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풍력 발전기의 작동 원리. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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풍력 발전기는 풍력 에너지를 전기 에너지로 변환하도록 설계된 전기 에너지 발전기입니다. 오늘날 풍력 터빈은 단위 전력당 100W ~ 6MW 용량의 첨단 제품입니다. 현대적인 디자인의 풍력 발전기를 사용하면 2m/s에서 가장 약한 바람의 에너지를 비용 효율적으로 사용할 수 있습니다. 풍력 터빈의 도움으로 오늘날 "네트워크"에 전기를 공급할 수 있을 뿐만 아니라 모든 용량의 지역 또는 섬 시설에 공급하는 문제를 해결할 수 있습니다.

바람은 발전기의 회 전자를 회전시킵니다 (일반적으로 전압 = 24V의 영구 자석에서 여기되는 동기식 24 상입니다). 추출된 전기는 컨트롤러를 통해 배터리로 공급됩니다. 인버터는 배터리 접점의 전압을 사용 가능한 전압(220V -> ~50V XNUMXHz)으로 변환합니다.

풍력 발전기의 작동 원리

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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뇌를 위한 접착제 16.04.2021

뇌의 구성과 역학을 모방한 수복용 하이드로겔인 브레인 글루가 미국에서 개발되었습니다. 이 물질은 외상성 뇌 손상 후 장애가 있는 사람들을 돕기 위해 고안되었습니다.

하이드로겔은 미국 조지아 대학의 생명 공학 회사인 Regenerative Biosciences Center에서 만들었습니다. 젤은 심각한 두부 손상 후 뇌 조직의 손실을 방지할 뿐만 아니라 신경계의 기능적 회복에도 기여합니다.

"접착제"는 뇌 세포를 지원하는 당 네트워크의 구조와 기능을 모방하고 기본 섬유아세포 성장 인자 및 뇌 유래 신경영양 인자에 결합하는 핵심 구조를 포함합니다. 이들은 심각한 부상 후 뇌 세포의 생존과 회복을 증가시킬 수 있는 보호 단백질 인자입니다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국에서 약 5,3만 명이 외상성 뇌 손상과 관련된 영구 장애를 안고 살고 있습니다. 주요 TBI에 따른 뇌 손상은 일반적으로 광범위한 조직 손실과 장기적인 장애를 초래합니다.

인지 장애 또는 조직 손실을 예방하기 위한 임상 치료법은 현재 없습니다.

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