Zeitschriftenartikel zum Thema „Solar cars“
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Pile, David. „Solar-assisted cars“. Nature Photonics 3, Nr. 4 (April 2009): 195. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2009.36.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xuan Zuo, Hui Min Wang, Yu Long Zhang, Fei Zhang und Ji Kai Zhou. „Vibration Analysis of the Solar Car Frame“. Applied Mechanics and Materials 330 (Juni 2013): 315–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.330.315.
Der volle Inhalt der QuelleBabalola, P. O., und O. E. Atiba. „Solar powered cars - a review“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1107, Nr. 1 (01.04.2021): 012058. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1107/1/012058.
Der volle Inhalt der QuelleKoloc, J., und M. Šimánek. „Solar Cars and Energy Effiecient Management System“. Transactions on Transport Sciences 2, Nr. 2 (01.06.2009): 48–59. http://dx.doi.org/10.5507/tots.2009.009.
Der volle Inhalt der QuelleRizzo, Gianfranco, Massimo Naddeo und Cecilia Pisanti. „Upgrading conventional cars to solar hybrid vehicles“. International Journal of Powertrains 7, Nr. 1/2/3 (2018): 249. http://dx.doi.org/10.1504/ijpt.2018.090352.
Der volle Inhalt der QuellePisanti, Cecilia, Gianfranco Rizzo und Massimo Naddeo. „Upgrading conventional cars to solar hybrid vehicles“. International Journal of Powertrains 7, Nr. 1/2/3 (2018): 249. http://dx.doi.org/10.1504/ijpt.2018.10011442.
Der volle Inhalt der QuelleNugroho, Dimas, Ahmad Ubaidillah und Koko Joni. „Electric Smart Solar Car System Based on Android“. JTECS : Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem dan Komputer 1, Nr. 1 (28.01.2021): 13. http://dx.doi.org/10.32503/jtecs.v1i1.1427.
Der volle Inhalt der QuelleRizzo, G., M. Sorrentino, C. Speltino, I. Arsie, G. Fiengo und F. Vasca. „Converting Conventional Cars in Mild Hybrid Solar Vehicles“. IFAC Proceedings Volumes 44, Nr. 1 (Januar 2011): 9715–20. http://dx.doi.org/10.3182/20110828-6-it-1002.03319.
Der volle Inhalt der QuelleNikbakhsh, S., E. I. Tanskanen, M. J. Käpylä und T. Hackman. „Differences in the solar cycle variability of simple and complex active regions during 1996–2018“. Astronomy & Astrophysics 629 (September 2019): A45. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935486.
Der volle Inhalt der QuelleKano, Fumihisa, Yuji Kasai, Hideki Kimura und Hirohito Funato. „MPPT Circuit with Analog Control Suitable for Solar Cars“. IEEJ Transactions on Industry Applications 140, Nr. 2 (01.02.2020): 99–106. http://dx.doi.org/10.1541/ieejias.140.99.
Der volle Inhalt der QuelleDe, Camargo, Cristiano Fragassa, Ana Pavlovic und Matteo Martignani. „Analysis of the suspension design evolution in solar cars“. FME Transaction 45, Nr. 3 (2017): 394–404. http://dx.doi.org/10.5937/fmet1703394v.
Der volle Inhalt der QuelleGates, D. J., und M. Westcott. „Solar Cars and Variational Problems Equivalent to Shortest Paths“. SIAM Journal on Control and Optimization 34, Nr. 2 (März 1996): 428–36. http://dx.doi.org/10.1137/s0363012993260276.
Der volle Inhalt der QuelleSlezak, Michael. „Solar-powered cars streak across Australia in 3000km race“. New Scientist 220, Nr. 2939 (Oktober 2013): 19–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0262-4079(13)62475-6.
Der volle Inhalt der QuelleKano, Fumihisa, Yuji Kasai, Hideki Kimura und Hirohito Funato. „MPPT circuit with analog control suitable for solar cars“. Electrical Engineering in Japan 213, Nr. 1-4 (10.06.2020): 43–51. http://dx.doi.org/10.1002/eej.23277.
Der volle Inhalt der QuelleArhun, Shch. „Projects and models of solar charging stations for electric cars“. Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University, Nr. 80 (08.11.2018): 45. http://dx.doi.org/10.30977/bul.2219-5548.2018.80.0.45.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, K., L. M. Guo, Y. K. Wang und M. T. Zafar. „Prediction of energy balance and utilization for solar electric cars“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 93 (November 2017): 012025. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/93/1/012025.
Der volle Inhalt der QuelleRoncone, Kelly. „Raycing with the sun: Solar cars thrive in summer heat“. JOM 54, Nr. 7 (Juli 2002): 14–17. http://dx.doi.org/10.1007/bf02700979.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Xue Bo. „Application and Development Prospects Analysis of Solar Car“. Applied Mechanics and Materials 687-691 (November 2014): 3476–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.687-691.3476.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Yan, Qing Yang und Yanzhong Zhang. „Research on Modeling and Power Algorithm of Photovoltaic Cells for Solar Cars“. Journal of Physics: Conference Series 2068, Nr. 1 (01.10.2021): 012024. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2068/1/012024.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Luchang, Youtong Zhang, Hongqian Wei, Junbo Dong und Wei Tian. „Digital Twin Modeling of a Solar Car Based on the Hybrid Model Method with Data-Driven and Mechanistic“. Applied Sciences 11, Nr. 14 (11.07.2021): 6399. http://dx.doi.org/10.3390/app11146399.
Der volle Inhalt der QuellePultarova, T. „News: Solar Power to improve Hydrogen Fuel Cell cars' carbon footprint“. Engineering & Technology 9, Nr. 11 (01.12.2014): 20. http://dx.doi.org/10.1049/et.2014.1142.
Der volle Inhalt der QuelleTaran, Narges, Vandana Rallabandi, Greg Heins und Dan M. Ionel. „Coreless and Conventional Axial Flux Permanent Magnet Motors for Solar Cars“. IEEE Transactions on Industry Applications 54, Nr. 6 (November 2018): 5907–17. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2018.2855123.
Der volle Inhalt der QuelleKing, Richard J. „Solar cars race for the future results of the GM Sunrayce USA and the world solar challenge“. Solar Cells 31, Nr. 5 (November 1991): 395–424. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6787(91)90011-d.
Der volle Inhalt der QuelleFujinaka, Masaharu. „Solar cars free of environmental pollution—prototype of practically usable car completed“. Renewable Energy 2, Nr. 1 (Februar 1992): 57–64. http://dx.doi.org/10.1016/0960-1481(92)90060-g.
Der volle Inhalt der QuelleMohammad, Luthfansyah, Muhammad K. Asy’ari, Mokhammad F. Izdiharrudin und Suyanto. „Performance Enhancement of Solar Panels Using Adaptive Velocity-Particle Swarm Optimization (AVPSO) Algorithm for Charging Station as an Effort for Energy Security“. Indonesian Journal of Energy 3, Nr. 2 (31.08.2020): 107–16. http://dx.doi.org/10.33116/ije.v3i2.91.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hui Min, Xuan Zuo Liu und Qian Cheng Liu. „Green Traffic Tool Innovation – Design and Implementation of a Solar Car Prototype“. Applied Mechanics and Materials 281 (Januar 2013): 221–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.281.221.
Der volle Inhalt der QuelleGurer, Erim, Onur Taylan und Tugce Yuksel. „Driving cycle and temperature effects on the energy performance of a solar-powered electric vehicle in Istanbul“. World Journal of Environmental Research 8, Nr. 1 (25.05.2018): 8–16. http://dx.doi.org/10.18844/wjer.v8i1.3945.
Der volle Inhalt der QuelleSaleh, Karam Abou, und R. V. Murali. „Design, Analysis and Development of Solar-Powered Electric Bi-Cycle for domestic use“. European Journal of Engineering Research and Science 4, Nr. 2 (27.02.2019): 54–58. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2019.4.2.1129.
Der volle Inhalt der QuelleSaleh, Karam Abou, und R. V. Murali. „Design, Analysis and Development of Solar-Powered Electric Bi-Cycle for domestic use“. European Journal of Engineering and Technology Research 4, Nr. 2 (27.02.2019): 54–58. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2019.4.2.1129.
Der volle Inhalt der QuelleAraki, Kenji, Liang Ji, George Kelly und Masafumi Yamaguchi. „To Do List for Research and Development and International Standardization to Achieve the Goal of Running a Majority of Electric Vehicles on Solar Energy“. Coatings 8, Nr. 7 (17.07.2018): 251. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8070251.
Der volle Inhalt der QuelleVu, Hoang, Ngoc Hai Vu und Seoyong Shin. „Static Concentrator Photovoltaics Module for Electric Vehicle Applications Based on Compound Parabolic Concentrator“. Energies 15, Nr. 19 (22.09.2022): 6951. http://dx.doi.org/10.3390/en15196951.
Der volle Inhalt der QuelleAlbatayneh, Aiman, Mohammed N. Assaf, Muna Al-Qroum und Dariusz Alterman. „Energy Saving and CO2 Mitigation as a Result of Reshaping Transportation in Jordan to Focus on the Use of Electric Passenger Cars“. Environmental and Climate Technologies 25, Nr. 1 (01.01.2021): 222–32. http://dx.doi.org/10.2478/rtuect-2021-0015.
Der volle Inhalt der QuelleSan Vicente González de Aspuru, Jose Ignacio. „Nerón, auriga solar = Nero, solar auriga“. ARYS: Antigüedad, Religiones y Sociedades, Nr. 15 (05.11.2018): 187. http://dx.doi.org/10.20318/arys.2017.3840.
Der volle Inhalt der QuelleJonokuchi, Hideki. „History of Solar Car Technology and its Future Especially in Power Electronics“. Journal of Solar Energy Research Updates 8 (29.09.2021): 86–104. http://dx.doi.org/10.31875/2410-2199.2021.08.8.
Der volle Inhalt der QuelleJonokuchi, Hideki. „History of Solar Car Technology and its Future Especially in Power Electronics“. Journal of Solar Energy Research Updates 8 (29.09.2021): 86–104. http://dx.doi.org/10.31875/2410-4701.2021.08.08.
Der volle Inhalt der QuelleHnatov, A., und Shch Arhun. „ANALYSIS OF SOLAR POWER STATION SCHEMES ON PHOTOELECTRIC MODULES FOR ELECTRIC CARS CHARGING STATIONS“. Automobile Transport, Nr. 41 (04.12.2017): 163. http://dx.doi.org/10.30977/at.2219-8342.2017.41.0.163.
Der volle Inhalt der QuelleSunardi, Julfansyah Margolang, Bobby Noval Pratama, Albert Panjaitan, Marzuki Sinambela und Liber Tommy Hutabarat. „Simple designed of charge controller based on microcontroller for caddy cars using solar panels“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 725 (21.01.2020): 012052. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/725/1/012052.
Der volle Inhalt der QuellePalucka, Tim. „The 3 GW Initiative“. MRS Bulletin 33, Nr. 4 (April 2008): 371–72. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2008.75.
Der volle Inhalt der QuelleProkopenko, Olha, Marina Järvis, Gunnar Prause, Inna Kara, Hanna Kyrychenko, Oleksandr Kochubei und Maryna Prokopenko. „Economic Features of the Use of Electric Vehicles in Delivery Services in Estonia“. International Journal of Energy Economics and Policy 12, Nr. 6 (28.11.2022): 340–49. http://dx.doi.org/10.32479/ijeep.13617.
Der volle Inhalt der QuelleSteinfeld, A., R. Bombach, P. Haueter, B. Hemmerling, W. Kreutner, G. Thompson und D. Wuillemin. „Experimental Setup of a Laser Diagnostics System for a High-Temperature Solar Receiver/Reactor“. Journal of Solar Energy Engineering 116, Nr. 4 (01.11.1994): 206–11. http://dx.doi.org/10.1115/1.2930083.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Chun Li. „Five DOF Pneumatic Vehicle Vibration Model and Stability Analysis“. Advanced Materials Research 739 (August 2013): 476–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.739.476.
Der volle Inhalt der QuellePopowicz, Adam, und Valeri Orlov. „SUTO-Solar Through-Turbulence Open Image Dataset“. Sensors 22, Nr. 20 (17.10.2022): 7902. http://dx.doi.org/10.3390/s22207902.
Der volle Inhalt der QuelleRamshanker, Abinands, Suprava Chakraborty, Devaraj Elangovan, Hossam Kotb, Kareem M. Aboras, Nimay Chandra Giri und Ephraim Bonah Agyekum. „CO2 Emission Analysis for Different Types of Electric Vehicles When Charged from Floating Solar Photovoltaic Systems“. Applied Sciences 12, Nr. 24 (07.12.2022): 12552. http://dx.doi.org/10.3390/app122412552.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Dongsheng, Zhiheng Chen, Jianhong Weng, Nanshan Feng und Xiaoyun Yuan. „Design and Experimental Research on Active Safety Protection System for Staying in Solar Children Cars“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 394 (08.08.2018): 042023. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/394/4/042023.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Hong. „Design of a small logistics robot system based on solar energy“. E3S Web of Conferences 204 (2020): 02001. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202020402001.
Der volle Inhalt der QuelleSyahindra, Kianda Dhipatya, Samsul Ma’arif, Aditya Anindito Widayat, Ahmad Fakhrul Fauzi und Eko Adhi Setiawan. „Solar PV System Performance Ratio Evaluation for Electric Vehicles Charging Stations in Transit Oriented Development (TOD) Areas“. E3S Web of Conferences 231 (2021): 02002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202123102002.
Der volle Inhalt der QuelleMarańda, Witold. „Using Solar Energy for Charging Electric Vehicles in Poland – a case study“. E3S Web of Conferences 44 (2018): 00107. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400107.
Der volle Inhalt der QuellePavlovic, A., V. Mikhnych, M. Bertoldi und C. Fragassa. „Investigating encapsulation design strategy of photovoltaic cells in the case of a solar race car“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1214, Nr. 1 (01.01.2022): 012042. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1214/1/012042.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, The Luong. „Effects of Using Nitrile Rubber Foam and Solar Panels on Cover for Cooling Outdoor Sparking Car“. Applied Mechanics and Materials 889 (März 2019): 371–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.889.371.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Arif, und Tobias Massier. „Techno-Economic Comparison of Stationary Storage and Battery-Electric Buses for Mitigating Solar Intermittency“. Sensors 23, Nr. 2 (05.01.2023): 630. http://dx.doi.org/10.3390/s23020630.
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