Ontwerp en testen van een low-tech DEW-generator voor het bepalen van de elektromagnetische immuniteit van standaard elektronische circuits

Mar 24, 2023

Abstract:

Dit artikel beschrijft het effect van krachtige elektromagnetische omgevingen (HPEM's) op de werking van alle basiselementen van elektriciteitsnetwerken. Frequentiebanden zijn gedefinieerd voor de HPEM-omgevingen. De aandacht gaat met name uit naar gerichte energiewapens (DEW's) en opzettelijke elektromagnetische interferentie (IEMI). Een classificatie van DEW- en IEMI-generatoren in termen van E-veldniveau en doelafstand vanaf de antenne-opening van de DEW- of IEMI-generator wordt ook beschreven. De belangrijkste focus van dit artikel ligt op het ontwerp en het testen van een low-tech DEW-generator die wordt gebruikt om de elektromagnetische immuniteit van standaard elektronische circuits te bepalen.

Daarnaast wordt ook de verificatie van elektromagnetische immuniteit voor een eenvoudige elektronische schakeling zonder adequate bescherming tegen het E-veld toegelicht. De uitkomst van dit artikel is het bepalen van de E-veldlimieten voor storingsvrij functioneren, storingstoestanden van de geteste circuits en de onomkeerbare vernietiging van de circuits. Het gemeten E-veld werd vergeleken met de basismicrogolfstralingstheorie en simulatieresultaten in COMSOL Multiphysics-software (COMSOL, Inc. 100 District Avenue Burlington, MA 01803 USA).

Immuniteit is het afweermechanisme van het lichaam. Het lichaam kan elke vreemde stof die van buitenaf binnendringt identificeren en elimineren;

Oude, beschadigde, dode, gedegenereerde zelfcellen en het vermogen om gemuteerde en met virus geïnfecteerde cellen in het lichaam te herkennen en ermee om te gaan. wanneer

Wanneer de immuniteit laag is, is het gemakkelijk om aan ziekten te lijden. De belangrijkste beïnvloedende factoren van een lage immuniteit zijn de leeftijdsfactor: er zijn twee immuunfactoren in het leven.

Stadia van lage immuniteit, namelijk kindertijd en ouderdom. In ons onderzoek ontdekten we dat onze Cistanche deserticola de immuniteit kan verbeteren, Cistanche deserticola-polysacchariden en verbascoside de activiteit van hart- en hersenweefselenzymen kunnen verhogen, de fagocytose van peritoneale cellen en de proliferatierespons van lymfocyten kunnen verbeteren, waardoor de immuniteit wordt verbeterd.

cistanche tubulosa pdf

Klik op cistanche deserticola supplementproduct

Trefwoorden:

krachtige elektromagnetische (HPEM) omgeving; gerichte energiewapens (DEW); opzettelijke elektromagnetische interferentie (IEMI); elektromagnetische immuniteit magnetron; inmenging; antenne; optimalisatie; elektromagnetische immuniteit.

1. Inleiding

Een elektriciteitsnetwerk bestaat uit basiselementen van opwekking, transmissie, distributie en gebruikers of consumenten. Grote energiecentrales worden gepland op basis van de verwachte energiebehoefte voor elke dag, en er worden wereldveilingen gehouden om de beste prijs en betrouwbaarheid voor de consument te bereiken. Door een toenemende trend om meer ecologische elektriciteitsbronnen te gebruiken zoals zonnestelsels [1,2], windmolenparken [3,4], enz., worden er veel hogere eisen gesteld aan het transmissienet qua structuur [5,6 ], stabiliteit [7], optimalisatie [8–10] en het borgen van de eisen van de eindklant tegen interferentie [11–13].

Elk groot energiebedrijf heeft een controlecentrum dat werkt om de opgewekte en gebruikte stroom in balans te houden via hun bestaande en diverse communicatienetwerken. Daarnaast gebruiken ze andere communicatienetwerken om de toestand van de besturingselektronica in de onderstations bij te houden om te reageren in geval van storingen of uitval van apparatuur. Al deze netwerken met elektronische informatie- en communicatiesystemen zijn kwetsbaar voor de effecten van HPEM-omgevingen.

HPEM-omgevingen omvatten bliksem elektromagnetische puls (LEMP), extreme geomagnetische storminslagen, nucleaire elektromagnetische puls (NEMP), elektromagnetische puls op grote hoogte (HEMP) en high-power radio frequency (HPRF) fenomenen, waaronder gerichte energiewapens (DEW's) en opzettelijke elektromagnetische interferentie (IEMI). Op het gebied van beveiliging is de gebruikte term DEW; in civiele terminologie is de gebruikte term gerichte energie (DE). Met name DEW's en IEMI's vormen momenteel een grote bedreiging voor het functioneren van elektronische en informatiesystemen in elektriciteitsnetwerken, evenals in andere overheidsinfrastructuren [14,15].

DEW's en IEMI's creëren een gepulseerd elektromagnetisch veld dat elektromagnetische puls (EMP) wordt genoemd en dat storing of zelfs vernietiging van elektronische circuits kan veroorzaken. Door snelle onderzoeksontwikkeling op dit gebied kunnen kleine compacte apparaten worden gebouwd. Deze apparaten zijn zeer aantrekkelijk voor gebruik in defensie- en veiligheidstechnologie, maar ze kunnen ook misbruikt worden door terroristen. Het specifieke gebruik van DEW's en IEMI's hangt af van de methode voor het opwekken van elektromagnetische velden en ook van de gebruikte frequentieband. DEW's en IEMI's werken meestal in de volgende modi:

1 Een enkele puls met vele cycli van een enkele frequentie (een intens smalbandig signaal dat enige frequentieflexibiliteit kan hebben).

2 Een burst die veel pulsen bevat, waarbij elke puls veel cycli van een enkele frequentie bevat.

3 Een ultrabreedband (UWB) voorbijgaande puls (spectrale inhoud van 100 s MHz tot enkele GHz).

4 Een uitbarsting van vele uitgestraalde of geleide UWB-pulsen.

DEW- en IEMI-signalen kunnen straling of geleiding in elektronische apparaten binnendringen [16,17]. Figuur 1 toont de frequentiebanden van individuele componenten van HPEM-omgevingen. Het cijfer is overgenomen uit [14]. Spectrale dichtheid wordt uitgezet op de verticale as. De eenheid is V/m/Hz.

cistanches

In DEW- en IEMI-omgevingen is het cruciaal om rekening te houden met de afhankelijkheid van het E-veld van de afstand van de DEW- of IEMI-generator tot het doel. De parameter die in dit gebied vaak wordt gebruikt, is rE; in andere publicaties, ook wel factor of merit (FOM) genoemd, is de eenheid volt (V). Deze parameter vertegenwoordigt het product van E-veld E en afstand r vanaf de zendgeneratorantenne.

DEW- en IEMI-generatoren, geschikt voor gebruik bij het opzettelijk verstoren van de functie van technologie die gevoelige elektronica bevat, kunnen als volgt worden onderverdeeld op basis van het niveau van hun complexiteit en dus hun beschikbaarheid [16,18-22]:

1 Low-tech generatoren rE '1 kV (bijv. magnetron).

2 Medium-tech generatoren van tientallen tot honderden kV (bijv. gemodificeerde radarzenders).

3 High-tech generatoren rE 'volgorde van eenheden MV (speciale technologieën).

Het E-veldniveau ter plaatse van het elektronische apparaat (target) in de betreffende frequentieband is bepalend voor de storing of vernieling van de elektronische systemen. Verstoring van activiteiten of vernietiging van het doelwit kan worden bereikt door high-tech of medium-tech generatoren die op grote afstand opereren of door een low-tech generator die dicht bij het doelwit is geplaatst. Momenteel is een zeer aantrekkelijke locatie voor DEW- en IEMI-generatoren aan boord van onbemande luchtvaartuigen (UAV's). Project CHAMP [23,24] toont resultaten van DEW- of IEMI-generatoren aan boord van een UAV die een zeer efficiënte verstoring of vernietiging van elektronische systemen veroorzaken.

De volgende paragrafen gaan over het ontwerp en het testen van een low-tech DEW-generator, die werd gebruikt om de elektromagnetische immuniteit van standaard elektronische schakelingen te bepalen. Een magnetron werd gebruikt als het vermogenselement van de generator. Vervolgens worden metingen van de elektromagnetische immuniteit van elektronische schakelingen uitgevoerd zonder extra bescherming tegen de effecten van het E-veld. Het resultaat is de bepaling van de E-veldgrenzen voor storingsvrij bedrijf en voor fouttoestanden van de geteste circuits en het E-veldniveau voor de onomkeerbare vernietiging van de circuits.

cistanche penis growth

2. Concept van een low-tech DEW-generator met een magnetron

Een magnetron, die vaak wordt gebruikt in magnetrons, werd gekozen om een ​​microgolfgenerator te produceren die in de S-band werkt (afbeelding 2).

cistanche tubulosa benefits

Een magnetron werd gebruikt in de microgolfgenerator als bron van hoogfrequente oscillaties met hoog vermogen (type 2M219J). Deze magnetron wordt vaak gebruikt in magnetrons als een bron van elektromagnetische energie. Tabel 1 toont de magnetronspecificatie uit het catalogusblad van de fabrikant.

cistanche uk

2.1. Basisaansluiting van een magnetrongenerator

Het basisprincipe van de werking van een generator kan worden beschreven aan de hand van het volgende blokschema (figuur 3). De microgolfgenerator wordt apart van het 230 VAC-distributienetwerk gevoed. Deze voeding wordt gevoed door een AC/DC step-up converter met een hoogspanningstransformator (MOT), waarvan de output 4,2 kVDC is om de magnetron van stroom te voorzien. Met behulp van een trechterantenne wordt de elektromagnetische energie in de gewenste richting de ruimte in gestraald.

cistanche capsules

Figuur 3. Basisblokschema van een microgolfgenerator.

Dit circuit had een algehele efficiëntie van ongeveer 55 procent, en er werd extra moeite gedaan om het algemene concept van de krachtige microgolfgenerator te veranderen en te optimaliseren om de algehele efficiëntie van de microgolfgenerator te vergroten.

2.2. Optimalisatie van de Magnetron Power Generator

Om een ​​continue werking van de generator te realiseren, was het belangrijk om een ​​nieuw concept voor de gehele verbinding te ontwerpen. Bovendien was het verplicht om de veiligheid van de operator aan de orde te stellen bij het ontwerpen van een nieuw generatorconcept om onbedoelde elektrische schokken te voorkomen.

Tijdens het testen van de magnetron op gebruik voor onze toepassing, bleek koeling een uitdaging te zijn die moest worden opgelost. Bovendien verminderde de oververhitting van de magnetron de efficiëntie ervan aanzienlijk. Daarom moest het hele generatorconcept worden aangepast. Figuur 4 toont de verwarmde magnetron na 90 s op vol vermogen.

cistanche wirkung

Bij het ontwerpen van een functionele microgolfgenerator was het belangrijk om de verschillende onderdelen (componenten) zo te rangschikken dat ze elkaar niet hinderden, niet alleen in termen van EMI maar vooral ook in termen van temperatuur (Figuur 5).

what is cistanche

2.3. Beschrijving van de geoptimaliseerde microgolfgenerator

De voeding van de generator is van het industriële netwerk 230 VAC/50 Hz. Figuur 6 toont de interne opstelling van de generator na de ontwerpwijzigingen. Nummer (1) geeft de veiligheids- en bedieningselementen van de generator aan. Bij ingeschakelde zekeringen en besturingen staat spanning op de scheidingstransformator (2), die twee hoogspanningstransformatoren (3) voedt, waarvan de uitgangsspanning van 2 × 2,1 kVAC is aangesloten op de hoogspanningsgelijkrichter (5) via hoogspanningscondensatoren 2 × 50 µF (4). Het wordt via een hoogspanningsscheidingstransformator (6) naar de magnetron (7) geleid. De magnetron wordt gekoeld door een speciaal ontworpen ventilator (8), waarbij de lucht via een ventilator rechtstreeks naar de vinnen van het koelsysteem van de magnetron wordt geblazen. Deze magnetronkoeloplossing zorgt voor de continue werking van de gehele generator. Daarnaast is de generator voorzien van een veiligheidsvoorziening die de generator uitschakelt bij oververhitting. Deze beveiliging bestaat uit thermische sensoren (thermische zekeringen), die zijn bevestigd aan de thermisch belaste elementen van de generator.

where to buy cistanche

Alle componenten van de microgolfgenerator zijn zo gerangschikt dat hun invloed op de EMI tot een minimum wordt beperkt. Het belangrijkste was echter om tijdens het ontwerp de componenten zo te plaatsen dat ze elkaar qua temperatuur niet hinderen. Het meest thermisch belaste onderdeel is de magnetron en de vermogenstransformatoren (MOT). Op de foto is duidelijk te zien dat ze op voldoende afstand van elkaar staan. Afbeelding 7 toont een thermisch diagram van alle afzonderlijke componenten van de geoptimaliseerde microgolfgenerator na 10 minuten vol vermogen. Alle temperatuurmetingen zijn uitgevoerd met een thermische camera van Testo [25].

cistanche south africa

Door het verbeterde koelontwerp te gebruiken, konden we een continue werking van de microgolfgenerator bereiken zonder de parameters van de magnetron te veranderen (verandering in frequentie en efficiëntie als gevolg van hoge temperatuur). Dit betekent dat de magnetron een constante temperatuur had tot 50 ◦C (Figuur 8). Dit zorgde voor de stabiliteit van het hele systeem. Bovendien verhoogde de nieuwe opstelling de efficiëntie van de krachtige microgolfgenerator van 55 naar 75 procent.

cistanche para que sirve

Figuur 9a toont een gestandaardiseerde R32-golfgeleider, waarin een opening voor de magnetronantenne is gemaakt. Figuur 9b toont de temperatuur in de golfgeleider na 10 min vol vermogen. Dankzij de voorgestelde koeling kwam deze temperatuur niet boven de 80 ◦C uit. Omdat de magnetron stevig met de golfgeleider is verbonden, was de temperatuur op dit punt het hoogst omdat slechts een deel van de golfgeleider werd gekoeld, zonder dat de magnetronantenne direct werd gekoeld. Deze temperatuur had echter geen invloed op de functie en parameters van de krachtige microgolfgenerator (tabel 2)

cistanche plant

cistanche dht

Afbeelding 10 toont een microgolfgenerator met een gestandaardiseerde R32-golfgeleider en de noodzakelijke componenten voor het analyseren van het verzonden signaal, inclusief de antenne. Nummer (1) geeft een EMI-microgolfgenerator met een magnetron aan, en nummer (2) is een golfgeleideraftakking. De aftakking is een gekruiste golfgeleider, waarin doorgaande holtes zodanig zijn gevormd dat in de voorwaartse richting van de transmissie de elektromagnetische golf zonder verzwakking is, en in de dwarsrichting de verzwakking overeenkomstig de grootte van de holte. Op de golfgeleiderroute werden twee identieke golfgeleidertaps met 30 dB demping [26–29] aangesloten.

Het was echter belangrijk om te overwegen hoeveel vermogen er was bij de 30 dB-aftakking. Als het vermogen nog steeds te hoog was, was het nodig om een ​​extra vermogensverzwakker aan te sluiten die het vermogen voldoende zou verminderen en de meetinstrumenten zou beschermen. Aan deze golfgeleideraftakkingen zijn golfgeleider-gematchte belastingen bevestigd, die zijn gemarkeerd als nummer (3). Deze waren bedoeld om het golfgeleiderpad in de gegeven richting aan te passen. Verder is er een antenne aangesloten, die is gemarkeerd als Nummer (4). De antenne zorgde voor de transmissie van de elektromagnetische golf in de ruimte in de gewenste richting. Het laatste deel van de montage is een golfgeleiderkoppeling (5) voor een coaxkabel. Door deze koppeling kunnen wij diverse soorten meetinstrumenten (oscilloscoop, spectrumanalysator, vermogensmeter etc.) aansluiten.

health benefits of cistanche

3. Testen van de immuniteit van elektronische circuits voor EMP

Een speciale testlocatie voor het testen van elektronische schakelingen in een elektromagnetisch veld (EMP) is opgezet in een laboratorium dat is aangewezen voor het testen van elektronische apparaten in het EMP (Figuur 11). Dit lab heeft speciale platen op de muren om de reflectie van elektromagnetische energie van de muren te verminderen (Figuur 12)

cistanche effects

De geteste elektronische schakeling werd op een speciale standaard geplaatst in de as van het stralingspatroon van de generatorantenne. De standaard werd geleidelijk verplaatst naar de antenne van de generator. Er zijn tests uitgevoerd voor de antenne-afstanden van 1,1 tot 0,25 m. Voor elke positie werd het geteste elektronische circuit gedurende 2 s bestraald door de generator. Per positie werd het door de generator gecreëerde E-veld gemeten. Tegelijkertijd werd op elke positie de werking van het geteste elektronische circuit geverifieerd. Een sleeve-dipoolantenne (Figuur 13a) met een verzwakker werd gebruikt als sensor voor de E-veldmeting om het gemeten vermogensniveau aan te passen. Een R&S RTO 1044-4GHz-20 GSa/s met een oscilloscoop (Afbeelding 13b) werd gebruikt om de signaalniveaus te meten.

cistanche vitamin shoppe

De NE555P (de NE555P is een geïntegreerde schakeling die het meest wordt gebruikt als een timer of generator van verschillende rechthoekige signalen) geïntegreerde schakeling werd gekozen om ons echte ontwerp van een microgolfgenerator met halfgeleidervermogen aan te drijven. Bij deze geïntegreerde schakeling werd een rechthoekige pulsgenerator gemonteerd, waarin een potentiometer werd gebruikt om de frequentie te veranderen. Om de juiste functionaliteit van de geïntegreerde schakeling (IC) visueel te onderzoeken, werd deze schakeling uitgerust met een lichtgevende diode (LED). Het batterijgevoede NE555P-testcircuit werd op verschillende afstanden blootgesteld aan EMP.

De gemeten E-veldniveaus werden vergeleken met de E-veldverdeling die werd gecreëerd op basis van een vereenvoudigde theorie van elektromagnetische golfstraling. De berekening van de parameters voor een piramidale hoornantenne van de E-veldgenerator werd uitgevoerd door vergelijkingen (1) en (2).

cistanche sleep

De simulatie werd uitgevoerd voor generatorvermogens in het bereik van 200 tot 1000 W. Voor deze vermogens werden de afhankelijkheid van het E-veld van de afstand tot de antenneopening verkregen. Met betrekking tot de afmetingen van de meetkamer en het verwachte niveau van elektromagnetische immuniteit werd gekozen voor Pgen=200 W. Dit vermogen werd gebruikt om de elektromagnetische immuniteit van de testcircuits te meten. De simulatieresultaten worden weergegeven in figuur 14.

when to take cistanche

Figuur 15 toont de Ey-componenten van de E-veldafhankelijkheid van de afstand verkregen door berekening (vergelijkingen (1) en (2)) en simulaties. Figuur 15a toont een volledig beeld van de Ey-component, inclusief het E-veld in de golfgeleiderzone, de piramidale hoornantennezone en in de reactantiezone. Figuur 15b toont een detailweergave van de Ey-component in het gemeten gebied.

cistanche and tongkat ali

cistanche libido

5. Discussie

Het NE555P-testcircuit werkte op batterijen en werd op verschillende afstanden blootgesteld aan EMP. Tabel 3 toont de resultaten van EMP-immuniteit van het IC NE555P-circuit.

cistanche violacea

Het geteste IC werkte storingsvrij in microgolfstraling met een E-veld kleiner dan of gelijk aan 220 V/m. Het vertoonde fouten voor grotere E-veldniveaus. Toen de magnetron werd uitgeschakeld, werkte de geteste IC weer zonder storingen. Wanneer de microgolfbestraling een E-veld was groter dan of gelijk aan 1700 V/m, werd de geteste IC vernietigd.

Afbeelding 16a toont een signaal gegenereerd door de NE555P IC die niet is blootgesteld aan EMP. Afbeelding 16b toont een signaal met behulp van de IC NE555P die op afstand werd blootgesteld aan EMP<2.5 m from the antenna.

Afbeelding 16 laat zien dat een elektronisch apparaat dat werd blootgesteld aan een hoge EMP niet meer goed werkte. Afbeelding 16b bewijst dat een elektronisch apparaat met IC NE555P volledig onbruikbaar was op een bepaalde afstand van de antenne van de microgolfgenerator.

Op een afstand van {{0}.25 m van de antenne van de microgolfgenerator was het hele elektronische apparaat, inclusief de led, onomkeerbaar beschadigd. Deze vernietiging vond plaats binnen 2 seconden nadat het elektronische apparaat werd blootgesteld aan de EMP op een afstand van 0,25 m. Figuur 17 toont een gedetailleerd beeld van de vernielde LED NP-halfgeleiderovergang.

cistanche ireland

Bovendien werd het elektronische circuit tijdens de EMP overmatig warm. Afbeelding 18 toont het temperatuurprofiel van een verwarmd elektronisch circuit dat gedurende 2 s op een afstand van de bron (magnetron) van 1,1 m aan de EMP werd blootgesteld. De IC NE555P wordt gemarkeerd door het groene kader.

cistanche tubulosa buy

Toen het elektronische circuit op korte afstand (25 cm) van de antenne van de microgolfgenerator werd blootgesteld aan EMP, werden ook alle passieve componenten (weerstand, condensator, spoel, enz.), waaruit het hele elektronische circuit was samengesteld, vernietigd . Figuur 19 toont een gedetailleerd overzicht van de weerstand na de onomkeerbare vernietiging. Deze weerstand maakte deel uit van het elektronische apparaat met IC NE555P, dat gedurende 2 seconden werd blootgesteld aan EMP op een afstand van 0,25 m van de antenne van de microgolfgenerator.

cistanche stem

Het geteste IC had geen extra bescherming tegen de effecten van het elektromagnetische veld. Indien een hoger niveau van elektromagnetische immuniteit vereist is, kunnen verschillende soorten afgeschermde behuizingen of afgeschermde dozen worden gebruikt, die worden aangevuld met andere kenmerken zoals verschillende soorten afgeschermde deuren, EMI/RFI (EMI - Elektromagnetische interferentie/ RFI - Radiofrequente interferentie) afgeschermde waveguide-ontluchters, waveguide-doorvoer en dergelijke. De voedingskabels moeten worden aangesloten via speciale hoogfrequente filters (RF-filters). Glasvezeltoepassingen worden heel vaak gebruikt in combinatie met golfgeleiderfilters voor datatransmissie vanuit afgeschermde kasten en dozen. Specifieke voorbeelden van elementen voor de bescherming van elektronische schakelingen tegen de effecten van een elektromagnetisch veld zijn bijvoorbeeld te vinden in [31].

cistanche dosagem

6. Conclusies

In dit artikel hebben we ernstige HPEM-bedreigingen geïntroduceerd, met name DEW's en IEMI's, en hebben we hun waarschijnlijke gevolgen voor de huidige en toekomstige elektriciteitsnetwerken besproken. Het artikel beschreef de basisclassificatie van DEW- en IEMI-generatoren in termen van E-veldniveaus en afstand van het doelwit tot de DEW- of IEMI-generatorantenne-openingen. Er is een elektromagnetische immuniteitsmeting uitgevoerd voor een eenvoudige elektronische schakeling IC NE555P, die geen extra bescherming had tegen de effecten van het E-veld. Het werd gebruikt voor het testen van de in hoofdstuk 2 beschreven low-tech generator. Het geteste IC vertoonde een storing wanneer microgolfbestraling een E-veld > 220 V/m bereikte. Wanneer microgolfbestraling een E-veld bereikte groter dan of gelijk aan 1700 V/m, werd de geteste IC vernietigd. De gemeten E-veldniveaus werden vergeleken met de E-veldverdeling die was gecreëerd op basis van een vereenvoudigde theorie van elektromagnetische golfstraling en werden geverifieerd met behulp van simulatie in COMSOL Multiphysics. Het geteste IC was een resistente schakeling met middenschaalintegratie. moderne ICS zoals zeer grootschalige integratie en ultra grootschalige integratie zijn minder goed bestand tegen onbedoelde elektromagnetische interferentie en opzettelijke elektromagnetische interferentie.

Het is dus nodig, nu en ook in de toekomst, om meer aandacht te besteden aan het verhogen van de elektromagnetische immuniteit van elektronische schakelingen die worden gebruikt in elektriciteitsnetwerken. De oplossing is een consistente elektromagnetische afscherming van IC's, datalijnen en hoogspanningslijnen.

cistanche tubulosa extract powder

Bijdragen van auteurs:

Conceptualisatie, LD, RK en MP; methodologie, LD, RK, MP; validatie, MP, RK; formele analyse, LD, MP en RK; onderzoek, LD, RK en MP; schrijven—voorbereiding origineel concept, LD, RK en MP; schrijven - beoordelen en bewerken, LD, RK en MP; visualisatie, LD, MP; supervisie, LD; projectadministratie, LD, RK Alle auteurs hebben de gepubliceerde versie van het manuscript gelezen en gaan ermee akkoord.

Financiering:

Het onderzoek ontving geen externe financiering.

Verklaring van de institutionele beoordelingsraad:

Niet toepasbaar.

Geïnformeerde toestemmingsverklaring:

Niet toepasbaar.

Verklaring gegevensbeschikbaarheid:

Niet toepasbaar.

dankbetuigingen:

Het werk dat in dit document wordt gepresenteerd, is ondersteund door het Tsjechische Ministerie van Defensie - het ontwikkelingsprogramma "AIROPS" van de Universiteit van Defensie.

Belangenconflicten:

De auteurs verklaren geen belangenverstrengeling.

herba cistanches side effects

Referenties

1. Castillo-Cagigal, M.; Matallanas, E.; Caamaño-Martín, E.; Martín, A.G. SwarmGrid: beheer aan de vraagzijde met gedistribueerde energiebronnen op basis van multifrequentie-agentcoördinatie. Energieën 2018, 11, 2476. [CrossRef]

2. Liu, W.; Guo, D.; Xu, Y.; Cheng, R.; Wang, Z.; Li, Y. Betrouwbaarheidsbeoordeling van energiesystemen met fotovoltaïsche krachtcentrales op basis van Intelligent State Space Reduction en Pseudo-Sequentiële Monte Carlo-simulatie. Energieën 2018, 11, 1431. [CrossRef]

3. Ochoa, D.; Martinez, S. Voorstellen voor het verbeteren van de frequentieregeling in zwakke en geïsoleerde energiesystemen: toepassing op het wind-dieselenergiesysteem van San Cristobal Island-Ecuador. Energieën 2018, 11, 910. [CrossRef]

4. Hu, H.; Wang, X.; Peng, Y.; Xia, Y.; Yu, M.; Wei, W. Stabiliteitsanalyse en stabiliteitsverbetering op basis van virtuele harmonische weerstand voor meshed DC Distributed Power Systems met constante vermogensbelastingen. Energieën 2017, 10, 69. [CrossRef]

5. Faria, P.; Spinola, J.; Vale, Z. Planning en aggregatie van gedistribueerde energiebronnen in de context van vraagresponsprogramma's. Energieën 2018, 11, 1987. [CrossRef]

6. Casado-Vara, R.; Vale, Z.; Prieto, J.; Corchado, JM Fouttolerant temperatuurregelingsalgoritme voor IoT-netwerken in slimme gebouwen. Energieën 2018, 11, 3430. [CrossRef]

7. Hu, D.; Peng, Y.; Wei, W.; Hu, Y. Gedistribueerde secundaire besturing voor het balanceren van de laadtoestand met virtuele impedantie-aanpassing in een DC-microgrid. Energieën 2020, 13, 408. [CrossRef]

8. Singh, M.; Jha, RC Object-Oriented Usability Indices voor Multi-Objective Demand Side Management met behulp van op onderwijs en leren gebaseerde optimalisatie. Energieën 2019, 12, 370. [CrossRef]

9. Galvan, L.; Navarro, JM; Galvan, E.; Carrasco, JM; Alcántara, A. Optimale planning van energieopslag met behulp van een nieuwe, op prioriteiten gebaseerde Smart Grid Control-methode. Energieën 2019, 12, 579. [CrossRef]

10. Kotsalos, K.; Miranda, ik.; Silva, N.; Leite, H. Een Horizon Optimization Control Framework voor de gecoördineerde werking van meerdere gedistribueerde energiebronnen in laagspanningsdistributienetwerken. Energieën 2019, 12, 1182. [CrossRef]

11. Shokri Gazafrudi, A.; Prieto, J.; Corchado, JM Virtuele organisatiestructuur voor agentgebaseerde lokale elektriciteitshandel. Energieën 2019, 12, 1521. [CrossRef]

12. Šujanová, P.; Rychtáriková, M.; Sotto Burgemeester, T.; Hyder, A. Een gezonde, energiezuinige en comfortabele binnenomgeving, een recensie. Energieën 2019, 12, 1414. [CrossRef]

13. Faia, R.; Faria, P.; Vale, Z.; Spinola, J. Vraagresponsoptimalisatie met behulp van deeltjeszwermalgoritme, rekening houdend met een optimaal energieopslagschema voor batterijen in een woonhuis. Energieën 2019, 12, 1645. [KruisRef]

14. Radasky, WA; Hoad, R. Een overzicht van de gevolgen van drie krachtige elektromagnetische (HPEM) bedreigingen voor slimme netwerken. In Proceedings of the International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE, Rome, Italië, 17–21 september 2012.

15. Kappenman, JG; Radasky, WA; Gilbert, JL; Erinmez, LA Geavanceerde geomagnetische stormvoorspelling: een risicobeheertool voor de werking van elektriciteitssystemen. IEEE Trans. Plasma sc. 2000, 28, 2114-2121. [KruisRef]

16. Giri, DV Krachtige elektromagnetische radiatoren: niet-dodelijke wapens en andere toepassingen; Harvard University Press: Cambridge, MA, VS, 2004; ISBN-nummer 978-0-674-01569-2.

17. Giri, DV; Hoed, R.; Sabbath, F. Implicaties van krachtige elektromagnetische (HPEM) omgevingen op elektronica. IEEE Electromagn. Compact. Mag. 2020, 9, 37-44. [KruisRef]

18. Internationale Elektrotechnische Commissie. 61000-2-13:2005|IEC Webstore|Elektromagnetische compatibiliteit, EMC, Smart City.

19. Giri, DV; Tesche, FM; Baum, CE Een overzicht van krachtige elektromagnetische (HPEM) uitstralende en geleidende systemen. URSI Radio Sci. Stier. 2006, 2006, 6–12.

20. Morton, D.; Leuning, J.; Levine, J.; Naff, T.; Smit, ik.; Sze, H.; Warren, T.; Giri, DV; Mora, C.; Pavlinko, J.; et al. een 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.; Leuning, J.; DaSilva, T.; Levine, J.; Naff, T.; Smit, ik.; Sze, H.; Warren, T.; Giri, DV; Mora, C.; et al. HPM WBTS, een verplaatsbare krachtige breedbandmicrogolfbron. In Proceedings of the 2010 IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference, Atlanta, Georgia, 23–27 mei 2010.

22. Baum, CE; Bakker, WL; Prater, WD; Lehr, JM; O'Loughlin, JP; Giri, DV; Smit, ID; Altes, R.; Fockler, J.; McLemore, DM; et al. JOLT: een zeer directieve, zeer intensieve, impulsachtige radiator. Proc. IEEE 2004, 92, 1096-1109. [KruisRef]

23. Boeing: CHAMP-Lichten uit. Online beschikbaar: https://www.boeing.com/features/2012/10/bds-champ-10-22-12.page (geraadpleegd op 16 april 2021).

24. Media, O. Raytheon EMP-wapen getest door Boeing, USAF Research Lab-Military Embedded Systems.

25. Testo 865 Warmtebeeldcamera|Warmtebeeldcamera|Temperatuur|Parameters|Testo International.

26. Misra, D. Radiofrequentie- en microgolfcommunicatiecircuits: analyse en ontwerp; Wiley: New York, NY, VS, 2001; ISBN-nummer 978-0-471-41253-3.

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

28. Kuester, EF Theorie van golfgeleiders en transmissielijnen; CRC Pers: Boca Raton, FL, VS, 2020; ISBN-nummer 978-1-315-37004-0.

29. Smolsky, SM; Kochemasov, VN; Belov, LA Handbook of RF, Microwave, and Millimeter-Wave Components, 1st ed.; Artech House: Boston, MA, VS; Londen, VK, 2012; ISBN-nummer 978-1-60807-209-5.

30. Toepassingsuitwisseling: piramidale hoornantenne.

31. ETS-Lindgren openbare website afscherming.


For more information:1950477648nn@gmail.com



Misschien vind je dit ook leuk