Littérature scientifique sur le sujet « Wave-to-wire »
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Articles de revues sur le sujet "Wave-to-wire"
KUTSUNA, Muneharu. « From Welding Wire to 4th Wave ». JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 78, no 3 (2009) : 179–81. http://dx.doi.org/10.2207/jjws.78.179.
Texte intégralPenalba, Markel, et John Ringwood. « A Review of Wave-to-Wire Models for Wave Energy Converters ». Energies 9, no 7 (30 juin 2016) : 506. http://dx.doi.org/10.3390/en9070506.
Texte intégralJosset, C., A. Babarit et A. H. Clément. « A wave-to-wire model of the SEAREV wave energy converter ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M : Journal of Engineering for the Maritime Environment 221, no 2 (25 mai 2007) : 81–93. http://dx.doi.org/10.1243/14750902jeme48.
Texte intégralPenalba, Markel, et John V. Ringwood. « A high-fidelity wave-to-wire model for wave energy converters ». Renewable Energy 134 (avril 2019) : 367–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2018.11.040.
Texte intégralGRASSI, Flavia, Giordano SPADACINI, Keliang YUAN et Sergio A. PIGNARI. « Relating Crosstalk to Plane-Wave Field-to-Wire Coupling ». IEICE Transactions on Communications E99.B, no 11 (2016) : 2406–13. http://dx.doi.org/10.1587/transcom.2016ebp3027.
Texte intégralSousounis et Shek. « Wave-to-Wire Power Maximization Control for All-Electric Wave Energy Converters with Non-Ideal Power Take-Off ». Energies 12, no 15 (31 juillet 2019) : 2948. http://dx.doi.org/10.3390/en12152948.
Texte intégralBokhove, O., A. Kalogirou et W. Zweers. « From Bore–Soliton–Splash to a New Wave-to-Wire Wave-Energy Model ». Water Waves 1, no 2 (novembre 2019) : 217–58. http://dx.doi.org/10.1007/s42286-019-00022-9.
Texte intégralCantarellas, Antoni, Daniel Remon, Weiyi Zhang et Pedro Rodriguez. « Adaptive vector control based wave‐to‐wire model of wave energy converters ». IET Power Electronics 10, no 10 (août 2017) : 1111–19. http://dx.doi.org/10.1049/iet-pel.2016.0796.
Texte intégralPenalba, Markel, et John V. Ringwood. « Linearisation-based nonlinearity measures for wave-to-wire models in wave energy ». Ocean Engineering 171 (janvier 2019) : 496–504. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.11.033.
Texte intégralCurran, R., T. J. T. Whittaker et T. P. Stewart. « Aerodynamic conversion of ocean power from wave to wire ». Energy Conversion and Management 39, no 16-18 (novembre 1998) : 1919–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0196-8904(98)00064-8.
Texte intégralThèses sur le sujet "Wave-to-wire"
Wang, Liguo. « Modelling and Advanced Control of Fully Coupled Wave Energy Converters Subject to Constraints : the Wave-to-wire Approach ». Doctoral thesis, Uppsala universitet, Elektricitetslära, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-320906.
Texte intégralSandvik, Christian Mclisky. « Wave-to-Wire Model of the Wave Energy Converter Bolt2 : Control and Power Extraction with an All-Electric Power Take-Off System ». Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for elkraftteknikk, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-18393.
Texte intégralClemot, Hélène. « Etude de l’intégration des systèmes houlomoteurs au réseau électrique : Développement d’un modèle « de la vague au réseau électrique » ». Thesis, Ecole centrale de Nantes, 2017. http://www.theses.fr/2017ECDN0048/document.
Texte intégralPower quality is an important issue for the development of marine renewable energies, in particular wave energy. Due to the oscillatory nature of the oceans waves, the wave energy converters output power profile can present fluctuations in the range of seconds. The impact of these devices on the electric grid therefore needs to be investigated for wave farms to be connected to the grid. In order to emulate an operating direct drive wave energy converter, study power quality improvement and test different control strategies, a wave-to-wiremodel has been developed.Simulations carried out with this model for different grid strengths and different levels of sea-state showed that it is necessary to foster solutions to improve power quality. Thus, the wave energy converters aggregating and dispersion effects on power quality have been investigated. As it does not seem sufficient to meet the grid codes requirements, another solution have been considered, consisting of the insertion of an energy storage system into the chain. Finally, a part of the model has been validated using a hardware-in-the-Loop test bench including a motorbench, power modules to emulate the grid and power electronic's control and super capacitors module
Ciappi, Lorenzo. « Wave-to-wire modelling of oscillating water column wave energy converters and design optimisation for the Mediterranean Sea ». Doctoral thesis, 2021. http://hdl.handle.net/2158/1245178.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Wave-to-wire"
Alves, Marco. « Wave-to-Wire Modelling of WECs ». Dans Handbook of Ocean Wave Energy, 261–87. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39889-1_10.
Texte intégralSuchithra, R., et Abdus Samad. « Control-Oriented Wave to Wire Model of Oscillating Water Column ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 705–16. Singapore : Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-3134-3_52.
Texte intégralRosati, M., J. V. Ringwood et J. C. C. Henriques. « A comprehensive wave-to-wire control formulation for oscillating water column wave energy converters ». Dans Trends in Renewable Energies Offshore, 329–37. London : CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003360773-38.
Texte intégralDréau, Francesco Ferri. « Wave-to-wire Modelling of Wave Energy Converters ». Dans Wave-to-wire Modelling of Wave Energy Converters, 1–180. River Publisher, 2014. http://dx.doi.org/10.13052/rp-9788793237247.
Texte intégralSghaier, Nizar. « Iterative Technique for Analysis and Design of Circular Leaky-Wave Antenna for the 2.45 GHz RFID Applications ». Dans Power Electronics, RF, and Microwave Engineering [Working Title]. IntechOpen, 2022. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.106990.
Texte intégralGuenther, B. D. « Polarizers ». Dans Modern Optics Simplified, 159–87. Oxford University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198842859.003.0005.
Texte intégralDe Padova, Diana, et Michele Mossa. « Hydrodynamics of Regular Breaking Wave ». Dans Geophysics and Ocean Waves Studies [Working Title]. IntechOpen, 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.94449.
Texte intégralVasiliu, Nicolae, Daniela Vasiliu, Constantin Drăgoi, Constantin Călinoiu et Toma Cojocaru-Greblea. « Hybrid Steering Systems for Automotive Applications ». Dans Automotive System Engineering - New Methods and Optimal Solutions [Working Title]. IntechOpen, 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.94460.
Texte intégralV., Nagaraj, Lalitha T., Sampath Kumar B. et Balaji Vignesh L. K. « Dual-Band Helical Reflect Array Antenna for High Power Microwave Applications ». Dans Antenna Design for Narrowband IoT, 192–200. IGI Global, 2022. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-9315-8.ch014.
Texte intégralRaha, Krishnendu, et Kamla Prasan Ray. « Low-Cost Simple Compact and Portable Ground-Penetrating Radar Prototype for Detecting Improvised Explosion Devices ». Dans Intelligent Electronics and Circuits - Terahertz, IRS, and Beyond [Working Title]. IntechOpen, 2022. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.104744.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Wave-to-wire"
Zha, Rongyu, Andrew Hillis, Jos Darling et Andrew Plummer. « Wave-to-Wire Simulation of Hydraulic Wave Energy Converter ». Dans ASME/BATH 2017 Symposium on Fluid Power and Motion Control. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/fpmc2017-4294.
Texte intégralBeattie, W. C. « From wave to wire - control techniques for acceptable power ». Dans IEE Colloquium on Wave Power : An Engineering and Commercial Perspective. IEE, 1997. http://dx.doi.org/10.1049/ic:19970558.
Texte intégralCastellini, L., M. D'Andrea, M. Martini, G. Alessandri, D. Coiro, F. De Luca, G. Calise, G. Troise et A. Vogler. « Experimental tests on a wave-to-wire pivoted system for wave energy exploitation ». Dans 2017 6th International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/iccep.2017.8004731.
Texte intégralHossain, Jakir, Sarder Shazali Sikander et Eklas Hossain. « A wave-to-wire model of ocean wave energy conversion system using MATLAB/Simulink platform ». Dans 2016 4th International Conference on the Development in the in Renewable Energy Technology (ICDRET). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/icdret.2016.7421492.
Texte intégralClemot, Helene, Florian Dupriez-Robin, Aurelien Babarit et Tuan Quoc Tran. « A wave-to-wire chain modeling and command for a direct drive wave energy converter ». Dans 2017 Twelfth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ever.2017.7935941.
Texte intégralGarcia-Rosa, Paula B., Raymundo E. Torres-Olguin, Joao Cruz et Salvatore D'Arco. « A wave-to-wire model for grid integration studies of oscillating-body wave energy converters ». Dans 2022 IEEE 31st International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/isie51582.2022.9831637.
Texte intégralClemot, Helene, Aurelien Babarit, Florian Dupriez-Robin et Tuan Quoc Tran. « Development of a wave-to-wire model to calculate flicker caused by wave energy converters and study power quality ». Dans 2017 IEEE Manchester PowerTech. IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ptc.2017.7981020.
Texte intégralHuang, Yu-Cheng, Chen-Pang Chao, Ming-Jie Gao, Yi-Wen Chiu, Chang-Fa Yang, Shih-Chieh Chen, Jaisy Kung et George Wei. « A Low-Profile RF Wire-to-Board Connector Design for Millimeter Wave Applications ». Dans 2020 IEEE USNC-CNC-URSI North American Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.23919/usnc/ursi49741.2020.9321653.
Texte intégralDewhurst, Tobias, et Seshadri Sivakumar. « Wave-to-Wire Modeling and Simulation of a Wave Energy Converter for Off-Grid and Micro-Grid Applications ». Dans OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston. IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/oceans.2018.8604701.
Texte intégralKarkar, Ammar, Nizar Dahir, Ra'ed Al-Dujaily, Kenneth Tong, Terrence Mak et Alex Yakovlev. « Hybrid wire-surface wave architecture for one-to-many communication in networks-on-chip ». Dans Design Automation and Test in Europe. New Jersey : IEEE Conference Publications, 2014. http://dx.doi.org/10.7873/date.2014.287.
Texte intégral