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Auteur Ye, Hong
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Affiner la rechercheCombined radiation-evaporation model of a liquid droplet layer in space / Ye, Hong in Journal of heat transfer, Vol. 133 N° 11 (Novembre 2011)
[article]
in Journal of heat transfer > Vol. 133 N° 11 (Novembre 2011) . - pp. [111502/1-7]
Titre : Combined radiation-evaporation model of a liquid droplet layer in space Type de document : texte imprimé Auteurs : Ye, Hong, Auteur ; Yu-Long Ma, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : pp. [111502/1-7] Note générale : Physique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Automotive components Cooling Drops Evaporation Flow simulation Heat radiation Two-phase flow Index. décimale : 536 Chaleur. Thermodynamique Résumé : Assuming that the droplet layer is a uniform medium, an evaporation intensity analogous to radiation intensity was defined based on an analysis of vapor molecule transfer characteristics in the droplet layer. An evaporation transfer equation was then established, from which a one-dimensional evaporative mass flux expression was obtained and combined with the radiation heat transfer model. The combined radiation-evaporation model was used to analyze the influence of the exit temperature and the optical thickness of the droplet layer on temperature distribution, evaporation loss rate, and system lifetime. In the case of a certain droplet diameter and a small optical thickness (D1), the numerical results show that temperature decreases approximately linearly with layer length. The evaporation loss rate increases as the exit temperature and optical thickness increase, and the main contribution to the evaporation loss rate comes from the high temperature portion of the liquid layer near the exit of the liquid generator, i.e., the evaporation loss rate increases rapidly in a short length of the liquid droplet layer and approaches a stable value as the length reaches a certain value. With the same working fluid mass overloading proportion of the droplet layer, the system lifetime is mainly determined by the exit temperature of the liquid droplet layer. For example, if the exit temperature decreases from 320 to 310 K, the system lifetime increases by approximately three times. However, system lifetime has a weak relationship with optical thickness.
DEWEY : 536 ISSN : 0022-1481 En ligne : http://asmedl.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JHTRAO000133000011 [...] [article] Combined radiation-evaporation model of a liquid droplet layer in space [texte imprimé] / Ye, Hong, Auteur ; Yu-Long Ma, Auteur . - 2012 . - pp. [111502/1-7].
Physique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of heat transfer > Vol. 133 N° 11 (Novembre 2011) . - pp. [111502/1-7]
Mots-clés : Automotive components Cooling Drops Evaporation Flow simulation Heat radiation Two-phase flow Index. décimale : 536 Chaleur. Thermodynamique Résumé : Assuming that the droplet layer is a uniform medium, an evaporation intensity analogous to radiation intensity was defined based on an analysis of vapor molecule transfer characteristics in the droplet layer. An evaporation transfer equation was then established, from which a one-dimensional evaporative mass flux expression was obtained and combined with the radiation heat transfer model. The combined radiation-evaporation model was used to analyze the influence of the exit temperature and the optical thickness of the droplet layer on temperature distribution, evaporation loss rate, and system lifetime. In the case of a certain droplet diameter and a small optical thickness (D1), the numerical results show that temperature decreases approximately linearly with layer length. The evaporation loss rate increases as the exit temperature and optical thickness increase, and the main contribution to the evaporation loss rate comes from the high temperature portion of the liquid layer near the exit of the liquid generator, i.e., the evaporation loss rate increases rapidly in a short length of the liquid droplet layer and approaches a stable value as the length reaches a certain value. With the same working fluid mass overloading proportion of the droplet layer, the system lifetime is mainly determined by the exit temperature of the liquid droplet layer. For example, if the exit temperature decreases from 320 to 310 K, the system lifetime increases by approximately three times. However, system lifetime has a weak relationship with optical thickness.
DEWEY : 536 ISSN : 0022-1481 En ligne : http://asmedl.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JHTRAO000133000011 [...] Small Signal Analysis of Energy Factor and Mathematical Modeling for Power DC–DC Converters / Luo, Fang Lin in IEEE transactions on power electronics, Vol. 22 N°1 (Janvier 2007)
[article]
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 69-79 p.
Titre : Small Signal Analysis of Energy Factor and Mathematical Modeling for Power DC–DC Converters Titre original : Petite analyse de signal de facteur d'énergie et de modèle mathématique pour des convertisseurs de la puissance DC-DC Type de document : texte imprimé Auteurs : Luo, Fang Lin, Auteur ; Ye, Hong, Auteur Article en page(s) : 69-79 p. Note générale : Electronique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Capacitor/inductor SE ratio (CIR) Energy factor (EF) Energy losses (EL) Impulse response Mathematical modeling Pumping energy (SE) Time constant t and damping time constant td Unit-step response Rapport de condensateur/inducteur SE Facteur d'énergie Déperditions d'énergie Réponse d'impulsion Modèle mathématique Energie de pompage Constante de temps t et atténuation du td de constante de temps Réponse d'étape d'unité Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : Mathematical modeling for power dc-dc converters is a historical problem accompanying dc-dc conversion technology since the 1940s. The traditional mathematical modeling is not available for complex structure converters since the differential equation order increases very high. We have to search for other ways to establish mathematical modeling for power dc-dc converters. We have defined energy factor (EF) and new mathematical modeling for power dc-dc converters that have attracted much attention in recent years. This paper describes the small signal analysis of EF and mathematical modeling for power dc-dc converters in continuous conduction mode and discontinuous conduction mode. EF and the subsequential parameters can illustrate the unit-step response and interference recovery. This investigation may be helpful for system design and dc-dc converters characteristics. Two dc-dc converters: Buck converter and super-lift Luo-converter as the samples, are analyzed in this paper to demonstrate the applications of EF, pumping energy, stored energy (SE), capacitor/inductor SE ratio, energy losses, time constant tau, and damping time constant taud.
Le modèle mathématique pour des convertisseurs de C.C-C.C de puissance est un problème historique accompagnant la technologie de la conversion C.C-C.C depuis les années 40. Modeler mathématique traditionnel n'est pas disponible pour les convertisseurs complexes de structure puisque l'ordre d'équation augmente très haut. Nous devons rechercher d'autres manières d'établir modeler mathématique pour des convertisseurs de C.C-C.C de puissance. Nous avons défini le facteur d'énergie (E-F) et nouveau modeler mathématique pour les convertisseurs de C.C-C.C de puissance qui ont attiré beaucoup d'attention ces dernières années. Cet article décrit la petite analyse de signal de modèle E-F et mathématique pour des convertisseurs de C.C-C.C de puissance dans le mode continu de conduction et le mode discontinu de conduction. E-F et les paramètres subsequential peut illustrer le rétablissement de réponse et d'interférence d'unité-étape. Cette recherche peut être utile pour la conception de système et les caractéristiques des convertisseurs C.C-C.C. Deux convertisseurs C.C-C.C : Le convertisseur de mâle et superbe-soulèvent le Luo-convertisseur comme échantillons, sont analysés en cet article pour démontrer les applications de l'énergie E-F et pompante, de l'énergie stockée (Se), du rapport du condensateur/Se d'inducteur, des déperditions d'énergie, du tau de constante de temps, et d'atténuer le taud de constante de temps.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Traitement du signal-- Convertisseurs électriques En ligne : efllou@ntu.edu.sg, yehong@ntu.edu.sg [article] Small Signal Analysis of Energy Factor and Mathematical Modeling for Power DC–DC Converters = Petite analyse de signal de facteur d'énergie et de modèle mathématique pour des convertisseurs de la puissance DC-DC [texte imprimé] / Luo, Fang Lin, Auteur ; Ye, Hong, Auteur . - 69-79 p.
Electronique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on power electronics > Vol. 22 N°1 (Janvier 2007) . - 69-79 p.
Mots-clés : Capacitor/inductor SE ratio (CIR) Energy factor (EF) Energy losses (EL) Impulse response Mathematical modeling Pumping energy (SE) Time constant t and damping time constant td Unit-step response Rapport de condensateur/inducteur SE Facteur d'énergie Déperditions d'énergie Réponse d'impulsion Modèle mathématique Energie de pompage Constante de temps t et atténuation du td de constante de temps Réponse d'étape d'unité Index. décimale : 621.31 Production,approvisionnement et contrôle de l'électricité.Machines et appareils électriques.Mesure électrique.Magnétisme et électrostatique appliquées
Résumé : Mathematical modeling for power dc-dc converters is a historical problem accompanying dc-dc conversion technology since the 1940s. The traditional mathematical modeling is not available for complex structure converters since the differential equation order increases very high. We have to search for other ways to establish mathematical modeling for power dc-dc converters. We have defined energy factor (EF) and new mathematical modeling for power dc-dc converters that have attracted much attention in recent years. This paper describes the small signal analysis of EF and mathematical modeling for power dc-dc converters in continuous conduction mode and discontinuous conduction mode. EF and the subsequential parameters can illustrate the unit-step response and interference recovery. This investigation may be helpful for system design and dc-dc converters characteristics. Two dc-dc converters: Buck converter and super-lift Luo-converter as the samples, are analyzed in this paper to demonstrate the applications of EF, pumping energy, stored energy (SE), capacitor/inductor SE ratio, energy losses, time constant tau, and damping time constant taud.
Le modèle mathématique pour des convertisseurs de C.C-C.C de puissance est un problème historique accompagnant la technologie de la conversion C.C-C.C depuis les années 40. Modeler mathématique traditionnel n'est pas disponible pour les convertisseurs complexes de structure puisque l'ordre d'équation augmente très haut. Nous devons rechercher d'autres manières d'établir modeler mathématique pour des convertisseurs de C.C-C.C de puissance. Nous avons défini le facteur d'énergie (E-F) et nouveau modeler mathématique pour les convertisseurs de C.C-C.C de puissance qui ont attiré beaucoup d'attention ces dernières années. Cet article décrit la petite analyse de signal de modèle E-F et mathématique pour des convertisseurs de C.C-C.C de puissance dans le mode continu de conduction et le mode discontinu de conduction. E-F et les paramètres subsequential peut illustrer le rétablissement de réponse et d'interférence d'unité-étape. Cette recherche peut être utile pour la conception de système et les caractéristiques des convertisseurs C.C-C.C. Deux convertisseurs C.C-C.C : Le convertisseur de mâle et superbe-soulèvent le Luo-convertisseur comme échantillons, sont analysés en cet article pour démontrer les applications de l'énergie E-F et pompante, de l'énergie stockée (Se), du rapport du condensateur/Se d'inducteur, des déperditions d'énergie, du tau de constante de temps, et d'atténuer le taud de constante de temps.DEWEY : 621 ISSN : 0885-8993 RAMEAU : Traitement du signal-- Convertisseurs électriques En ligne : efllou@ntu.edu.sg, yehong@ntu.edu.sg