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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,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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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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切木块演示——NI Week2005
NIWeek2005的技术焦点:1,LabVIEW -加强核心处理能力 LabVIEW软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,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. 2011/8/26
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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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电力系统分析(13-14)
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. 2011/8/24
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摇摆演示——NI Week2005
NIWeek2005的技术焦点:1,LabVIEW -加强核心处理能力 LabVIEW软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,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. 2011/8/24
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电力系统分析(12)
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. 2011/8/23
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录像机的机械安装与调试——家电维修(6.5)
第六部分录像机的维修!金陵职业大学副教授谢东藩主讲的家电维修教程,共20集,讲得非常详细,有维修理论、电子器的识别、现场的维修录象等等。
  1. 2011/8/23
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电力系统分析(11)
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. 2011/8/22
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德州仪器:ZigBee智能能源家庭局域网络视频
德州仪器:ZigBee智能能源家庭局域网络视频!德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器技术。
  1. 2011/8/22
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