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用于电动汽车电池充电的非接触式动力转换系统(英文)
1
作者
长塚裕一
野口真伍
+5 位作者
金子裕良
阿部茂
保田富夫
井田和彦
铃木明
山之内良一
《汽车安全与节能学报》
CAS
2011年第2期150-156,共7页
为了给电动汽车再次充电,需要结构紧凑、轻量化的非接触式动力转换系统。根据高效率、大气隙、有一定的误接宽容度的准则,开发了一种采用串并联电容器、具有矩形铁芯和双边缠绕的新型变换器,其尺寸为240mm×300mm×40mm,气隙为(...
为了给电动汽车再次充电,需要结构紧凑、轻量化的非接触式动力转换系统。根据高效率、大气隙、有一定的误接宽容度的准则,开发了一种采用串并联电容器、具有矩形铁芯和双边缠绕的新型变换器,其尺寸为240mm×300mm×40mm,气隙为(70±20)mm,横向误接宽容度为±125mm,次级绕组质量为4.6kg。在次级绕组连接了充电控制电路和铅酸电池的情况下,测量了该系统的性能,在正常位置上获得了1.5kW的输出功率和95%的效率。结果表明:该系统结构紧凑、轻量化,满足了上述判据。
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关键词
电动汽车(EVs)
嵌入式混合
动力
汽车(PHVs)
非接触式动力转换系统
效率
电池充电器
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职称材料
生物分子网络弹性研究进展
被引量:
1
2
作者
李岩
张绍武
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期1987-2000,共14页
弹性是生物分子网络重要且基础的属性之一,一方面弹性赋予生物分子网络抵抗内部噪声与环境干扰并维持其自身基本功能的能力,另一方面,弹性为网络状态的恢复制造了阻力。生物分子网络弹性研究试图回答如下3个问题:a.生物分子网络弹性的...
弹性是生物分子网络重要且基础的属性之一,一方面弹性赋予生物分子网络抵抗内部噪声与环境干扰并维持其自身基本功能的能力,另一方面,弹性为网络状态的恢复制造了阻力。生物分子网络弹性研究试图回答如下3个问题:a.生物分子网络弹性的产生机理是什么?b.弹性影响下生物分子网络的状态如何发生转移?c.如何预测生物网络状态转换临界点,以防止系统向不理想的状态演化?因此,研究生物分子网络弹性有助于理解生物系统内部运作机理,同时对诸如疾病发生临界点预测、生物系统状态逆转等临床应用具有重要的指导意义。鉴于此,本文主要针对以上生物分子网络弹性领域的3个热点研究问题,在研究方法和生物学应用上进行了系统地综述,并对未来生物分子网络弹性的研究方向进行了展望。
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关键词
弹性
生物分子网络
多稳定性
非
平衡
动力
系统
状态
转换
临界点
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职称材料
题名
用于电动汽车电池充电的非接触式动力转换系统(英文)
1
作者
长塚裕一
野口真伍
金子裕良
阿部茂
保田富夫
井田和彦
铃木明
山之内良一
机构
埼玉大学
Technova株式会社
Aisin
出处
《汽车安全与节能学报》
CAS
2011年第2期150-156,共7页
基金
New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) of Japan
文摘
为了给电动汽车再次充电,需要结构紧凑、轻量化的非接触式动力转换系统。根据高效率、大气隙、有一定的误接宽容度的准则,开发了一种采用串并联电容器、具有矩形铁芯和双边缠绕的新型变换器,其尺寸为240mm×300mm×40mm,气隙为(70±20)mm,横向误接宽容度为±125mm,次级绕组质量为4.6kg。在次级绕组连接了充电控制电路和铅酸电池的情况下,测量了该系统的性能,在正常位置上获得了1.5kW的输出功率和95%的效率。结果表明:该系统结构紧凑、轻量化,满足了上述判据。
关键词
电动汽车(EVs)
嵌入式混合
动力
汽车(PHVs)
非接触式动力转换系统
效率
电池充电器
Keywords
electric vehicles (EVs)
plug-in hybrid vehicles (PHVs)
contactless power transfer system
efficiency
battery charger
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
生物分子网络弹性研究进展
被引量:
1
2
作者
李岩
张绍武
机构
西北工业大学自动化学院
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期1987-2000,共14页
基金
国家自然科学基金(62173271,61873202)资助项目。
文摘
弹性是生物分子网络重要且基础的属性之一,一方面弹性赋予生物分子网络抵抗内部噪声与环境干扰并维持其自身基本功能的能力,另一方面,弹性为网络状态的恢复制造了阻力。生物分子网络弹性研究试图回答如下3个问题:a.生物分子网络弹性的产生机理是什么?b.弹性影响下生物分子网络的状态如何发生转移?c.如何预测生物网络状态转换临界点,以防止系统向不理想的状态演化?因此,研究生物分子网络弹性有助于理解生物系统内部运作机理,同时对诸如疾病发生临界点预测、生物系统状态逆转等临床应用具有重要的指导意义。鉴于此,本文主要针对以上生物分子网络弹性领域的3个热点研究问题,在研究方法和生物学应用上进行了系统地综述,并对未来生物分子网络弹性的研究方向进行了展望。
关键词
弹性
生物分子网络
多稳定性
非
平衡
动力
系统
状态
转换
临界点
Keywords
resilience
biomolecular networks
multi-stability
non-equilibrium dynamical systems
state transitions
tipping points
分类号
R318.04 [医药卫生—生物医学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用于电动汽车电池充电的非接触式动力转换系统(英文)
长塚裕一
野口真伍
金子裕良
阿部茂
保田富夫
井田和彦
铃木明
山之内良一
《汽车安全与节能学报》
CAS
2011
0
在线阅读
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职称材料
2
生物分子网络弹性研究进展
李岩
张绍武
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
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职称材料
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