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無線電子工学および電気工学の百科事典
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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気設備の設置に関する規則(PUE)

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3.3.84。 負荷制限条件下で大幅に高出力の水力発電所と並行して運転する可能性がある火力発電所での許容できない周波数の増加を防ぐために、周波数が 52 ~ 53 Hz を超えて増加したときに動作する自動装置を使用する必要があります。 これらの装置は主に水力発電所の発電機の一部を停止するように機能する必要があります。 可能であれば、その電力に対応する負荷を備えた火力発電所を水力発電所から分離するように機能する装置を使用することが可能である。

さらに、水力発電所のみを含む電力システムのノードでは、モーター負荷の通常の動作を確保するために発電機の一部をオフにすることにより、周波数の緊急上昇を 60 Hz に制限する装置を提供する必要があります。火力発電所 - 長期にわたる周波数の増加を、電源装置の負荷が制御範囲を超えない値に制限する装置。

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プロジェクト リーダーである電気工学教授の Zhenqiang Ma (Zhenqiang Ma) によると、チップ内の基板が材料の大部分を占めています。 そのため、研究者たちは「実質的に完全に木でできた」チップの開発について話している。

研究者がなんとか手に入れたセルロース繊維は、トランジスタを収容するのに必要な強度を持っています。 ただし、材料の表面はこの目的のために十分に平らではありません。 さらに、セルロースは周囲の空気から水分をよく吸収し、その結果、膨張します-これは確かにマイクロ回路の破壊につながります.

セルロースを基材として使用するのに適したものにするために、研究チームはそれにエポキシ組成物を適用しました。 これにより、凹凸のある表面の問題と膨潤の問題の両方を一度に解決することができました。

「ポリマーに対するセルロース繊維の主な利点は、他のほとんどのポリマーが石油製品から作られているのに対し、植物材料から作られていることです。バイオポリマーは環境にとってより安全であり、すぐに腐敗し、簡単にリサイクルされます」とプロジェクトリーダーは説明しました.

チップの基板として新しい材料を使用することに加えて、研究者は、従来の半導体産業技術と比較して、セルロース基板上にはるかに多くのトランジスタを配置する方法を実証しました。

特に、30平方の面積を持つ基板上。 通常、このような領域には 1,5 ~ 40 個のトランジスタしか配置されませんが、研究者はガリウム砒素で作られた XNUMX 千個のトランジスタを配置することができました。 プロジェクトの参加者によると、この方法により、地球上に蓄積された有毒な電子廃棄物の量を大幅に減らすことができます。

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