Proiectarea și testarea unui generator DEW de tehnologie scăzută pentru determinarea imunității electromagnetice a circuitelor electronice standard

Mar 24, 2023

Abstract:

Acest articol descrie efectul mediilor electromagnetice de mare putere (HPEM) asupra funcționării tuturor elementelor de bază ale rețelelor de energie electrică. Benzile de frecvență sunt definite pentru mediile HPEM. Atenția se concentrează în special asupra armelor cu energie direcționată (DEW) și interferențelor electromagnetice intenționate (IEMI). De asemenea, este descrisă o clasificare a generatoarelor DEW și IEMI în ceea ce privește nivelul câmpului E și distanța țintă de la deschiderea antenei generatorului DEW sau IEMI. Accentul principal al acestui articol este pe proiectarea și testarea unui generator DEW de tehnologie scăzută utilizat pentru a determina imunitatea electromagnetică a circuitelor electronice standard.

În plus, este explicată și verificarea imunității electromagnetice pentru un circuit electronic simplu fără protecție adecvată împotriva câmpului E. Rezultatul acestui articol este determinarea limitelor câmpului E pentru funcționarea fără defecțiuni, stările de funcționare defectuoasă a circuitelor testate și distrugerea ireversibilă a circuitelor. Câmpul E măsurat a fost comparat cu teoria de bază a radiației cu microunde și rezultatele simulării în software-ul COMSOL Multiphysics (COMSOL, Inc. 100 District Avenue Burlington, MA 01803 SUA).

Imunitatea este mecanismul de apărare al organismului. Organismul poate identifica și elimina orice materie străină care invadează din exterior;

Auto-celule vechi, deteriorate, moarte, degenerate și capacitatea de a recunoaște și de a trata celulele mutante și infectate cu virus din organism. când

Când imunitatea este scăzută, este ușor să suferi de boli. Principalii factori de influență ai imunității scăzute sunt factorul de vârstă: există doi factori imunitari în viață.

Etape de imunitate scăzută, și anume copilărie și bătrânețe. În cercetările noastre, am descoperit că Cistanche deserticola poate spori imunitatea, polizaharidele și verbascozidele Cistanche deserticola pot crește activitatea enzimelor inimii și ale țesutului cerebral, pot îmbunătăți fagocitoza celulelor peritoneale și răspunsul de proliferare a limfocitelor, sporind astfel imunitatea.

cistanche tubulosa pdf

Click cistanche deserticola supliment produs

Cuvinte cheie:

mediu electromagnetic de mare putere (HPEM); arme cu energie dirijată (DEW); interferență electromagnetică intenționată (IEMI); magnetron imunitar electromagnetic; interferență; antenă; optimizare; imunitatea electromagnetică.

1. Introducere

O rețea de energie electrică constă din elemente de bază de generare, transport, distribuție și utilizatori sau consumatori. Centralele mari de energie sunt programate pe baza necesarului de energie proiectat pentru fiecare zi, iar licitațiile mondiale sunt organizate pentru a obține cel mai bun preț și rezultat de fiabilitate pentru consumator. Datorită tendinței tot mai mari de utilizare a surselor de energie electrică mai ecologice, cum ar fi sistemele solare [1,2], parcurile eoliene [3,4] etc., rețelei de transport sunt solicitate mult mai mari în ceea ce privește structura acesteia [5,6] ], stabilitate [7], optimizare [8–10] și asigurarea cerințelor clientului final împotriva interferențelor [11–13].

Fiecare mare companie energetică are un centru de control care lucrează pentru a menține în echilibru energia generată și utilizată prin rețelele lor de comunicații existente și diverse. În plus, aceștia folosesc alte rețele de comunicații pentru a ține evidența condițiilor electronicelor de control din substații pentru a răspunde în cazul defecțiunilor sau defecțiunilor echipamentelor. Toate aceste rețele cu sisteme electronice de informații și comunicații sunt vulnerabile la efectele mediilor HPEM.

Mediile HPEM includ impulsuri electromagnetice de fulgere (LEMP), impacturi extreme ale furtunii geomagnetice, impulsuri electromagnetice nucleare (NEMP), impulsuri electromagnetice de mare altitudine (HEMP) și fenomene de frecvență radio de mare putere (HPRF), inclusiv arme cu energie direcționată (DEW) și interferențe electromagnetice intenționate (IEMI). În domeniul securității, termenul folosit este DEW; în terminologia civilă, termenul folosit este energie dirijată (DE). În special, DEW-urile și IEMI-urile reprezintă în prezent o amenințare majoră la adresa funcționării sistemelor electronice și informatice din rețelele de energie electrică, precum și în alte infrastructuri de stat [14,15].

DEW și IEMI creează un câmp electromagnetic de putere pulsat numit puls electromagnetic (EMP), care poate cauza funcționarea defectuoasă sau chiar distrugerea circuitelor electronice. Datorită dezvoltării rapide a cercetării în acest domeniu, pot fi construite dispozitive mici și compacte. Aceste dispozitive sunt foarte atractive pentru utilizare în tehnologia de apărare și securitate, dar pot fi folosite greșit și de către teroriști. Utilizarea specifică a DEW-urilor și IEMI depinde de metoda de generare a câmpurilor electromagnetice și, de asemenea, de banda de frecvență utilizată. DEW și IEMI funcționează de obicei în următoarele moduri:

1 Un singur impuls cu multe cicluri de o singură frecvență (un semnal intens de bandă îngustă care poate avea o anumită agilitate în frecvență).

2 O rafală care conține multe impulsuri, fiecare impuls conținând mai multe cicluri de o singură frecvență.

3 Un impuls tranzitoriu de bandă ultra-largă (UWB) (conținut spectral de la 100 s de MHz la câțiva GHz).

4 O explozie de multe impulsuri UWB radiate sau conduse.

Semnalele DEW și IEMI pot pătrunde în radiații sau conducție în dispozitivele electronice [16,17]. Figura 1 prezintă benzile de frecvență ale componentelor individuale ale mediilor HPEM. Cifra a fost preluată din [14]. Densitatea spectrală este reprezentată pe axa verticală. Unitatea este V/m/Hz.

cistanches

În mediile DEW și IEMI, este crucial să se ia în considerare dependența câmpului E de distanța generatorului DEW sau IEMI de la țintă. Parametrul des folosit în acest domeniu este rE; în alte publicații, denumite și factor de merit (FOM), unitatea este volți (V). Acest parametru reprezintă produsul dintre câmpul E E și distanța r de la antena generatorului de transmisie.

Generatoarele DEW și IEMI, potrivite pentru utilizarea în perturbarea intenționată a funcției tehnologiei care conține electronice sensibile, pot fi împărțite în funcție de nivelul de complexitate și, prin urmare, de disponibilitatea lor, după cum urmează [16,18–22]:

1 Generatoare low-tech rE ' 1 kV (ex. cuptor cu microunde).

2 Generatoare de tehnologie medie rE ' de la zeci la sute de kV (de exemplu, emițătoare radare modificate).

3 Generatoare de înaltă tehnologie rE ' ordinea unităţilor MV (tehnologii speciale).

Nivelul câmpului E la locația dispozitivului electronic (țintă) în banda de frecvență relevantă este decisiv pentru perturbarea sau distrugerea sistemelor electronice. Întreruperea activităților sau distrugerea țintei poate fi realizată de generatoare de înaltă tehnologie sau de tehnologie medie care funcționează de la distanță lungă sau de un generator de low-tech poziționat aproape de țintă. În prezent, o locație foarte atractivă pentru generatoarele DEW și IEMI este la bordul vehiculelor aeriene fără pilot (UAV). Proiectul CHAMP [23,24] arată rezultatele generatoarelor DEW sau IEMI la bordul unui UAV care provoacă întreruperea de înaltă eficiență sau distrugerea sistemelor electronice.

Următoarele secțiuni tratează proiectarea și testarea unui generator DEW de tehnologie joasă, care a fost folosit pentru a determina imunitatea electromagnetică a circuitelor electronice standard. Un magnetron a fost folosit ca element de putere al generatorului. Ulterior, măsurătorile imunității electromagnetice a circuitelor electronice sunt efectuate fără protecție suplimentară împotriva efectelor câmpului E. Rezultatul este determinarea limitelor câmpului E pentru funcționarea fără defecțiuni și pentru stările de defecțiune ale circuitelor testate și nivelul câmpului E pentru distrugerea ireversibilă a circuitelor.

cistanche penis growth

2. Conceptul unui generator DEW Low-Tech cu magnetron

Un magnetron, utilizat în mod obișnuit în cuptoarele cu microunde, a fost selectat pentru a produce un generator de putere pentru microunde care funcționează în banda S (Figura 2).

cistanche tubulosa benefits

Un magnetron a fost folosit în generatorul de putere cu microunde ca sursă de oscilații de înaltă frecvență cu putere mare (Tip 2M219J). Acest magnetron este folosit în mod obișnuit în cuptoarele cu microunde ca sursă de energie electromagnetică. Tabelul 1 prezintă specificațiile magnetronului din fișa de catalog a producătorului.

cistanche uk

2.1. Conexiunea de bază a generatorului de putere cu microunde

Principiul fundamental de funcționare a generatorului poate fi descris conform următoarei scheme bloc (Figura 3). Generatorul de curent cu microunde este alimentat separat de rețeaua de distribuție de 230 VAC. Această sursă de alimentare este alimentată de un convertor step-up AC/DC cu un transformator de înaltă tensiune (MOT), a cărui ieșire este de 4,2 kVDC pentru alimentarea magnetronului. Folosind o antenă tip pâlnie, energia electromagnetică este radiată în spațiu în direcția dorită.

cistanche capsules

Figura 3. Schema bloc de bază a unui generator de putere cu microunde.

Acest circuit a avut o eficiență totală de aproximativ 55 la sută și au fost depuse eforturi suplimentare pentru a schimba și optimiza conceptul general al generatorului de microunde de putere pentru a crește eficiența generală a generatorului de microunde.

2.2. Optimizarea generatorului de putere cu microunde

Pentru a obține funcționarea continuă a generatorului, a fost important să se proiecteze un nou concept pentru întreaga conexiune. În plus, era obligatoriu să se abordeze siguranța operatorului atunci când se proiecta un nou concept de generator pentru a preveni șocurile electrice accidentale.

În timpul testării magnetronului în ceea ce privește utilizarea pentru aplicația noastră, răcirea sa dovedit a fi o provocare de rezolvat. În plus, supraîncălzirea magnetronului a redus semnificativ eficiența acestuia. Prin urmare, a trebuit implementată modificarea întregului concept de generator. Figura 4 prezintă magnetronul încălzit după 90 s la putere maximă.

cistanche wirkung

La proiectarea unui generator de putere cu microunde funcțional, a fost important să se aranjeze diferitele părți (componente) astfel încât să nu interfereze între ele, nu numai în ceea ce privește EMI, ci și în primul rând în ceea ce privește temperatura (Figura 5)

what is cistanche

2.3. Descrierea generatorului de putere optimizat cu microunde

Alimentarea generatorului este de la reteaua industriala 230 VAC/50 Hz. Figura 6 prezintă dispunerea internă a generatorului după modificările de proiectare. Numărul (1) indică elementele de siguranță și control ale generatorului. Când siguranțele și comenzile sunt pornite, tensiunea este aplicată transformatorului de izolație (2), care alimentează două transformatoare de înaltă tensiune (3), a căror tensiune de ieșire de 2 × 2,1 kVAC este conectată la redresorul de înaltă tensiune (5). prin condensatori de înaltă tensiune 2 × 50 µF (4). Este direcționat către magnetron (7) printr-un transformator de izolare de înaltă tensiune (6). Magnetronul este răcit de un ventilator special proiectat (8), unde aerul este transportat direct către aripioarele sistemului de răcire al magnetronului printr-un ventilator. Această soluție de răcire cu magnetron asigură funcționarea continuă a întregului generator. În plus, generatorul este echipat cu un dispozitiv de siguranță care va opri generatorul în caz de supraîncălzire. Acest dispozitiv de siguranță este format din senzori termici (siguranțe termice), care sunt atașați la elementele solicitate termic ale generatorului.

where to buy cistanche

Toate componentele generatorului de putere cu microunde sunt aranjate astfel încât să minimizeze influența lor asupra EMI. Cu toate acestea, cel mai important aspect a fost amplasarea componentelor în timpul proiectării în așa fel încât să nu interfereze între ele în ceea ce privește temperatura. Componenta cea mai încărcată termic este magnetronul și transformatoarele de putere (MOT). Din imagine reiese clar că se află la o distanță suficientă unul de celălalt. Figura 7 prezintă o diagramă termică a tuturor componentelor individuale ale generatorului de putere optimizat cu microunde după 10 minute de putere maximă. Toate măsurătorile de temperatură au fost efectuate folosind o cameră termică de la Testo [25].

cistanche south africa

Folosind designul îmbunătățit de răcire, am reușit să realizăm funcționarea continuă a generatorului de putere cu microunde fără a modifica parametrii magnetronului (schimbarea frecvenței și eficienței datorită temperaturii ridicate). Aceasta înseamnă că magnetronul a avut o temperatură constantă de până la 50 ◦ C (Figura 8). Acest lucru a asigurat stabilitatea întregului sistem. În plus, noul aranjament a crescut eficiența generatorului de microunde de la 55 la 75 la sută.

cistanche para que sirve

Figura 9a prezintă un ghid de undă R32 standardizat, în care a fost făcută o deschidere pentru antena cu magnetron. Figura 9b arată temperatura din interiorul ghidului de undă după 10 minute de putere maximă. Datorită răcirii propuse, această temperatură nu a crescut peste 80 ◦C. Deoarece magnetronul este conectat ferm la ghidul de undă, temperatura a fost cea mai ridicată în acest punct, deoarece doar o parte a ghidului de undă a fost răcită, fără ca antena magnetron să fie răcită direct. Cu toate acestea, această temperatură nu a afectat funcția și parametrii generatorului de putere cu microunde (Tabelul 2)

cistanche plant

cistanche dht

Figura 10 prezintă un generator de putere cu microunde cu un ghid de undă R32 standardizat și componentele necesare pentru analiza semnalului transmis, inclusiv antena. Numărul (1) indică un generator de putere cu microunde EMI cu un magnetron, iar numărul (2) este un robinet cu ghid de undă. Ramura este un ghid de undă încrucișat, în care cavitățile traversante sunt formate în așa fel încât în ​​direcția înainte a transmisiei unda electromagnetică să fie fără atenuare, iar în direcția transversală atenuarea este în funcție de dimensiunea cavității. Două prize identice de ghid de undă cu atenuare de 30 dB [26–29] au fost conectate la traseul ghidului de undă.

Cu toate acestea, era important să se ia în considerare câtă putere era la robinetul de 30 dB. Dacă puterea era încă prea mare, era necesar să se conecteze un atenuator de putere suplimentar care să reducă suficient puterea și să protejeze instrumentele de măsură. Atașate la aceste robinete pentru ghidul de undă sunt încărcături corelate cu ghidul de undă, care sunt marcate ca număr (3). Acestea au fost menite să adapteze calea ghidului de undă în direcția dată. În plus, este conectată o antenă, care este marcată cu numărul (4). Antena a asigurat transmiterea undei electromagnetice în spațiu în direcția necesară. Ultima parte a ansamblului este un cuplaj cu ghid de undă (5) pentru un cablu coaxial. Datorita acestui cuplare, putem conecta diverse tipuri de instrumente de masura (osciloscop, analizor de spectru, contor de putere etc.).

health benefits of cistanche

3. Testarea imunității circuitelor electronice la EMP

Un loc special de testare pentru testarea circuitelor electronice într-un câmp electromagnetic (EMP) a fost înființat într-un laborator desemnat pentru testarea dispozitivelor electronice în EMP (Figura 11). Acest laborator are plăci speciale pe pereți pentru a reduce reflexia energiei electromagnetice de pe pereți (Figura 12)

cistanche effects

Circuitul electronic testat a fost amplasat pe un suport special în axa modelului de radiație al antenei generatorului. Standul a fost mutat treptat spre antena generatorului. Testarea a fost efectuată pentru distanțele antenei de la 1,1 la 0,25 m. Pentru fiecare poziție, circuitul electronic testat a fost iradiat de generator timp de 2 s. Câmpul E creat de generator a fost măsurat pentru fiecare poziție. Totodată, la fiecare poziţie a fost verificată funcţionarea circuitului electronic testat. O antenă dipol cu ​​manșon (Figura 13a) cu un atenuator a fost folosită ca senzor pentru măsurarea câmpului E pentru a ajusta nivelul de putere măsurat. Un R&S RTO 1044-4GHz{-20 GSa/s cu un osciloscop (Figura 13b) a fost folosit pentru a măsura nivelurile semnalului.

cistanche vitamin shoppe

Circuitul integrat NE555P (NE555P este un circuit integrat cel mai frecvent utilizat ca temporizator sau generator de diferite semnale dreptunghiulare) a fost ales pentru a alimenta designul nostru autentic al unui generator de microunde de putere cu semiconductor. Cu acest circuit integrat a fost asamblat un generator de impulsuri dreptunghiulare, în care a fost folosit un potențiometru pentru a schimba frecvența. Pentru a examina vizual funcționalitatea corectă a circuitului integrat (IC), acest circuit a fost echipat cu o diodă emițătoare de lumină (LED). Circuitul de testare NE555P alimentat cu baterie a fost expus la EMP la diferite distanțe.

Nivelurile măsurate ale câmpului E au fost comparate cu distribuția câmpului E creată pe baza unei teorii simplificate a radiației undelor electromagnetice. Calculul parametrilor pentru o antenă corn piramidală a generatorului de câmp E a fost efectuat prin ecuațiile (1) și (2).

cistanche sleep

Simularea a fost efectuată pentru puteri ale generatorului în intervalul de la 200 la 1000 W. Pentru aceste puteri s-au obținut dependențele câmpului E de distanța de la deschiderea antenei. În ceea ce privește dimensiunile camerei de măsurare și nivelul așteptat de imunitate electromagnetică, a fost selectat Pgen=200 W. Această putere a fost folosită pentru a măsura imunitatea electromagnetică a circuitelor de testare. Rezultatele simulării sunt afișate în Figura 14.

when to take cistanche

Figura 15 prezintă componentele Ey ale dependenței câmpului E de distanța obținută prin calcul (Ecuațiile (1) și (2)) și simulări. Figura 15a prezintă o vedere completă a componentei Ey, incluzând câmpul E în zona ghidului de undă, zona antenei corn piramidal și în zona reactanței. Figura 15b prezintă o vedere detaliată a componentei Ey în zona măsurată.

cistanche and tongkat ali

cistanche libido

5. Discuție

Circuitul de testare NE555P a fost alimentat cu baterie și expus la EMP la diferite distanțe. Tabelul 3 prezintă rezultatele imunității EMP a circuitului IC NE555P.

cistanche violacea

Circuitul integrat testat a funcționat fără defecte în radiația cu microunde cu un câmp E mai mic sau egal cu 220 V/m. A arătat defecte pentru niveluri mai mari de câmp E. Când alimentarea cu microunde a fost oprită, circuitul integrat testat a funcționat din nou fără defecțiuni. Când iradierea cu microunde a fost un câmp E mai mare sau egal cu 1700 V/m, IC-ul testat a fost distrus.

Figura 16a prezintă un semnal generat de CI NE555P care nu a fost expus la EMP. Figura 16b prezintă un semnal folosind IC NE555P care a fost expus la EMP la distanță<2.5 m from the antenna.

Figura 16 arată că un dispozitiv electronic expus la un EMP ridicat a încetat să funcționeze corect. Figura 16b demonstrează că un dispozitiv electronic care folosește IC NE555P a fost complet inutilizabil la o anumită distanță de antena generatorului de putere cu microunde.

La o distanță de {{0}},25 m de antena generatorului de putere cu microunde, întregul dispozitiv electronic, inclusiv LED-ul, a fost deteriorat ireversibil. Această distrugere a avut loc în decurs de 2 s de la expunerea dispozitivului electronic la EMP la o distanță de 0,25 m. Figura 17 prezintă o vedere detaliată a joncțiunii semiconductoare LED NP distruse.

cistanche ireland

În plus, circuitul electronic s-a încălzit excesiv în timpul EMP. Figura 18 prezintă profilul de temperatură al unui circuit electronic încălzit care a fost expus la EMP la o distanță de sursă (magnetron) de 1,1 m timp de 2 s. IC NE555P este marcat de cadrul verde.

cistanche tubulosa buy

Când circuitul electronic a fost expus la EMP la o distanță scurtă (25 cm) de antena generatorului de putere cu microunde, toate componentele pasive (rezistor, condensator, bobină etc.), din care a fost asamblat întregul circuit electronic, au fost și ele distruse. . Figura 19 prezintă o vedere detaliată a rezistorului după distrugerea ireversibilă. Acest rezistor a făcut parte din dispozitivul electronic cu IC NE555P, care a fost expus la EMP timp de 2 s la o distanță de 0.25 m de antena generatorului de putere cu microunde.

cistanche stem

IC-ul testat nu a avut protecție suplimentară împotriva efectelor câmpului electromagnetic. Dacă este necesar un nivel mai ridicat de imunitate electromagnetică, pot fi utilizate diverse tipuri de carcase ecranate sau cutii ecranate, care sunt completate cu alte caracteristici precum diverse tipuri de uși ecranate, EMI/RFI (EMI - Interferență electromagnetică/ RFI - Interferență radiofrecvență) orificii de aerisire ecranate cu ghid de undă, trecere prin ghid de undă și similare. Liniile de alimentare trebuie conectate prin filtre speciale de înaltă frecvență (filtre RF). Aplicațiile cu fibră optică sunt foarte des folosite împreună cu filtrele de ghid de undă pentru transmiterea datelor din dulapuri și cutii ecranate. Exemple specifice de elemente pentru protecția circuitelor electronice împotriva efectelor unui câmp electromagnetic pot fi găsite, de exemplu, în [31].

cistanche dosagem

6. Concluzii

În această lucrare, am introdus amenințări grave HPEM, în special DEW și IEMI, și am discutat impactul probabil asupra rețelelor de energie electrică actuale și viitoare. Articolul a descris clasificarea de bază a generatoarelor DEW și IEMI în ceea ce privește nivelurile de câmp E și distanța țintei față de deschiderile antenei generatorului DEW sau IEMI. S-a efectuat o măsurare a imunității electromagnetice pentru un circuit electronic simplu IC NE555P, care nu avea protecție suplimentară împotriva efectelor câmpului E. A fost folosit pentru testarea generatorului de tehnologie joasă descris în Secțiunea 2. CI testat a arătat o defecțiune atunci când iradierea cu microunde a atins un câmp E > 220 V/m. Când iradierea cu microunde a atins un câmp E mai mare sau egal cu 1700 V/m, IC-ul testat a fost distrus. Nivelurile măsurate ale câmpului E au fost comparate cu distribuția câmpului E creată pe baza unei teorii simplificate a radiației undelor electromagnetice și au fost verificate folosind simularea în COMSOL Multiphysics. IC-ul testat a fost un circuit rezistent cu integrare la scară medie. ICS moderne, cum ar fi integrarea la scară foarte mare și integrarea la scară ultra-largă, sunt mai puțin rezistente la interferența electromagnetică neintenționată și la interferența electromagnetică intenționată.

Astfel, este necesar, în prezent și în viitor, să se acorde mai multă atenție creșterii imunității electromagnetice a circuitelor electronice utilizate în rețelele de energie electrică. Soluția este ecranarea electromagnetică consecventă a circuitelor integrate, a liniilor de date și a liniilor de alimentare.

cistanche tubulosa extract powder

Contribuții ale autorului:

Conceptualizare, LD, RK și MP; metodologie, LD, RK, MP; validare, MP, RK; analiza formală, LD, MP și RK; investigație, LD, RK și MP; scris — pregătirea proiectului original, LD, RK și MP; scriere – revizuire și editare, LD, RK și MP; vizualizare, LD, MP; supraveghere, LD; administrarea proiectului, LD, RK Toți autorii au citit și au fost de acord cu versiunea publicată a manuscrisului.

Finanțarea:

Cercetarea nu a primit finanțare externă.

Declarația Comisiei de revizuire instituțională:

Nu se aplică.

Declarație de consimțământ informat:

Nu se aplică.

Declarație de disponibilitate a datelor:

Nu se aplică.

Mulțumiri:

Lucrarea prezentată în această lucrare a fost susținută de programul de dezvoltare „AIROPS” al Ministerului Apărării din Republica Cehă – Universitatea de Apărare.

Conflicte de interes:

Autorii nu declară niciun conflict de interese.

herba cistanches side effects

Referințe

1. Castillo-Cagigal, M.; Matallanas, E.; Caamaño-Martín, E.; Martín, Á.G. SwarmGrid: Management-Side-Side cu resurse energetice distribuite bazat pe coordonarea agentului multifrecventa. Energii 2018, 11, 2476. [CrossRef]

2. Liu, W.; Guo, D.; Xu, Y.; Cheng, R.; Wang, Z.; Li, Y. Evaluarea fiabilității sistemelor de energie cu centrale fotovoltaice bazată pe reducerea inteligentă a spațiului de stat și simularea Monte Carlo pseudo-secvențială. Energii 2018, 11, 1431. [CrossRef]

3. Ochoa, D.; Martinez, S. Propuneri pentru îmbunătățirea controlului frecvenței în sistemele energetice slabe și izolate: Aplicație la sistemul de energie eolian-diesel din insula San Cristobal-Ecuador. Energii 2018, 11, 910. [CrossRef]

4. Hu, H.; Wang, X.; Peng, Y.; Xia, Y.; Yu, M.; Wei, W. Analiza stabilității și îmbunătățirea stabilității bazate pe rezistența armonică virtuală pentru sistemele de putere distribuită DC cu rețea cu sarcini de putere constante. Energii 2017, 10, 69. [CrossRef]

5. Faria, P.; Spínola, J.; Vale, Z. Programarea și agregarea resurselor energetice distribuite în contextul programelor de răspuns la cerere. Energii 2018, 11, 1987. [CrossRef]

6. Casado-Vara, R.; Vale, Z.; Prieto, J.; Corchado, JM Algoritm de control al temperaturii tolerant la erori pentru rețelele IoT în clădiri inteligente. Energii 2018, 11, 3430. [CrossRef]

7. Hu, D.; Peng, Y.; Wei, W.; Hu, Y. Control secundar distribuit pentru echilibrarea stării de încărcare cu ajustarea impedanței virtuale într-o microrețea DC. Energii 2020, 13, 408. [CrossRef]

8. Singh, M.; Jha, RC Indici de utilizare orientați pe obiecte pentru managementul cererii multi-obiective folosind optimizarea bazată pe predare-învățare. Energii 2019, 12, 370. [CrossRef]

9. Galván, L.; Navarro, JM; Galván, E.; Carrasco, JM; Alcántara, A. Programarea optimă a stocării energiei folosind o nouă metodă de control al rețelei inteligente bazată pe prioritate. Energii 2019, 12, 579. [CrossRef]

10. Kotsalos, K.; Miranda, I.; Silva, N.; Leite, H. A Horizon Optimization Control Framework for the Coordinated Operation of Multiple Distributed Energy Resources in Low Voltage Distribution Networks. Energii 2019, 12, 1182. [CrossRef]

11. Shokri Gazafroudi, A.; Prieto, J.; Corchado, JM Structura organizatorică virtuală pentru tranzacționarea locală de energie electrică bazată pe agenți. Energii 2019, 12, 1521. [CrossRef]

12. Šujanová, P.; Rychtáriková, M.; Primarul Sotto, T.; Hyder, A. Un mediu interior sănătos, eficient din punct de vedere energetic și confortabil, o recenzie. Energii 2019, 12, 1414. [CrossRef]

13. Faia, R.; Faria, P.; Vale, Z.; Spinola, J. Optimizarea răspunsului la cerere utilizând algoritmul roiului de particule, luând în considerare programul optim de stocare a energiei bateriei într-o casă rezidențială. Energii 2019, 12, 1645. [CrossRef]

14. Radasky, WA; Hoad, R. O privire de ansamblu asupra impactului a trei amenințări electromagnetice de mare putere (HPEM) asupra rețelelor inteligente. În Proceedings of the International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE, Roma, Italia, 17–21 septembrie 2012.

15. Kappenman, JG; Radasky, WA; Gilbert, JL; Erinmez, LA Prognoza avansată a furtunilor geomagnetice: un instrument de management al riscului pentru operațiunile sistemului de energie electrică. IEEE Trans. Plasma Sci. 2000, 28, 2114–2121. [CrossRef]

16. Giri, DV Radiatoare electromagnetice de mare putere: arme neletale și alte aplicații; Harvard University Press: Cambridge, MA, SUA, 2004; ISBN 978-0-674-01569-2.

17. Giri, DV; Hoad, R.; Sabbath, F. Implicațiile mediului electromagnetic de mare putere (HPEM) asupra electronicelor. IEEE Electromagn. Compact. Mag. 2020, 9, 37–44. [CrossRef]

18. Comisia Electrotehnică Internațională. 61000-2-13:2005|Magazin web IEC|Compatibilitate electromagnetică, EMC, Smart City.

19. Giri, DV; Tesche, FM; Baum, CE O prezentare generală a sistemelor de radiație și conductoare electromagnetice de mare putere (HPEM). URSI Radio Sci. Taur. 2006, 2006, 6–12.

20. Morton, D.; Banister, J.; Levine, J.; Naff, T.; Smith, I.; Sze, H.; Warren, T.; Giri, DV; Mora, C.; Pavlinko, J.; et al. Un 2MV,<300ps Risetime, 100Hz Pulser for Generation of Microwaves. In Proceedings of the 2010 IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference, Atlanta, Georgia, 23–27 May 2010.

21. Morton, D.; Banister, J.; DaSilva, T.; Levine, J.; Naff, T.; Smith, I.; Sze, H.; Warren, T.; Giri, DV; Mora, C.; et al. HPM WBTS, o sursă transportabilă cu microunde în bandă largă de mare putere. În Proceedings of the 2010 IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference, Atlanta, Georgia, 23-27 mai 2010.

22. Baum, CE; Baker, WL; Prather, WD; Lehr, JM; O'Loughlin, JP; Giri, DV; Smith, ID; Altes, R.; Fockler, J.; McLemore, DM; et al. JOLT: Un radiator extrem de directiv, foarte intens, asemănător unui impuls. Proc. IEEE 2004, 92, 1096–1109. [CrossRef]

23. Boeing: CHAMP-Lights Out. Disponibil online: https://www.boeing.com/features/2012/10/bds-champ-10-22-12.page (accesat pe 16 aprilie 2021).

24. Media, O. Raytheon EMP Weapon Tested by Boeing, USAF Research Lab-Military Embedded Systems.

25. Testo 865 Thermal Imager|Thermal Imager|Temperatura|Parametri|Testo International.

26. Misra, D. Circuite de comunicații în radiofrecvență și microunde: analiză și proiectare; Wiley: New York, NY, SUA, 2001; ISBN 978-0-471-41253-3.

27. Dunsmore, JP Handbook of Microwave Component Measurements: With Advanced VNA Techniques, a 2-a ed.; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, SUA, 2020; ISBN 978-1-119-47713-6.

28. Kuester, EF Teoria ghidurilor de undă și a liniilor de transmisie; CRC Press: Boca Raton, FL, SUA, 2020; ISBN 978-1-315-37004-0.

29. Smolskiy, SM; Kochemasov, VN; Belov, LA Handbook of RF, Microwave, and Millimeter-Wave Components, prima ed.; Casa Artech: Boston, MA, SUA; Londra, Marea Britanie, 2012; ISBN 978-1-60807-209-5.

30. Schimb de aplicații: Antenă cu corn piramidal.

31. Protejarea site-ului public ETS-Lindgren.


For more information:1950477648nn@gmail.com



S-ar putea sa-ti placa si