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电能质量监测、同步相量测量与IEC-61850
自1976年以来,美国国家仪器(NI)一直致力于为工程师和科学家提供各种工具来提高效率、加速创新和探索,NI的平台被广泛用于智能电网和新能源领域核心关键设备的设计、研发以及现场应用,为电力电子、数字化变电站、分布式电源接入、和智能用电等领域提供技术基础,同时也为电力和新能源领域中的检定、计量与测试提供了灵活高效的解决方案。如今,对于电力尤其是智能电网领域,NI图形化系统设计平台被国内外的著名厂商及研究机构在多个研究方向广泛使用。 本讲座力邀相关产品的资深研发工程师以及具有丰富项目经验的技术总监,通过技术详解、案例分析、应用总结等多种形式,带来电力电子控制、电力系统实时仿真、微网系统、设备状态监测、远程智能终端、数字化变电站等领域的前沿技术和解决方案。
  1. 2013/5/19
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NI在电力领域的技术方案和案例概述
自1976年以来,美国国家仪器(NI)一直致力于为工程师和科学家提供各种工具来提高效率、加速创新和探索,NI的平台被广泛用于智能电网和新能源领域核心关键设备的设计、研发以及现场应用,为电力电子、数字化变电站、分布式电源接入、和智能用电等领域提供技术基础,同时也为电力和新能源领域中的检定、计量与测试提供了灵活高效的解决方案。如今,对于电力尤其是智能电网领域,NI图形化系统设计平台被国内外的著名厂商及研究机构在多个研究方向广泛使用。 本讲座力邀相关产品的资深研发工程师以及具有丰富项目经验的技术总监,通过技术详解、案例分析、应用总结等多种形式,带来电力电子控制、电力系统实时仿真、微网系统、设备状态监测、远程智能终端、数字化变电站等领域的前沿技术和解决方案。
  1. 2013/5/19
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红狮 - 风电网络的专家
风电市场趋势和应用条件, 延长正常运行时间的先进理念, 使用工业以太网络实际部署情况
  1. 2013/5/17
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科洛理思网管型工业以太网交换机JetNet 5710G-gongkong《行业快讯》2013年第5期(总第70期)
Korenix JetNet 5710G是一款革命性的千兆网管型PoE以太网交换机,专为高标准高要求的PoE应用而设计,例如实时的IP视频监控系统,包含高质量先进的无线通讯要求,通过软件设置或LLDP自动检索功能,单机最高输出功率达到200W,满足铁道EMC电磁相容标准,支持-40~70°C宽温工作环境。
  1. 2013/5/16
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实验二.航天器控制实验
实验名称:航天器控制实验 实验教学目标与基本要求: 通过实验操作,提高本科生、硕士、博士研究生将现代控制理论应用于航天器控制的能力,在熟悉航天器控制部件的工作原理和模式的基础上,掌握航天器姿态控制系统建模、现代控制理论应用和工程设计能力、实验动手及计算机仿真能力。在实验中充分利用现代开展理论基础的基本理论知识,完成挠性卫星的指向控制和机动控制,保证一定的控制精度,以加深同学们对现代控制理论基础的深入理解,提高理论与及实验研究相结合的能力。 实验内容或指导思想: 了解航天器控制全物理仿真系统的各部分原理 航天器控制系统建模 航天器控制系统工程非理想因素分析与简化 控制规律的设计与工程化 计算机仿真 航天器姿态指向控制和大角度机动控制实验 实验分析、总结与报告 ab aa 教材及参考书: 空间飞行器控制实验指导书,刘莹莹等,西北工业大学讲义 现代控制理论基础,周凤岐,电子科技大学出版社 航天器控制原理,周军,西北工业大学出版社
  1. 2013/5/15
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DataMan 8000 手持式ID条码读码器:可变焦视频
这是DataMan 8000手持式条码读码器中液态镜头如何应用的一个示例。如您所见,我们能够读取极为靠近、相距约10-15英寸的一维条形码以及相距约6-8英尺墙壁上的较大一维线性代码。液态镜头能够在从较近至较远焦距的范围内变更焦距,用户无需进行任何特殊调整。
  1. 2013/5/14
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DataMan 8000 手持式ID条码读码器:液态镜头视频
这是DataMan 8000手持式条码读码器中液态镜头如何应用的一个示例。如您所见,我们能够读取非常靠近、相距约10-15英寸的一维条形码以及相距约6-8英尺墙壁上的较大一维线性代码。液态镜头能够在从非常靠近到较远焦距的范围内变更焦距,用户无需进行任何特殊调整。
  1. 2013/5/14
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康耐视ID读码产品 - 我们都能读取
采用康耐视ID读码产品 - 每个代码都能够轻松读取,DataMan是每个应用的轻松选择。康耐视为一维条形码和二维数据矩阵码的读取提供行业内最先进的技术。无论条形码的符号、大小、质量、印刷方法或者表面如何 - 每次我们都能读取。
  1. 2013/5/13
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康耐视DataMan手持式读码器
DPM(直接元件标记)元件跟踪需要可靠的工业ID读码器。DataMan®手持式ID读码器可靠、快速且实用 - 是您所有移动一维或二维代码读取应用的最佳选择。
  1. 2013/5/13
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第二章:状态空间分析法(1)
第二章 状态空间分析法 2.1 状态空间描述的基本概念 2.2 线性定常连续系统动态方程的建立 2.3 线性定常连续系统状态方程的解 2.4 动态方程与传递函数矩阵 2.5 线性时变连续系统的动态方程及其解 2.6 线性离散系统的动态方程及其解 状态空间描述的基本概念       系统一般可用常微分方程在时域内描述,对复杂系统要求解高阶微分方程,这是相当困难的。经典控制理论中采用拉氏变换法在复频域内描述系统,得到联系输入-输出关系的传递函数,基于传递函数设计单输入-单输出系统极为有效,可从传递函数的零点、极点分布得出系统定性特性,并已建立起一整套图解分析设计法,至今仍得到广泛成功地应用。但传递函数对系统是一种外部描述,它不能描述处于系统内部的运动变量;且忽略了初始条件。因此传递函数不能包含系统的所有信息。由于六十年代以来,控制工程向复杂化、高性能方向发展,所需利用的信息不局限于输入量、输出量、误差等,还需要利用系统内部的状态变化规律,加之利用数字计算机技术进行分析设计及实时控制,因而可能处理复杂的时变、非线性、多输入-多输出系统的问题,但传递函数法在这新领域的应用受到很大限制。于是需要用新的对系统内部进行描述的新方法-状态空间分析法。
  1. 2013/5/10
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