课程类型课程和分支B.Arch。B.建筑结构B.药物B.药物(实践)B.Tech。(农业工程)B.Tech。(自动化和机器人技术)B.Tech。(汽车工程)B.Tech。(生物技术)B.Tech。(化学工程)B.Tech。(化学工程)B.Tech。(土木工程)B.Tech。(土木工程)(第二班)B.Tech。(计算机网络)B.Tech。(计算机科学工程)B.Tech。(计算机科学工程)(第二班)B.Tech。(电气和电子工程)B.Tech。(电气工程)B.Tech。(电气工程)(第一班) - 兼职B.Tech。(电子与通信工程)B.Tech。(电子与通信工程)(第二班)B.Tech。(电子与电气工程)B.Tech。(食品技术)B.Tech。(信息技术)B.Tech。(信息技术)(第二班)B.Tech。(机械工程)B.Tech。(机械工程)(第二班)B.Tech。(生产工程)B.Tech。(工程)b.voc。(汽车维修)b.voc。(汽车制造技术)b.voc。(银行,金融服务和保险)b.voc。(电子制造服务)b.voc。(制冷和空调)b.voc。(软件开发)BHMCT酒店管理与餐饮技术(AICTE)M.Arch的学士学位。(工业工程)M.E。(CAD / CAM)M.Tech。M.harchituction M.Pharmacy(药物分析)M.Pharmacy(药物化学)M.Pharmacy(Pharmaceutics)M.Pharmacy(Pharmagognosy)M.Pharmacy(药理学)M.Pharmacy(质量保证)M.E.(机械工程)M.E。(动力工程)M.E。(生产工程)M.E。(结构工程)M.Tech。(生物技术)M.Tech。(土木工程)M.Tech。(计算机科学与工程)M.Tech。(计算机科学与工程) - 兼职M.Tech。(计算机科学与工程)(第二班)M.Tech。(电气工程)
摘要。本研究致力于研究太阳辐射和高环境空气温度对数字电压互感器工作的影响。开发的数字电压互感器设计包含在技术和商业电能消耗计量的智能电网系统中。对俄罗斯夏季条件下数字电压互感器工作的不利条件进行了分析。介绍了借助基于有限元法的 COMSOL Multiphysics 程序获得的变压器热状态数学模拟结果。在经过验证的数学模型上对电阻分压器变压器的热场进行了实验研究,以确定电阻元件自热最小的位置。
在过去的几十年里,加速器被开发和优化为探索亚核粒子研究能量前沿的工具。然而,最近,加速器优化的另一个方面变得更加重要,即高度可靠的操作,以产生大量的粒子碰撞(“粒子工厂”)或光子(光源),为庞大而多样化的用户群体服务。可靠性方面对于光源尤其重要。光源拥有由数千名用户组成的庞大用户群体,这些用户组织成小型独立研究团队,每个研究团队仅使用一小部分光束时间。即使由于频繁的故障和中断导致的轻微运营效率低下也可能导致某些研究团队分配的光束时间完全损失,从而严重扰乱他们的科学计划。出于这些原因,人们越来越重视高度可靠的操作。可靠性通常定义为在预定时间段内提供给用户的光束时间的相对总量。95% 的可靠性被认为是现代光源的可容忍下限。经常报告 98% 左右的可靠性值,这并不是不寻常的成就。这意味着,对于计划的每年 5000 小时的光束时间,由于故障,用户操作可能只会损失 250 小时或更少。假设平均完全从故障中恢复需要两个小时,中断之间的时间必须平均大于 40 小时(假设每天 24 小时和每周 7 天运行)。同步辐射科学已经变得非常复杂,光束的传输不再是可靠性的充分标准。用户需要具有计划的光束能量和几乎恒定的强度、高空间稳定性和所有光束参数在操作模式改变后具有高再现性的光束,例如通过改变波荡器磁铁的场强来改变光子能量。加速器由大量有源组件组成,其中许多组件具有高功耗,必须同时运行才能使光束运行。它们通过复杂的数字控制连接和协调,精确计时通常是正常运行的条件。对于拥有 100,000 个此类组件的设施,任何组件可能仅在运行 4 × 10 6 小时后才会失效。