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71.
为了更好适应核电站现场环境和软件界面实时性操作的需求,提出了利用DGUS触摸屏进行溶解氧分析仪软件界面开发的方法。该软件开发综合运用计算机总线、组态软件、串行通信及其接口及图形设计等技术,分析了基于DGUS触摸屏的溶解氧分析仪总体结构,进行了触摸屏的软件界面的参数配置、界面图片设计及界面配置,实现了运行状态的界面显示、试验状态的切换和参数设置等功能;触摸屏与下位机的通讯程序设计,实现了下位机采集的数据实时传输,并通过通讯测试验证了软件设计的可靠性。软件开发实际效果表明,利用DGUS触摸屏技术开发人机界面能缩短溶解氧分析仪整体开发周期,提高系统整体稳定性。 相似文献
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73.
74.
75.
根据智能家居的定义,利用便携移动终端和无线网络控制方式,将CC2530构成的无线ZigBee模块、TMS320LF2407A芯片、身份识别技术和移动3G模块组成中央系统控制中心,通过移动终端、无线ZigBee网络、3G网络对智能家居各子系统进行控制,该系统可以自由添加设设备,根据要求设置场景,形成设备联动,为用户提供灵活、方便、智能的生活空间。 相似文献
76.
Water storage strategy in post-flood period for hongze lake based on flood utilizationEI北大核心CSCD 下载免费PDF全文
基于洪泽湖的地理地形特征,采用MIKE平台构建了湖泊及其蓄滞洪区联合运用的水文水动力模型,实现了对湖、陆水流运动和水量交换与控制的精细化模拟,并制定了后汛期不同蓄水时机和蓄水方案构成的蓄水策略样本库;通过丰、平、枯多种来水情景大规模的数值模拟,对不同典型年蓄水策略进行了评价和优选。结果表明:若洪泽湖后汛期来水属于丰水年系列,应于9月10—20日偏后期伺机蓄水,采用“先泄后蓄”、泄水效率较高的蓄水策略,尽量避开完整的洪水过程;若来水属于平水年系列,应于9月10—20日偏前期伺机蓄水,采用“先泄后蓄”、泄水效率较低的蓄水策略,在洪水的退水阶段起蓄;若来水属于枯水年系列,应于8月31日—9月10日起蓄,采用“先蓄后泄”的蓄水策略,泄水效率的选择应结合来水预报信息,在洪水的起涨段或中段即可拦蓄。 相似文献
77.
针对用电数据检测时受电量敏感度的影响,导致异常数据检测时电能消耗过量的问题,提出了基于循环神经网络的异常用电数据检测方法。在循环神经网络体系中,根据窃电系数指标求解结果,计算电量压差的实际数值,实现对异常用电数据特征的提取。构建异常数据样本集合,通过填充缺失数据的处理方式,推断检测评价指标所属区间范围,完成基于循环神经网络的异常用电数据检测方法的设计。对比实验结果:循环神经网络作用下,由异常用电数据造成的电能消耗量最高为3.2×108kW·h,不会引发明显的电能过量消耗问题,符合维护电网运行稳定性的实际应用需求。 相似文献