尺寸。正确操作此逆变器非常重要。·在使用Baʃeries或周围的金属工具时要非常ca。掉落工具可能会导致Baʃeries或其他电气部件的火花或短路,甚至会引起爆炸。·当您要断开AC或DC终端时,请严格遵循安装程序。有关详细信息,请参阅本手册的“安装”secɵon。·接地仪器 - 该逆变器应连接到永久接地的接线系统。一定要遵守本地要求,并安装此逆变器。·切勿引起交流输出和DC输入短路。当直流输入短电路时,请勿连接到主电源。
1.在使用该设备之前,请阅读本手册的所有说明和警示标记,电池和所有适当的部分。2。注意---降低受伤的风险,损害甚至破裂。请使用手册后使用它。如果引起个人3。不要拆卸电池。需要服务或维修时,将其带到合格的服务中心。不正确的重新组装可能会导致燃料风险。4。要降低电击风险,请在尝试进行任何维护或清洁之前断开所有连接。关闭设备不会降低这种风险。5。注意 - 只有合格的人员才能使用逆变器安装此设备。6。为了获得此电池的最佳操作,请遵循所需的规格选择适当的电缆尺寸。7。在电池上或周围使用金属工具时要非常谨慎。存在一个潜在的风险,可以放下火花或短路电池或其他电气部件的工具,并可能引起爆炸或火灾。8。请严格遵循安装程序。9。为了支持全输出负载,在并行连接中,大于6KVA的逆变器至少2组LPBF48V。10。接地指令 - 该系统应连接到永久接地系统。一定要遵守本地要求。11。切勿引起交流输出和直流输入短路。当直流输入短电路时,请勿连接到主电源。12。警告!只有合格的服务人员才能为此设备提供服务。13。电池应安装在室内,并远离水,高温机械力和火焰。14。请勿在0°C以下或超过55°C的任何温度环境中安装电池,湿度超过80%。15。不要将任何重物放在电池上。
3 中央水利电力研究站,印度浦那 摘要:微机电系统 (MEMS) 已成为一项突破性技术,广泛应用于从消费电子产品到医疗保健和商业等各个行业。本研究重点介绍了基本概念、操作原理和多种 MEMS 应用。MEMS 技术结合了小型机械和电气部件,可创建微米或纳米级的设备。MEMS 设备以其感知、控制和改变微小物理过程的能力而著称。它们将微电子技术与微加工方法相结合,构建了重量轻、节能且价格合理的复杂系统。MEMS 非常重要,因为它们可以解决许多不同领域的难题。MEMS 加速度计、陀螺仪和压力传感器彻底改变了我们与消费电子产品互动的方式,使手势识别、图像稳定和精确导航等功能成为可能。由于基于 MEMS 的传感器和执行器,在医疗保健领域,用于监测生命体征、药物输送系统和微创手术器械的可穿戴设备的出现已成为可能,从而改善了患者护理和治疗效果。在汽车领域,MEMS 对于安全功能的实现也至关重要,包括安全气囊展开、轮胎压力监测和车辆稳定性控制。MEMS 技术还对能量收集系统、电信、航空应用和环境监测产生了重大影响。温度、压力、湿度、气体浓度和加速度是 MEMS 传感器用于测量和调节的因素之一。这些应用对提高生产率、降低成本和提高整体性能具有重大影响。然而,MEMS 技术的发展并非没有困难。技术挑战包括材料选择、设备集成和制造方法。其他持续存在的问题包括保证可靠性、耐用性和在大规模生产过程中保持高产量。索引术语 - MEMS、制造、监测、设备、蚀刻。
毛细管现象在自然界中无处不在,直接参与生命系统的功能。[1] 天然多孔介质的特点是随机(如土壤、海绵)或有序(如木材、肺)结构。人造毛细管介质种类繁多,广泛应用于大多数行业,如过滤器、纺织品(编织和非编织)、吸收剂、陶瓷或组织支架。[2] 人们一直致力于改造多孔材料的毛细管特性,以实现改进的热学、[3] 机械学、[4] 电学、[5] 光学[6] 和生物医学 [7] 性能。除了本质上多孔的材料(如金属有机骨架 [8] )之外,最近的研究还集中于可以精细控制材料添加(如 3D 打印 [1,9] )或从块体材料中去除(如激光蚀刻 [6,10] )的制造工艺,以设计精确的孔隙结构。具有多功能工程设计的多孔材料特别适用于被动式能量转换装置。这些装置通常不需要高质量的能量输入,而且由于没有移动的机械部件,维护成本低,而且具有成本效益。此外,它们最适合离网安装,并且总体上可以促进与水能关系相关的行业的可持续转型。[11] 这些装置可以利用多孔毛细管介质来克服小水头,并在无需主动机械或电气部件的情况下为整个系统提供工作流体。已提出将其应用于蒸汽发电、[12] 海水淡化、[13,14] 盐沉淀、[15] 水卫生、[16] 太阳能热能收集 [6] 和冷却 [17] 等。显然,优化此类被动装置中多孔材料的毛细管特性对于提高其整体性能至关重要:毛细管特性差可能导致连续蒸发过程中干燥,并会严重限制可实现的最大装置尺寸。[18] 因此,毛细管特性不佳会严重阻碍整个系统的生产率和可扩展性。被动能量转换装置通常使用非结构化毛细管材料(如纸或商用纺织品)作为移动工作流体的被动组件。[19] 然而,考虑到