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autocad2009中文版入门培训2-25
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  1. 2010/6/28
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信号分析与处理(13)
第3章 离散信号与离散系统 3.1时域离散信号——序列 3.1.1序列及其表示 3.1.2序列的基本运算 3.1.3几种常用的序列 3.2离散系统的数学模型和模拟 3.2.1线性时不变离散系统的数学模型——常系数线性差分方程 3.2.2离散系统的模拟——运算结构图 3.3离散系统的时域解 3.3.1迭代解法 3.3.2通解与特解法 3.4离散系统的零输入响应和零状态响应 3.4.1零输入响应 3.4.2零状态响应 3.5序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应 3.8小结
  1. 2010/6/27
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江苏利港电厂一键启停(APS)技术交流(暨评审)会隆重举行
2010年,5月20-21日,由GE能源集团新华控制工程有限公司主办,中国电力企业联合会电力行业热工自动化技术委员会协办的“江苏利港电厂一键启停(APS)技术交流会”在无锡隆重举行。交流会期间同时进行了GE能源集团APS技术在江苏利港电厂的实施成果评审。活动吸引了包括中国工控网、中国电力杂志、中国电力报、国家电网报、电力设备网等业内主流媒体的广泛关注,并就APS技术在利港电厂成功应用等相关问题对GE新华公司总经理廉宏伟进行了深度采访。   APS是实现机组启动和停止过程自动化的系统。 APS技术实施后,可以提高机组启停的正确性、规范性,减轻运行人员的工作强度,缩短机组启停时间,从整体上提高机组的自动化水平。GE新华和江苏利港电厂应用DCS系统实现了机组一键启停控制系统,促使电厂的自动化水平和现场设备的设备管理和检修管理迈上了一个新的台阶。
  1. 2010/6/25
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西门子SINUMERIK 828D操作指南(1)
硬件Tutorial 1 SINUMERIK Operate!西门子最新推出了一款专门针对紧凑型机床的强大数控系统SINUMERIK 828D,其总体性能介于SINUMERIK 802D sl 与SINUMERIK 840D 之间。系统支持各种车、铣机床的应用。可选水平和垂直面板布局,同时可与两个系统性能等级自由组合,进而满足不同安装形式和不同性能机床的需要。该系统功能强大且操作简单。集成了智能的坐标转换,高效的刀具管理以及80位浮点数纳米计算精度 (NANOFP) 等一系列过去仅用于高档数控系统的高级功能。系统支持各种图形编程及高级语言指令,还可使用 ISO 编程指令。包括中文在内的多种语言可以方便地在系统上切换,中文还可以应用于刀具名称和程序注释等处,从而最大限度地满足中国用户的需要。功能: 可配置最大轴数:车床版8轴 / 铣床版6轴 刀具管理功能可以管理256个刀具和512个刀沿 ShopMill / ShopTurn 工步式编程,针对单件小批量加工的快速编程方式(选项) programGUIDE 编程向导,针对大批量生产的灵活、高效的编程方式 ISO 语言编译器,兼容各种编程语言 动态前馈控制和温度补偿功能 PLC梯形图最大步数24,000 内置PLC梯形图查看器和编辑器,可在线进行简单的梯形图编辑 最多可接5个PP 72/48D 纯数字模块或 PP 72/48D 2/2A 数字模拟混合模块 360 个数字输入 / 240个数字输出,10 个模拟输入 / 10个模拟输出 A、B、C样条插补(选项) 3D图形模拟(选项)
  1. 2010/6/25
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信号分析与处理(12)
第3章 离散信号与离散系统 3.1时域离散信号——序列 3.1.1序列及其表示 3.1.2序列的基本运算 3.1.3几种常用的序列 3.2离散系统的数学模型和模拟 3.2.1线性时不变离散系统的数学模型——常系数线性差分方程 3.2.2离散系统的模拟——运算结构图 3.3离散系统的时域解 3.3.1迭代解法 3.3.2通解与特解法 3.4离散系统的零输入响应和零状态响应 3.4.1零输入响应 3.4.2零状态响应 3.5序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应 3.8小结
  1. 2010/6/25
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CIAI2009中国国际工控自动化与仪器仪表展览会
CIAI2009共吸引国内外专业观众35276人次,其中境外观众1746人次。观众主要来自航空航天、石油化工、机械制造、船舶工业、能源/资源等对工业自动化、仪器仪表、电气系统等产品有较大需求的领域。
  1. 2010/6/24
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施耐德电气NR6&NR12功率因数控制器操作说明[课件]
性能描述 Varlogic 控制器实时检测系统的来用于控制电容器组的投切,实现功率因数补偿 控制器的型号包括: > Varlogic NR6 为6步投切控制器 > Varlogic NR12 为12步投切控制器 > Varlogic NRC12 为12步投切控制器,增加了一些功能并可以选配通讯功能模块。它简化了无功补偿设备的安装,监视,和维护 > 面板安装于35mm的DIN导轨(EN 50022) > 不受互感器极性和相序影响 > 标准:CEI 61326 (CEM) ;CEI 61010-1; EN 61010-1
  1. 2010/6/23
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日本发那科公司(FANUC)介绍
日本发那科公司(FANUC)是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业,总人数4549人(2005年9月数字),科研设计人员1500人。2005年9月销售额1827.8亿日元(约合15.6亿美元),9月每人平均销售额9万美元。FANUC目前数控系统月生产能力超过7000套,大量出口,销售额在世界市场上占50%,在日本国内占70%。2005年数控系统在中国销售约1.6万台套,主要为中档产品。日本FANUC Logo  掌握数控机床发展核心技术的FANUC,不仅加快了日本本国数控机床的快速发展,而且加快了全世界数控机床技术水平的提高。FANUC能够在今天具有世界首位的实力与先进性,占领广大市场,决非偶然。早在1956年,日本技术专家预见到未来3c(Communication、Computer、Contr01)时代即将到来,一方面集聚有关人才,另一方面即着手开展这方面的发展工作。当时富士通信制造株式会社(即现在的富士通公司)立即挑选出稻叶右卫门(1946年东京大学机械系毕业)负责控制科研组的工作。   1972年,数控富士通公司独立出来,成为富士通FANUC,1982年7月改名为FANUC株式会社,稻叶一生领导FANUC公司,直至1995年退休。在稻叶领导下,控制研究组从1957年的几个人不断壮大。   稻叶回忆,1959年研制成功电液脉冲马达,1 960年完成连续切削用开环数控的1号机床。但是,1973年世界石油危机背景下,电液脉冲马达的液压阀效率低,加上随动性能较差,FANUC组织人力研究开发新的电液脉冲马达不成,稻叶当机立断,做出引进美国盖迪(Gette)直流伺服电机来代替的决定,三天内飞往美国签订了合同,全力投入制造,2个月完成。稻叶认为,石油危机给FANUC一个发展的好机会,其关键在于远见卓识,当机立断,在引进此技术时不断消化创新。
  1. 2010/6/23
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高压变频器在大同煤矿的应用
成都佳灵电气制造有限公司是1985年中国首家专业化从事高、中、低压变频技术产品及各种变流技术产品研究、开发、生产销售的技术领先型高科技公司。公司设有变频技术研究所,拥有一支经验丰富、勇于实践和创新的高素质科研团队。现有国家级变频技术著名专家1名,高级工程师14名,中级工程师25名,技术骨干243名。作为中国变频技术的开拓者,享受政府特殊津贴的逆变技术专家—公司创始人吴加林先生引领中国变频技术潮流;佳灵是国内变频行业最早通过ISO9001:2000国际质量体系认证的变频器企业,拥有完全自主知识产权,获得欧美及国内共40多项与产品相关的技术专利。公司研发、生产的产品获得国家、省、市奖励50余项,其中直接速度控制技术与通用高压变频器技术具有世界领先地位。公司销售总部设在北京,全国二十二家分公司和办事处、近百家经销代理机构和系统集成机构组成的销售网络服务全国各地。产品广泛应用于国防军事装备、航空航天、机械、石油化工、冶金、矿山、电力、风力发电、建材水泥、牵引机车等行业,并远销欧美、东南亚等十多个国家和地区。佳灵变频产品列入国家重大创新科技项目,获得国家创新科技基金的支持,于2006年获得四川名牌产品称号。2007年获得中国十大国产变频器品牌荣誉称号,2008年再获得中国十大高压变频器品牌荣誉称号, 2008年佳灵公司研制成功的基于佳灵独创的直接速度控制技术(DSC)的高性能提升传动输送类专用变频器,其低速时(0.01Hz)启动转矩达额定值的350%,其性能指标远远高于同类进口品牌产品。用于电机厂的十兆瓦级大型电机变频试验电源设备代表着目前该领域中的国内先进水平。
  1. 2010/6/22
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电路原理(5)
电路原理主讲:范承志。单连支回路:每一连支可与其两端之间的唯一树支路径构成一条唯一的回路。此回路称为单连支回路。回路方向与连支一致。割集是图的一个子集(某些支路的集合),满足 移去该子集,连通图分为两部分; 少移去其中任一条,图保持连通。
  1. 2010/6/22
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