高效电力驱动项目启动:德累斯顿弗劳恩霍夫 IFAM 研究所开发混合金属板 德累斯顿弗劳恩霍夫制造技术与先进材料研究所 (IFAM) 正在与合作伙伴合作开展一个新项目,开发用于电力驱动的混合电气板。在西门子的协调下,“InnoBlech”项目正在基于增材丝网印刷技术开发用于电力驱动的创新电气板。其他合作伙伴包括达姆施塔特工业大学、Ford-Werke GmbH 和 EKRA Automatisierungs GmbH 公司。“InnoBlech”的核心开发目标是为磁阻或 PMSM/IPM 电机的转子提供机械和磁性改进的金属板封装。该项目基于资源高效的 3D 丝网印刷工艺,旨在有针对性地全面改善金属板封装的机械和磁性。丝网印刷工艺不仅可以使电工薄板更薄、更高效,而且可以将不同的材料或合金并排或叠放在一起。这样,电工薄板就可以采用新的设计,并制造出具有局部适应的磁性能的薄板。该技术方法是在丝网印刷工艺中通过共烧结将不同的软磁材料相互结合或将软磁和非磁性铁基合金结合在一起。为此,将进一步开发已以丝网印刷为基础开发的铁基混合材料,以用于优化的电驱动混合转子叠片,特别是磁阻和永磁同步 (PMSM、IPM) 电机。具体来说,将解决以下具体开发目标:
我们的全部电池化学范围是无与伦比的。从阀门调节的铅酸(VRLA)电池具有先进的薄板纯铅(TPPL)技术,再到行业最广泛的电池,镍镉和其他新兴技术,EnerSys®提供了最有效,功能强大,最可靠的电池。可提供各种架子,橱柜和配件,可以为任何应用提供完整的集成系统。
摘要 薄板激光焊接广泛应用于电池制造、汽车、航空、电子电路和医学等各个领域。因此,开发一种使用人工智能的预测模型对于以经济的方式实现高质量的焊接件至关重要。在本研究中,实施了两种先进的人工智能技术,即自适应神经模糊推理系统 (ANFIS) 和多基因遗传编程 (MGGP),以预测使用 Nd:YAG 激光连接薄板过程中的焊接响应,例如热影响区、表面粗糙度和焊接强度。本研究试图为焊接过程开发一个合适的预测模型。在提出的方法中,70% 的实验数据构成训练集,而剩余 30% 的数据用作测试集。本研究结果表明,MGGP 模型测试数据集的均方根误差 (RMSE) 在 7% 到 16% 之间,而 ANFIS 模型测试数据集的 RMSE 在 18-35% 之间。研究表明,MGGP 能够以优异的方式预测激光焊接过程中的焊接响应,并可用于准确预测性能指标。
在Enersys®上,我们的电池范围从最艰苦的洪水含量设计到该行业最先进的薄板纯铅(TPPL)和锂离子(Li-ion)技术。我们的高频充电器具有模块化,低组件设计,可适应任何性能和充电概况。和我们的程序和服务可以帮助您的运营管理您更有效,更具成本效益的所有存储电源技术。
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薄板纯铅 (TPPL) 技术 NexSys ® TPPL 技术与传统铅酸电池相比具有显著优势。铅钙合金板栅在正常运行期间容易腐蚀,导致电流损失和电池寿命缩短。相比之下,纯铅制成的 TPPL 板栅更薄,表面积更大,从而产生更大的功率输出。纯铅晶粒结构可最大限度地降低电阻,并显著降低腐蚀的可能性,从而提高电池的性能和使用寿命。
适用于蚊子生命周期的小型,天然或人造的水库(从卵形孵化到幼虫,pupe,p和未成熟的成年人的出现)。roc auc相对工作特征的曲线下的面积是一个度量标准,可以量化缺陷数据集与建模的连续变量(例如E 0)之间的一致性。cohen的k是一个指标,它量化了对存在模型的存在的准确性,它可以充分利用混淆矩阵(图3中的传说)。MJJASO从5月到10月(AE的季节性活动。在大多数欧洲地点)。薄板样条回归
powersafe®SBSEONTechnology®210FMonobloc来自Enersys®是我们出色的PowerSafe电池范围的最新补充。标称容量为205AH,这款薄板纯铅(TPPL)模型为我们的12V前终端产品设定了新标准。PowerSafe SBS 210F公席不仅提供了通常与先进的TPPL技术相关的所有特殊好处,例如长长的设计寿命,高能密度和卓越的保质期,而且还具有在Float和快速充电应用中的循环性能。这种多功能性使其成为电信,实用程序或UPS应用程序的理想选择,即使在具有挑战性的操作环境中也是如此。
enersys®是世界上最大的工业电池制造商之一,也是储存能源解决方案的领导者,他很荣幸能够通过开发最有效,最具创新性的产品来为广泛的应用而发挥作用。Enersys的DataSafe®HX加上阀门调节的铅酸(VRLA)电池范围可以极大地帮助客户在关键任务备份备用应用程序中实现其业务目标。使用经过验证的高级薄板纯铅技术(TPPL),再加上高级,高纯度材料的选择,使Enersys能够提供具有出色功能和优势的产品,并最终物有所值。