Pushlok®硬化连接器技术是使FTTX网络较小的终端的关键组件。设计用于在几乎每个访问网络环境中使用,该终端足够小,可以放置在空间至关重要,建筑物外墙或空中网络(极点或链式安装)中的现有的孔或基座中。改善的美学改善了对立面应用的最终用户采用。有两种式终端样式旨在满足各种空间和密度要求:一排适配器端口和带有两个行适配器端口的端子。对于具有一行适配器端口的终端,将端口与左侧的输入存根对齐,右侧的2-,4-,6或8分发端口。对于具有两个行端口的终端,输入存根在端子的左侧字体上,并且有6-,8-,12或16分端口。每个端口的相应释放按钮都被驱动以卸下防尘盖或掉落。安装下降时,钥匙端口会提供可听到的和物理的正面反馈,以最大程度地减少技术人员的变化和由于不当而导致的潜在损害。
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非港口操作(排除起诉措施): - Peiner Cranes€732.04 366.02€457.52€549.03€ -Sennebogen Cranes€554.62€554.62€277.31€277.31€346.63 549.03 -Liebherr Liebher LHM 180 732.04€366.02€457.52€457.52€549.03 -Liebherr Crane€954,552.86€276.43€276.43€345.53
重要提示 本产品应安装在限制访问位置。本产品应仅由服务人员安装、更换和/或维修。- 限制访问位置 设备的位置,同时满足以下两个条件: − 只有服务人员或已被告知限制位置的原因以及应采取的任何预防措施的用户才能访问。− 访问是通过使用工具或锁和钥匙或其他安全手段进行的,并由负责该位置的机构控制 - 服务人员 具有适当的技术培训和经验,了解执行任务时可能遇到的危险,并了解尽量减少对该人或他人的风险的措施。
•〜500公顷可用于工业发展,包括开发绿色能源经济(风力涡轮机的生产)•计划建造电缆走廊走廊通风口ventspils-sweden•在储存和处理风电场机翼和涡轮机
当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时, Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独 立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时, XPD977 会将输出电压降至 5V 给设 备供电,其中 Type-C 端口 PD 只广播 5V/3A ,保留 BC1.2 以及 Apple 2.4A ,而 Type-A 端 口则只保留 Apple 2.4A 。特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时, Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。 XPD977 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外, Type-A 口 充饱关断电流阈值低至 10mA ,可支持智能穿戴设备小电流充电。
泰恩港(Tyne)港口是成为一个干净的港口典范的理想组织 - 从5大洲那里处理货物,并在英格兰东北部泰恩河(Tyne River)拥有前沿设施,由海上航线,主要道路和铁路网络服务。作为英国最具创新性和高效的深海港口之一,他们开发了脱碳路线图,并有雄心勃勃的态度,可以在2040年之前使整个港口充气。该地点具有可恢复的能源发电潜力,拥有75公顷可访问的土地 - 包括泰恩码头,皇家码头企业公园,霍顿和莫尔斯顿以及北岸。该端口也已经在进行资产电气化计划,涉及将资产从柴油机转换为低碳电力的遗留物质处理资产。
1 威斯康星大学密尔沃基分校可持续电能系统中心,美国密尔沃基 2 土耳其安卡拉加齐大学技术学院电气与电子工程系 jeanpie4@uwm.edu;aie@uwm.edu;naltin@gazi.edu.tr;nasiri@uwm.edu 收稿日期:2020 年 4 月 10 日 接受日期:2020 年 6 月 22 日 摘要 - 近年来,用于并网应用的结合光伏 (PV) 系统和集成储能的分布式发电厂的研究兴趣日益增加。然而,多种能源的组合需要大量的 DC-DC 转换器,因此变得更加复杂。为了解决这个问题,本研究提出了一种用于并网应用的多端口双向 DC-DC LLC 谐振转换器。为了最大限度地降低所提系统的控制复杂性,还开发了一种基于区域的控制器方法,该方法集成了基于增量电导法的改进最大功率点跟踪 (MMPPT) 方法。该控制器能够在从公用电网输送或获取电力时调节转换器电压和功率流。本研究中介绍的转换器包含一个双向降压-升压转换器和一个 LLC 谐振转换器,以及一个电压源并网逆变器。它们都与 PV、电池和公用设施连接。通过 MATLAB/Simulink 进行的大量仿真分析证明了所提拓扑的运行。
许多此类应用涉及不同电压域之间的通信,因此需要隔离这些 CAN 端口。在工业应用中隔离 CAN 端口的另外两个常见原因是防止节点之间的接地电位差 (GPD) 或提高电磁兼容性 (EMC)。当节点之间的距离变大或在嘈杂环境中将共模噪声耦合到 CAN 总线时,就会产生 GPD。这些 GPD 可能会导致数据损坏,甚至损坏收发器本身。在收发器和 MCU 之间添加电流隔离可以解决这个问题,因为隔离屏障的高阻抗可以保护敏感的 MCU 侧电路,同时允许 CAN 收发器和 MCU 之间进行可靠的通信。此外,系统设计人员可以利用隔离屏障来提高整个系统的 EMC 抗扰度,例如 IEC ESD/EFT/Surge。有关此主题的更多详细信息,请参阅白皮书:如何使用隔离来提高工业系统中的 ESD、EFT 和浪涌抗扰度