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在日常使用中,经常会碰到有关码制转换问题,如将二进制代码转换成ASCII码等。在乌江渡水情自动测报系统中,大坝水位计采用的是原远传使用的徐州精密仪器厂生产的一种全量浮子式水位计,该水位计的编码器上带有两个输出插座,一个用于远传,另一个用于遥测。根据现场的测试发现,这种水位计的分辨率为1mm,其编码器的输出为五位十进制数。且这五位十进制数采用了两种码制来表示,十进制高二位(即万位、千位)用六位二进制来表示,十进制低三位(百位、十位、个位)用以余三反射码编码的 相似文献
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本文介绍了一种新型高精度低频的信号发生器,它利用单片机及波形发生器等一些新近推出的特殊集成电路,产生准确纯正的正弦波、三角波、矩形波等信号,论述了有关硬件电路的工作原理,以及波形、频率及幅度控制的方法,对有关要点进行了相应的讨论。 相似文献
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具有单一或少功能的微型机辅助成组技术的各种软件,使用时由于输入工作量大而不太理想。本文提出采用的微型机辅助成组技术的集成软件,可以把众多的功能集于一体,使其与几个公共数据库相连,从而可以减少许多不必要的重复输入工作。文章还根据实践归纳了一些在微型机上提高软件运行速度及减少软件开发中重复劳动的体会。 相似文献
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小型间歇式次氯酸钠发生器的设计参数研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为提高小型间歇式次氯酸钠发生器的适用性和可靠性,综合考虑农村小型供水工程特点,结合两端式板式电极,采用单因子试验方法开展电极结构、阴极材质、电极安装高度、盐水浓度、配盐水质、盐水体积、电流密度等设计参数的试验研究。试验结果表明: 小型间歇式次氯酸钠发生器的最佳设计参数为: 电极左右间距 6 cm,阴、阳极采用相同涂层,电极板间距 5 mm,电极板中心距电解槽底部 20 cm,盐水浓度3% ,盐水体积30 L,电流密度480 ~ 640 A /m2,电解时间300 ~ 360 min,有效氯浓度 8. 50 ~ 8. 80 g /L,有效氯产量 255 ~ 264 g,运行成本 7. 16 ~ 7. 20 元/ kg。此外,亦可结合实际供水工程规模、消毒剂需求量、电解时间等多个因素,选择适宜的电解参数。试验结果为下一步设备定型和实际应用奠定了良好基础。 相似文献
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研制了基于现场可编程门阵列(FPGA)实现的、用于±500 kvar静止补偿器(STATCOM)的PWM脉冲发生器。该脉冲发生器通过接口单元接收DSP写入的PWM脉冲宽度数据,然后产生PWM波形,其工作不受DSP影响。同时介绍了脉冲发生器的基本原理、硬件构成和实现方法。该脉冲发生器已应用在工业和试验运行的±500 kvar STATCOM中,实际运行经验表明,该脉冲发生器精度高、可靠,可解决非对称和无功控制不平滑问题,而且所研制的脉冲发生器也适用于其他类型的逆变装置。 相似文献
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分析了国内外发变组微机保护装置的典型结构及特点,并针对新一代保 护与录波系统对数据采集、计算与存储能力、可靠性与灵活性以及成本方面的要求,提出 了两种基于多微处理器的硬件设计方案。 相似文献
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在水工、河工和港工模型试验中,水流速度的时均值是一项主要测试内容,但对多点流速时均值的同步采集及数据的现场处理,至今尚无理想解决办法。为此,探索以微型电子计算机为核心部件,硬件结构为骨架,软件为中枢的100型流速采集装置,以期实现100个测点的流速同步采集并提高测试数据的现场处理能力,加速模型试验的运转周期。 相似文献
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广西岩滩电厂是红水河梯级骨干电站之一。厂房内设4台混流式水轮发电机组,水轮机型号为HLA286a-LJ-800型,单机容量302.5MW,总装机容量是1210MW。原安装的是模拟式电液调速器,因技术落后,经常出现故障,影响了机组的安全运行,自1996年后,陆续把2、3、4号机的调速器更换成瑞士苏尔寿公司生产的DTL595-SCU10-20微机调速器装置,结合日常工作,谈谈使用SULZER电液调速器的情况。 相似文献
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本文从面向对象、国际标准、工具软件等三个方面论述了水电厂计算机监控系统EC2000的设计和研制。从一个侧面同这个的风格和特点以及作者在技术上的追求。 相似文献
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1概述分布式过程监控系统(DPCS),以其系统配置的合理性与科学性已广泛地为人们所接受,并在越来越多的工程项目中得到应用.目前,在大型调水系统及水电站监控系统中,多采用分布式过程监控系统.景泰川电力提灌工程计算机监控系统就是一个这样的系统,其配置也较具代表性,如图1所示.由于分布式过程监控系统包括监视和控制(管理),监视和控制的一切行为都以被控对象的实时数据为基础.为使监视和控制机构安全、正常、有效地工作,对实时数据的加工处理就成为这种系统中的一项极其重要的工作.实时监控所处的环境是一个动态的环境,… 相似文献
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1 设计代表年的选择及缺水排频法设计代表年的选择是灌区设计中一项重要工作,是制定灌溉制度的基本依据.目前,设计代表年的选择主要有以下几种方法:①根据降雨资料排频计算选择设计代表年(以下简称降雨排频法);②根据作物生育期需水量与降雨量之差(即缺水量)排频计算选择设计代表年(以下简称缺水排频法);③根据灌溉定额选择设计代表年;④根据供水情况选择设计代表年;⑤根据用水供水综合选择设计代表年.以上5种方法中,最常用的是降雨排频法与缺水排频法. 相似文献