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爆米花演示——NI Week2005
NIWeek2005的技术焦点:1,LabVIEW -加强核心处理能力 LabVIEW软件的核心从来没有发生改变,多年来NI一直加大研发力度,不断为LabVIEW添加新的测试工具包(Toolkit),使LabVIEW可以采用不同的硬件,并扩展到更多的应用领域(包括FPGA、DSP等)。2,总线- PXI Express的发布,以及开发基于两种高速总线的模块,支持高吞吐量的测试应用,3.进行广泛技术交流的三大峰会和主题展览!NI与各行业的专家一同为大家做了很多精彩的演讲,并辅助现场的产品演示和培训,生动地探讨了各个技术领域存在的问题,以及NI对有效解决这些问题的帮助。与会的专家都是行业界的精英,比如NS公司首席技术专家和研究员、加州大学伯克利分校的Ahmad Bahai教授、州基督大学的Patrick Walter博士、ATA Engineering公司的Havard Vold博士等。
  1. 2011/8/31
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第七章:微机保护概论
第七章:微机保护概论!西南交通大学,电力系统继电保护原理 (Principle of Relay Protection for Power System)是电气工程与自动化专业的重点课程之一,是一门综合性的、理论和实践并重的学科。奠基于电工、电机和电力系统等基础理论,还与电子技术、通讯技术、计算机技术和信息科学等新理论新技术有着密切的关系,是一门学习电力系统运行分析和保证电力系统安全运行的专业知识和技能的课程。 电力系统继电保护的基本概念;电网的电流保护和方向性电流保护;电网的距离保护;输电线纵联保护;自动重合闸;电力变压器的继电保护;牵引供电系统保护;微机保护概论;综合自动化系统等知识。
  1. 2011/8/30
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阻抗的串联与并联(2)——第三章
串联谐振又称为电压谐振.谐振时:与相互抵消,但其本身不为零,而是电源电压...所以电路产生串联谐振,并联电路的等效阻抗为:串联谐振时,阻抗Z虚部为零,
  1. 2011/8/30
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电力系统分析(16)
电力系统分析(analysis of electric power system)电力系统稳态运行分析、故障分析和暂态过程的分析。电力系统分析的基础为电力系统潮流计算、短路故障计算和稳定计算。本套课程主要内容包括:电力系统基本概念及其发展、三相电力线路数学模型、电力变压数学模型、负荷及其它电力系统元件数学型、多电压等级系统等值电路、简单系统正常运行分析、节点电压方程及导纳矩阵、节点功率方程和节点分类、高斯-塞德尔法潮流计算、牛顿-拉夫逊法潮流计算、P-Q分解法潮流计算、直流法潮流计算与开断处理、系统有功功率与频率控制。 课程内容:电力系统基本概念及其发展 三相电力线路数学模型 电力变压器数学模型 负荷及其它电力系统元件数学模型 多电压等级系统等值电路 简单系统正常运行分析 节点电压方程及导纳矩正,节点功率方程和节点分类 高斯-塞德尔法潮流计算 刘顿-拉夫逊法潮流计算 P-Q分解法潮流计算 直接法潮流计算与开断处理 系统有功功率与频率控制 系统无功功率与频率控制
  1. 2011/8/30
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西门子SINUMERIK 828D BASIC M<br><span style=font:18px normal;>全面提升标准铣床生产力</span>
SINUMERIK 828D BASIC M 是铣床杰出性能的代表,支持各种钻铣工艺,同时也能在圆柱形工件上进行加工 – 让您的机床焕发活力!针对模具加工应用依然表现突出。 SINUMERIK 828D BASIC M 无可匹敌的性能确保您以最少的加工时间获得镜面般光滑的工件表面质量。。详情请点击>>>
  1. 2011/8/29
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西门子发布首款78GHZ雷达物位计SITRANS LR560
SITRANS LR560是一种非接触式的2线制FMCW(连续调频波)雷达物位计,量程可达100米。作为第一款78GHz雷达物位计,它的4o窄波束角可有效避开料仓中的障碍物且不受安装立管结构影响,它可安装在料仓顶部的任何地方,且它发射的超短波长电磁波可以从固体物料处获得异常良好的信号。详情请点击...
  1. 2011/8/29
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小球演示——NI Week2005
NIWeek2005的技术焦点:1,LabVIEW -加强核心处理能力 LabVIEW软件的核心从来没有发生改变,多年来NI一直加大研发力度,不断为LabVIEW添加新的测试工具包(Toolkit),使LabVIEW可以采用不同的硬件,并扩展到更多的应用领域(包括FPGA、DSP等)。2,总线- PXI Express的发布,以及开发基于两种高速总线的模块,支持高吞吐量的测试应用,3.进行广泛技术交流的三大峰会和主题展览!NI与各行业的专家一同为大家做了很多精彩的演讲,并辅助现场的产品演示和培训,生动地探讨了各个技术领域存在的问题,以及NI对有效解决这些问题的帮助。与会的专家都是行业界的精英,比如NS公司首席技术专家和研究员、加州大学伯克利分校的Ahmad Bahai教授、州基督大学的Patrick Walter博士、ATA Engineering公司的Havard Vold博士等。
  1. 2011/8/29
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Service初步(一)---Android开发视频教学_25
Service初步(一)---Android开发视频教学_25
  1. 2011/8/29
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功率因数的提高(1)——第三章
提高功率因数的意义 常用电气设备的功率因数除白炽灯、电阻、电热器等接近于1外,其他如电动机、变压器、架空线以及电气仪表的功率因数均小于1。如交流异步电动机,在空载时的功率因数只有0.2~0.3;在轻载时均为0.5;在额定负载时均为0.7~0.89。不带电容器的日光灯的功率因数为0.45~0.6。负载的功率因数低,会引起一些不良后果,主要表现有两个方面: (1)电力系统和用电企业的设备不能被充分利用。因为电力系统内的发电机和变压器等设备,在正常情况下,不允许长期超过额定电压和额定电流运行。所以当电压和电流都已达到额定值时,功率因数低便造成设备有功功率的输出较少。同样容量的设备,功率因数越低,其输出的有功功率就越少。 (2)引起电力系统电能损耗增大和供电质量降低。对输电和配电线路来说,线路中的损耗与电流大小的平方成正比,当输送同样大小的有功功率P=IUcosφ时,功率因数cosφ越低,输电线路中的电流I=P/Ucos φ就越大,而线路的电能损耗是与电流的平方成正比增加的。 另外,当功率因数降低,线路电流增大时,势必造成线路中电压降增大,这将导致线路末端的电压降低。若要满足末端用户电压要求,则线路始端的电压就要升高,从而会使整个线路的供电质量降低。 从以上两方面来看,提高用电功率因数是非常必要的,它不但可以提高电力系统和用电企业设备的利用率,做到在同样发电设备条件下,提高发电能力。而且可以减小电能损耗和提高用电质量,它是节约用电的一项很重要的技术措施。
  1. 2011/8/26
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电力系统分析(15)
电力系统分析(analysis of electric power system)电力系统稳态运行分析、故障分析和暂态过程的分析。电力系统分析的基础为电力系统潮流计算、短路故障计算和稳定计算。本套课程主要内容包括:电力系统基本概念及其发展、三相电力线路数学模型、电力变压数学模型、负荷及其它电力系统元件数学型、多电压等级系统等值电路、简单系统正常运行分析、节点电压方程及导纳矩阵、节点功率方程和节点分类、高斯-塞德尔法潮流计算、牛顿-拉夫逊法潮流计算、P-Q分解法潮流计算、直流法潮流计算与开断处理、系统有功功率与频率控制。 课程内容:电力系统基本概念及其发展 三相电力线路数学模型 电力变压器数学模型 负荷及其它电力系统元件数学模型 多电压等级系统等值电路 简单系统正常运行分析 节点电压方程及导纳矩正,节点功率方程和节点分类 高斯-塞德尔法潮流计算 刘顿-拉夫逊法潮流计算 P-Q分解法潮流计算 直接法潮流计算与开断处理 系统有功功率与频率控制 系统无功功率与频率控制
  1. 2011/8/26
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