8 天前 — 最少 08 条线路(任何 DTMF 或数字线路/FXO)。使用 BD 陆军使用的标准野战电话电缆(WD-1/TT 或同等产品),最少 15 公里。自动...
方法图1示出了传统上用于制造FPC的减成法。在铜箔层上形成抗蚀层,在蚀刻过程中,铜箔层的未覆盖部分被溶解并去除。之后,去除抗蚀层,铜箔层的剩余部分成为线路。在蚀刻过程中,蚀刻不仅在铜箔层的厚度方向上进行,而且在横向(侧蚀)方向上进行,这使得在高密度布线中难以缩小线路间距。此外,由于使用厚铜箔,需要蚀刻大量的铜材料,这导致侧蚀的进展变化很大,因此线路宽度变化很大。此外,蚀刻开始的铜箔层的上部比下部蚀刻得更多,结果,线路横截面的顶部比底部更窄
摘要 — 在电路设计领域,与传统的基于晶体管的逻辑相比,场耦合纳米技术 (FCN) 等新兴技术提供了独特的机会。然而,FCN 也带来了一个关键问题:线路交叉对电路稳健性的重大影响。这些交叉要么无法实现,要么会严重降低信号完整性,对高效电路设计造成重大障碍。为了应对这一挑战,我们提出了一种新方法,专注于减少 FCN 电路中的线路交叉。我们的方法引入了 LUT 映射和分解的组合,旨在在逻辑综合过程中产生有利的网络结构,以最大限度地减少线路交叉。这个新的优化指标优先于节点数和关键路径长度,以有效应对这一挑战。通过实证评估,我们证明了所提出方法的有效性,可将线路交叉的第一次近似值降低 41%。69%。这项研究为推进新兴电路技术中的线路交叉优化策略做出了重大贡献,为后 CMOS 逻辑时代更可靠、更高效的设计铺平了道路。
本手册适用于在电子驱动器、逆变器和类似电力电子设备的操作和维护方面经验丰富的人员。由于与线路/负载电抗器相连的设备需要高电压,并且旋转机械可能存在危险,因此,所有参与线路/负载电抗器操作和维护的人员都必须了解并实践此类设备的必要安全预防措施。在安装、操作或维修线路/负载电抗器以及与电抗器相连的驱动器之前,人员应阅读并理解本手册中的说明。
该项目将包括约 150 万个太阳能模块,每个模块的额定直流电为 665 瓦,并安装在单轴跟踪器上。除了安装太阳能模块外,该项目还将包括变电站、电池存储设施以及运营和维护大楼的建设。项目场地位于两条输电线路走廊之间,这些线路目前具有接收额外电力的能力。项目互连线将是拟建的 500kV Ten West Link 输电线路(位于场地的西北侧)或现有的 500kV Devers-Palo Verde 输电线路(位于场地的东南侧)。互连线的额定电压为 500kV,建在单根钢杆上,高度约为 160 英尺,间距为 900-1000 英尺,位于混凝土基础上。如果获得批准,该项目预计将于 2025 年投入运营。
摘要——为了支持间歇性太阳能和风能发电的高渗透率,许多地区正计划增加新的高容量输电线路。这些额外的输电线路加强了电网同步,但也会增加电网的短路容量,而且成本非常高。在高度互联的电网和可变的可再生能源发电的情况下,小规模的电网故障很容易引发连锁停电,导致大规模停电。我们引入了“数字电网”,其中大型同步电网被划分为较小的分段电网,这些分段电网通过多支路 IP 寻址 ACs/DC/ACs 转换器(称为数字电网路由器)异步连接。这些路由器相互通信并通过现有输电线路在分段电网之间输送电力,这些输电线路已被重新用作数字电网输电线路。数字电网可以接受高渗透率的可再生能源,防止连锁停电,容纳可识别的标记电流,记录这些交易并将电力作为商品进行交易。索引术语 — 智能电网、可再生能源、太阳能、AC/DC/AC 转换器、BTB、电力电子、输电线路、IP 地址
TSR 可以选择性地提供线路/辅助跳闸功能,如果需要,该功能可用于实施两级保护方案。使用时,通常将其设置为比发电机跳闸快两倍的跳闸速度。如果对特定应用有益,则可将其用于在发电机跳闸之前消除扭转问题的可能原因(跳闸大型电机驱动器、旁路串联电容器等)。如果选择了线路/辅助跳闸选项,则不提供不稳定跳闸功能,以避免加速发电机跳闸。四台发电机不提供线路/辅助跳闸功能。