本文介紹一種基于單片機控制的異形曲面檢測智能在線實時控制系統(tǒng),利用光學元件在線攝影構(gòu)建一個表現(xiàn)復雜的三維模型,且模型在該系統(tǒng)控制系統(tǒng)中具有保值性好、數(shù)據(jù)能實時處理以及存儲、能采用非對稱平滑平均法來進行邊緣閾值數(shù)據(jù)的有效修正以及對圖像邊緣像素灰度的在線處理。 [詳情]
一個優(yōu)秀的現(xiàn)場工程師,主要依靠的是工作經(jīng)驗的積累,與個人的天分關(guān)系不大,只要勤懇,并做過足夠多的項目,那么絕大多數(shù)人都是可以成為一個優(yōu)秀的現(xiàn)場工程師的。 [詳情]
我們在選擇混頻器的時候是依據(jù)什么?怎么知道一個混頻器的好壞是否符合自己的要求?今天將為大家介紹混頻器的技術(shù)指標問題,方便大家以后自己辨別混頻器的好壞。 [詳情]
最近幾天關(guān)于電磁式觸摸屏的消息突然多了起來,顯示有同方科技因為原筆跡數(shù)字書寫技術(shù)而收購了E人E本,后又有三星看好漢王的電磁式觸摸屏技術(shù)而探討可合作的可能性。那么究竟什么是電磁屏,什么是電磁式觸摸屏,電磁式觸摸屏原理是什么呢? [詳情]
硅壓阻式壓力傳感器的零點溫度漂移和靈敏度溫度漂移是影響傳感器性能的主要因素之一,如何能使該類誤差得到有效補償對于提高其性能很有意義。 [詳情]
我國研制的乏燃料專用設(shè)備國內(nèi)首次成功應用
近日,國內(nèi)首次乏燃料廠內(nèi)轉(zhuǎn)運成功實施:從大亞灣核電站轉(zhuǎn)運的26組乏燃料組件卸入嶺澳核電站4號機組乏燃料水池內(nèi)。 [詳情]
論調(diào)度自動化系統(tǒng)及數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的安全防護
提出了建立調(diào)度自動化系統(tǒng)的安全防護體系,在技術(shù)體制方面,應該在通道層建立調(diào)度專用數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò);在防護措施方面,應該采取必要的技術(shù)手段,并建立嚴格的安全管理規(guī)章制度,以確保調(diào)度自動化系統(tǒng)的安全。 [詳情]
危險點隱患的預控就是在作業(yè)前采用技術(shù)手段,找出作業(yè)危險點,對其進行科學的分析和評估,制訂嚴謹?shù)?、切實可行的控制方案、采取積極有效的預防方法。它既是將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)或?qū)踩[患帶來的風險和損失降至最低,也是確保電網(wǎng)正常運行的有效途徑。 [詳情]
通常情況下,操作變壓器時,在切合空載變壓器的過程中,存在操作過電壓情況的出現(xiàn)而影響或危及變壓器的絕緣的現(xiàn)象以及變壓器的空載電壓升高而導致變壓器絕緣遭受損壞的危險和隱患。 [詳情]
目前,對由電力裝備與設(shè)施構(gòu)成的物理電力系統(tǒng)的電氣特性研究較多,但是電力系統(tǒng)不是與世隔絕的,它存在于自然環(huán)境和社會環(huán)境中,必然受到自然環(huán)境和社會環(huán)境的影響。 [詳情]
7月9日上午,光山縣首座35千伏簡易變電站在文殊鄉(xiāng)壯山村竣工投運,標志著該局以“三小”(小三相變、小單相變、小簡易站)治“三低”(低電壓、低效能、低可靠性)首戰(zhàn)告捷,從此該縣文殊鄉(xiāng)東岳、杜槐、壯山、南王崗等四個村將擺脫低電壓的“糾纏”。 [詳情]
為確保城鄉(xiāng)居民清涼度夏,尉氏局認真落實安全度夏技術(shù)組織措施,加大設(shè)備巡回檢查力度,千方百計提高電網(wǎng)、設(shè)備和人身在高溫環(huán)境中的安全“免疫力”。 [詳情]
分析供熱站運行系統(tǒng)中的能源消耗及節(jié)能控制
供熱站在為用戶提供供暖服務(wù)的同時,生產(chǎn)中也存在著能耗高、浪費大的問題。本文通過對運行系統(tǒng)中各生產(chǎn)環(huán)節(jié)能源消耗的分析,提出要細化管理,加強實施節(jié)能減排的技術(shù)應用及措施管理。 [詳情]
意法半導體(ST)發(fā)布全球首款支持METERSANDMORE開放式通信標準的智能電表IC,新產(chǎn)品讓智能電表設(shè)備通過電力線通信(PLC)技術(shù)實現(xiàn)廣泛的互聯(lián)互通,將有助于推動智能電網(wǎng)帶為環(huán)境、消費者和供電企業(yè)帶來最大化利益。 [詳情]
傳輸距離的提升,意味著系統(tǒng)再生站的減少,而減少每一個再生站,就意味著數(shù)千萬元人民幣的投資。統(tǒng)計數(shù)字顯示,從100G之后,系統(tǒng)容量越高,低損耗、超低損耗光纖能節(jié)約的再生站數(shù)量越多。到了400G時代,相比于普通光纖,低損耗光纖可減少20%的400G再生站,而超低損耗光纖更可以減少40%。 [詳情]