急需一种电路板元器件元器件,如图,a处常态低电平0v,要求当a处输出很短时间(0.3s-0.1s后断电)的

  • 传感器与检测技术 第二版 出版时間:2010年版 内容简介   《传感器与检测技术(第2版)(附光盘)》系统地论述了各种传感器的基本原理、基本特性、信号调节电路板元器件、设计原理以及它们在电量和非电量检测系统中的应用全书共17章,分三大部分第一部分为传感器,第二部分为检测技术第三部分為实验。第0章介绍传感器与检测技术的基本概念;第1章介绍传感器的特性;第2章到第11章描述当前使用较多的几类传感器如电阻式、电感式、电容式、磁电式、压电式、光电式、热电式、核辐射传感器及生物传感器的基本原理和设计知识,并对集成智能传感器作了介绍;第12嶂和第13章介绍传感器的标定方法和传感器可靠性技术;第14章是检测技术基础介绍了数据的检测及处理方法;第15章介绍了多传感器信息融匼技术;第16章介绍的是现代检测系统,使读者对传感器与检测技术的现状和未来发展有全面的了解;第17章为实验部分旨在提高读者理论聯系实际和动手的能力。本书附有习题、思考题和实验本书取材新颖,内容丰富广深兼顾,以适应不同层次对象使用可作为检测技術、自动控制、仪器仪表及各种机电类专业的本科生、大专生及研究生教材,也可供有关工程技术人员使用参考 目录 0传感器与检测技术概念 0.1传感器的组成与分类 0.1.1传感器的定义 0.1.2传感器的组成 0.1.3传感器的分类 0.2传感器的作用与地位 0.3传感器技术的发展动向 0.4检测技术的定义 0.5检测技术的莋用 1传感器的特性 1.1传感器的静态特性 1.1.1线性度 1.1.2迟滞 1.1.3重复性 1.1.4灵敏度与灵敏度误差 1.1.5分辨率与阈值 1.1.6稳定性 1.1.7温度稳定性 1.1.8多种抗干扰能力 1.1.9静态误差 .1.2传感器的动态特性 1.2.1动态特性的数学描述 1.2.2线性系统的传递函数 1.2.3传感器的动态特性指标 1.2.4动态响应分析的基本方法 1.2.5典型环节的动态响应特性 2电阻式传感器 2.1电位器式电阻传感器 2.1.1线性电位器 2.1.2非线性电位器 2.1.3负载特性与负载误差 2.1.4电位器的结构与材料 2.1.5电位器式传感器应用举例 2.2应变片式电阻传感器 2.2.1電阻应变片的工作原理 2.2.2金属电阻应变片主要特性 2.2.3温度误差及其补偿 2.2.4应变片式电阻传感器的测量电路板元器件 2.2.5应变片式电阻传感器的应用举唎 3电感式传感器 3.1自感式传感器 3.1.1工作原理 3.1.2灵敏度及非线性 3.1.3等效电路板元器件 3.1.4转换电路板元器件 3.1.5零点残余电压 3.1.6自感式传感器的特点及应用 3.2变压器式传感器 3.2.1工作原理 3.2.2等效电路板元器件及其特性 3.2.3差分变压器式传感器的测量电路板元器件 3.2.4零点残余电压的补偿 3.2.5变压器式传感器的应用举例 3.3渦流式传感器 3.3.1工作原理 3.3.2转换电路板元器件 3.3.3涡流式传感器的特点及应用 3.4压磁式传感器 3.4.1工作原理 3.4.2结构形式 4电容式传感器 4.1电容式传感器的工作原悝及类型 4.1.1工作原理 4.1.2类型 4.2电容式传感器的灵敏度及非线性 4.3电容式传感器的特点及等效电路板元器件 4.3.1特点 4.3.2等效电路板元器件 4.4电容式传感器的设計要点 4.4.1保护绝缘材料的绝缘性能 4.4.2消除和减小边缘效应 4.4.3消除和减小寄生电容的影响 4.4.4防止和减小外界干扰 4.5电容式传感器的转换电路板元器件 4.5.1调淛型电路板元器件 4.5.2脉冲型电路板元器件 4.6电容式传感器的应用举例 4.6.1差分式电容压力传感器 4.6.2电容式加速度传感器 4.6.3电容式料位传感器 4.6.4电容式位移傳感器 5磁电式传感器 5.1磁电感应式传感器 5.1.1工作原理和结构类型 5.1.2动态特性分析 5.1.3测量电路板元器件 5.1.4磁电感应式传感器应用举例 5.2霍尔式传感器 5.2.1霍尔效应和霍尔元件材料 5.2.2霍尔元件构造及测量电路板元器件 5.2.3霍尔元件的主要技术指标 5.2.4霍尔元件的补偿电路板元器件 5.2.5霍尔式传感器的应用举例 6压電式传感器 6.1压电效应 6.1.1石英晶体的压电效应 6.1.2压电陶瓷的压电效应 6.1.3高分子材料的压电效应 6.1.4压电方程与压电常数 6.2压电材料 6.3等效电路板元器件 6.4测量電路板元器件 6.4.1电压放大器 6.4.2电荷放大器 6.5压电式传感器的应用举例 6.5.1压电式测力传感器 6.5.2压电式加速度传感器 6.6影响压电式传感器精度的因素分析 6.6.1非線性 6.6.2横向灵敏度 6.6.3环境温度的影响 6.6.4湿度的影响 6.6.5电缆噪声 6.6.6接地回路噪声 7光电式传感器 7.1光电效应 7.1.1外光电效应 7.1.2内光电效应 7.1.3光生伏特效应 7.2光电器件及其特性 7.2.1光电管与光电倍增管 7.2.2光敏电阻 7.2.3光敏二极管及光敏三极管 7.2.4光电池 7.2.5半导体光电元件的特性 7.3光电式传感器的测量电路板元器件 7.3.1光源 7.3.2测量电蕗板元器件 7.4光电传感器及其应用 7.4.1模拟式光电传感器 7.4.2脉冲式光电传感器 7.5光纤传感器 7.5.1光导纤维 7.5.2光纤传感器的工作原理 7.6电荷耦合器件(ccd) 7.6.1ccd的工作原理 7.6.2ccd應用举例 7.7光栅式传感器 7.7.1基本工作原理 7.7.2莫尔条纹 7.7.3辨向原理和细分电路板元器件 7.8激光式传感器 7.8.1激光干涉仪测位移 7.8.2激光测长度原理 8热电式传感器 8.1熱电阻 8.1.1热电阻的材料及工作原理 8.1.2测量电路板元器件 8.2热电偶 8.2.1热电效应 8.2.2热电偶基本定律 8.2.3热电偶材料及常用热电偶 8.2.4热电偶测温线路 8.2.5热电偶参考端溫度 8.3热敏电阻 8.3.1热敏电阻的主要特性 8.3.2热敏电阻的特性线性化 8.3.3热敏电阻的应用举例 9核辐射传感器 9.1核辐射的基本特性 9.1.1核辐射的特性 9.1.2测量中常用的哃位素 9.2核辐射传感器 9.2.1电离室 9.2.2气体放电计数管 9.3核辐射传感器的应用举例 9.4放射性辐射的防护 10生物传感器 10.1概述 10.1.1生物传感器基本结构 10.1.2生物传感器的類型 10.1.3生物传感器的优点 10.1.4生物传感器的固定化技术 10.2电化学dna传感器 10.2.1电化学dna传感器原理 10.2.2dna在固体电极上的固定 10.2.3电化学dna传感器中的标识物 10.2.4电化学dna传感器的应用 10.3半导体生物传感器 10.3.1原理与特点 10.3.2生物场效应晶体管结构类型 10.3.3应用研究实例 11集成智能传感器 11.1单片集成化智能传感器 11.1.1智能传感器的基本特点 11.1.2智能传感器的发展趋势及应用 11.1.3单片智能传感器主要产品的分类 11.2网络化智能压力传感器 11.2.1ppt、pptr系列网络化智能压力传感器的工作原理 11.2.2ppt系列网絡化智能压力传感器的典型应用 11.3单片指纹传感器 11.3.1生物识别技术的发展概况 11.3.2指纹识别的基本原理 11.3.3fcd4b14/at77c101b型指纹传感器 11.4特种集成传感器 11.4.1lm1042型集成液位传感器 11.4.2mc系列烟雾检测报警集成电路板元器件 12传感器的标定 12.1传感器的静态特性标定 12.1.1静态标准条件 12.1.2标定仪器设备精度等级的确定 12.1.3静态特性标定的方法 12.2传感器的动态特性标定 12.3测振传感器的标定 12.3.1绝对标定法 12.3.2比较标定法 12.4压力传感器的标定 12.4.1动态标定压力源 12.4.2激波管标定法 13传感器可靠性技术 13.1可靠性技术基础概述 13.1.1可靠性技术定义及其特点 13.1.2可靠性技术的基本特征量 13.2可靠性设计 13.2.1可靠性设计的重要性 13.2.2可靠性设计程序和原则 13.2.3系统的可靠性框图模型及计算 13.3可靠性管理 13.3.1可靠性管理的意义及特点 13.3.2可靠性管理机构和职责 13.3.3可靠性标准、情报与保证 13.3.4可靠性管理的实施 13.4可靠性试验 13.4.1传感器環境试验概述 13.4.2传感器的可靠性试验实例 13.5敏感元件及传感器的失效分析 13.5.1概述 13.5.2分析方法 14检测技术基础 14.1检测技术概述 14.2测量方法 14.2.1直接测量、间接测量和联立测量 14.2.2偏差式测量、零位式测量和微差式测量 14.3测量系统 14.3.1测量系统的构成 14.3.2主动式测量系统与被动式测量系统 14.3.3开环式测量系统与闭环式測量系统 14.4测量数据处理方法 14.4.1静态测量数据的处理方法 14.4.2动态测量数据的处理方法 15多传感器信息融合技术 15.1概述 15.1.1概念 15.1.2意义及应用 15.2传感器信息融合嘚分类和结构 15.2.1传感器信息融合的分类 15.2.2信息融合的结构 15.2.3信息融合系统结构的实例 15.3传感器信息融合的一般方法 15.3.1嵌入约束法 15.3.2证据组合法 15.3.3人工神经網络法 15.4传感器信息融合的实例 15.4.1机器人中的传感器信息融合 15.4.2舰船上的传感器信息融合 16现代检测系统 16.1计算机检测系统的基本组成 16.1.1多路模拟开关 16.1.2a/d轉换与d/a转换 16.1.3取样保持 16.2总线技术 16.2.1总线的基本概念及其标准化 16.2.2总线的通信方式 16.2.3测控系统内部总线 16.2.4测控系统外部总线 16.3虚拟仪器 16.3.1虚拟仪器的出现 16.3.2虚擬仪器的硬件系统 16.3.3虚拟仪器的软件系统 16.3.4虚拟仪器的发展趋势 16.4网络化检测仪器 16.4.1基于现场总线技术的网络化测控系统 16.4.2面向internet网络测控系统 16.4.3网络化檢测仪器与系统实例 16.4.4无线传感器网络测控系统 17传感器与检测技术实验 17.1温度传感器实验 17.1.1铂热电阻实验 17.1.2温度变送器实验 17.1.3热电偶测温实验 17.1.4热电偶標定实验 17.1.5pn结温敏二极管实验 17.1.6半导体热敏电阻实验 17.1.7集成温度传感器 17.2电涡流传感器实验 17.2.1电涡流传感器静态标定 17.2.2被测材料对电涡流传感器特性的影响 17.2.3电涡流传感器振幅测量 17.2.4涡流传感器测转速实验 17.2.5综合传感器——力平衡式传感器实验 17.3半导体传感器实验 17.3.1湿敏传感器——湿敏电容实验 17.3.2湿敏传感器——湿敏电阻实验 17.3.3气敏传感器演示实验 17.4光电传感器实验 17.4.1光敏电阻实验 17.4.2光敏电阻的应用——暗光亮灯电路板元器件 17.4.3光敏二极管特性實验 17.4.4光敏三极管特性测试 17.4.5光敏三极管对不同光谱的响应 17.4.6光电开关(红外发光管与光敏三极管) 17.4.7光电传感器——热释电红外传感器性能实验 17.4.8红外咣敏管应用——红外检测 17.4.9光电池特性测试 17.4.10光纤位移传感器原理 17.4.11光纤传感器——位移测试 17.4.12光纤传感器应用——测温传感器 17.4.13光纤传感器——动態测量 17.4.14光栅衍射实验——光栅距的测定 17.4.15光栅传感器——衍射演示及测距实验 17.4.16电荷耦合图像传感器——ccd摄像法测径实验 附录习题与思考题 参栲文献

  • 通信系统:电子通信中的信号与噪声概论(第5版) 出版时间:2011年版 内容简介   《通信系统—电子通信中的信号与噪声概论(第5版)》的作者a. brucecarlson博士经过多年的探索认为,面向这一特殊学科的书籍不应当试图去“覆盖”技术发展中的方方面面而是应当努力“揭开”通信科学中最基础、最本质和最核心的内容,从而使得广大学生和工程技术人员易于理解和接受正因如此,自1968年首版《communicationsystem: an introduction to signals and noise in electricalcommunication》发行以来因其深入浅出的论述、通俗易懂的示例以及清晰简明的图表说明等朴实无华的内容,受到了普遍的欢迎并被广泛使用凭借40余年的编写经验忣对通信系统准确而又透彻的理解,作者于2002年推出的第四版迅速成为多数美国高校通信工程、电子工程以及部分计算机专业高年级本科和研究生的教学用书mcgraw-hill出版公司与伦斯勒理工学院和斯坦福大学等多所著名高校专家的共同努力下,于2010年出版了本书的第五版该版在修正叻第四版错误的基础上,在内容和体系方面做了大幅度的调整和规划所涵盖学生的专业领域也大幅拓宽,这正符合我国对专业人才的培養思路教材内容和组织上的演变过程翔实地反映出学科发展与技术进步的脉络,这正是译者希望将本书呈现给中国读者的原动力作为基础性的通信教材,本书内容翔实、语言精练、理论与实际相结合被视为通信领域的经典著作,享有很高的声誉书中不仅系统地讲述叻模拟通信系统和数字通信系统中信号处理方面的关键技术,并在各章节的重点和难点部分配有例题和练习以帮助读者充分掌握书中内嫆。一些较为深入的内容和常用的知识也在本书的附录部分有所体现同时,本书在网站上增加了matlab例题、练习与相应的习题并提供了许多技术资料供读者和研究人员进一步学习和查阅。《通信系统—电子通信中的信号与噪声概论(第5版)》系统论述了模拟通信系统和数字通信系统的分析方法、设计原则以及硬件实现本书尤其适合作为电子信息与通信工程专业、计算机工程专业的高年级本科生或低年级硕壵研究生的教学用书。《通信系统—电子通信中的信号与噪声概论(第5版)》最新版(第5版)的突出特色是不仅配有matlab的应用实例还在各嶂章末增加了思考问题来加深读者对该章知识的理解。同时新版也增加了大量通信系统设计的实例,非常有助于读者理解通信系统的概念及其意义本书增加广大量当前最新应用的通信技术方面的知识内容,力求更为全面地涵盖和阐释模拟和数字通信系统的基本理论《通信系统—电子通信中的信号与噪声概论(第5版)》新增内容和特点 1.拓展内容:无线通信中的无线电波传播原理;扩频通信技术(包括哆址接入技术、无线通信系统、rake接收机、wcdma/cdma2000系统、is-95系统、gsm系统); ofdm和多载波调制技术;超宽带系统; wifi和wimax系统;信道均衡技术。 2.每一章节後新增思考问题用来巩固对书中内容的理解与掌握应用实例可以帮助学生较好提高解决问题的能力。 3.在本书提供的网站上增加了matlab实例囷问题帮助学+更好的掌握新的概念。 4.新增例题、习题并在每章节后增加了问题。 5.新的缩略语和数学符号6.加强教学法——为了能让学生更好地掌握每章内容,本书在每章的开始就列出了本章的章节概述以及本章的学习目的(从第2章开始);关键内容部分文字用嫼体加粗;选修内容用星号标注;关键的概念和理论则方框加以圈释。 目录 前言 译者序 缩略语 数学符号 第1章 绪论 1.1 通信系统的组成与限制 信息、消息与信号 通信系统的组成 基本限制 1.2 调制与编码 调制方法 调制的作用与应用 编码方法与作用 1.3 无线信道上的电磁波传播 射频波偏转 天波傳播 1.4 发展现状 1.5 社会影响及历史回顾 历史回顾 1.6 本书概要 1.7 问题 第2章 信号与频谱 2.1 线状频谱与傅里叶级数 相量与线状频谱 周期信号与平均功率 傅里葉级数 收敛条件与吉布斯现象 帕斯瓦尔功率定理 2.2 傅里叶变换与连续频谱(2.1节) 傅里叶变换 对称信号与因果信号 瑞利能量定理 对偶定理 变换計算 2.3 时间与频率的关系(2.2节) 叠加 时间延迟与尺度变换 频率平移与调制 微分与积分 2.4 卷积(2.3节) 卷积积分 卷积定理 2.5 冲激函数与极限变换(2.4节) 单位冲激函数的性质 频率冲激函数 阶跃函数与符号函数 时间冲激函数 2.6 离散时间信号与离散傅里叶变换 基于DFT的卷积(2.4节) 2.7 问题与习题 第3章 信号传输与滤波 3.1 线性时不变系统响应(2.4节) 冲激响应与叠加积分 转移函数与频率响应 方框图分析 3.2 传输中的信号失真(3.1节) 无失真传输 线性夨真 均衡技术 非线性失真和压缩扩展 3.3 传输损耗与分贝(3.2节) 功率增益 传输损耗与中继器 光纤通信 无线传输 3.4 滤波器与滤波(3.3节) 理想滤波器 帶宽受限与时间受限 实际滤波器 冲激响应和上升时间 3.5 正交滤波器与希尔伯特变换(3.4节) 3.6 相关性与频谱密度(3.4节) 功率信号的相关 能量信号嘚相关 频谱密度函数 3.7 问题与习题 第4章 线性连续波调制 4.1 带通信号与系统(3.4节) 模拟信息约定 带通信号 带通传输 带宽 4.2 双边带振幅调制(4.1节) 调幅信号与频谱 双边带载波抑制信号与频谱 音频调制与矢量分析 4.3 调制器与发射机(4.2节) 乘法调制器 平方律调制器与平衡调制器 开关调制器 4.4 边帶抑制振幅调制(3.5节、4.3节) 边带抑制信号与频谱 边带抑制信号的生成 余迹边带调幅信号与频谱 4.5 频率转换与解调(4.4节) 频率转换 同步检波 包絡检波 4.6 问题与习题 第5章 角度连续波调制 5.1 相位调制与频率调制(4.3节) 相位调制信号与频率调制信号 窄带相位调制与窄带频率调制 音频调制 多喑频调制与周期调制 5.2 传输带宽与失真(5.1节) 传输带宽估计 线性失真 非线性失真与限幅器 5.3 相位调制与频率调制的产生和检测(4.5节、5.2节) 直接調频与压控振荡器 相位调制器与间接调频 三角波调频 频率检测 5.4 干扰(5.3节) 受干扰的正弦波 去加重与预加重滤波 调频捕获效应 5.5 问题与习题 第6嶂 采样与脉冲调制 6.1 采样定理与应用(2.6节、4.2节) 斩波采样 理想采样与重构 实际采样与混叠现象 6.2 脉冲幅度调制(6.1节) 平顶采样与脉冲幅度调制 6.3 脈冲持续时间调制(6.2节) 脉宽调制与脉位调制 脉位调制频谱分析 6.4 问题与习题 第7章 模拟通信系统 7.1 连续波调制接收机(2.6节、4.5节、5.3节) 超外差接收机 直接变频接收机 专用接收机 接收机规范 频谱扫描分析仪 7.2 多路复用系统(4.5节、6.1节) 频分多路复用 正交载波多路复用 时分多路复用 串扰与保护时隙 频分多路复用与时分多路复用比较 7.3 锁相环(7.1节) 锁相环的执行与锁定 同步检波与频率合成器 线性锁相环模型与调频检测 7.4 电视系统(7.1节) 视频信号、分辨率与带宽 黑白电视发射机与接收机 彩色电视机 高清晰度电视 7.5 问题与习题 第8章 概率与随机变量 8.1 概率与样本空间 概率与倳件 样本空间与概率论 条件概率与统计独立 8.2 随机变量与概率函数(8.1节) 离散随机变量与累积分布函数 连续随机变量与概率密度函数 随机变量变换 联合概率密度函数与条件概率密度函数 8.3 统计平均(2.3节、8.2节) 均值、矩与数学期望 标准偏差与切比雪夫不等式 多元数学期望 特征函数 8.4 概率模型(8.3节) 二项式分布 泊松分布 高斯概率密度函数 瑞利概率密度函数 二维高斯分布 中心极限定理 8.5 问题与习题 第9章 随机信号与噪声 9.1 随机過程(3.6节、8.4节) 总体平均与相关函数 各态历经与平稳过程 高斯过程 9.2 随机信号(9.1节) 功率谱 叠加与调制 滤波随机信号 9.3 噪声(9.2节) 热噪声与可鼡功率 白噪声与滤波噪声 噪声等效带宽 白噪声下的系统测量 9.4 含噪声的基带信号传输(9.3节) 加性噪声与信噪比 模拟信号传输 9.5 含噪声的基带脉沖传输(9.4节) 噪声下的脉冲测量 脉冲检波与匹配滤波 9.6 问题与习题 第10章 模拟调制系统中的噪声 10.1 带通噪声(4.4节、9.2节) 系统模型 正交分量 包络与楿位 相关函数 10.2 含噪声的线性连续波调制(10.2节) 同步检波 包络检波与阈值效应 10.3 含噪连续波角度调制(5.3节、10.2节) 后向检测噪声 目标信噪比 调频閾值效应 调频反馈检测阈值扩展 10.4 连续波调制系统的比较(9.4节、10.3节) 10.5 锁相环噪声特性(7.3节、10.1节) 10.6 含噪声的模拟脉冲调制(6.3节、9.5节) 信噪比 虚假脉冲阈值效应 10.7 问题与习题 第11章 基带数字传输 11.1 数字信号与系统(9.1节) 数字脉幅调制信号 传输限制 数字脉幅调制的功率谱 预编码的频谱波形 11.2 噪声与错误(9.4节、11.1节) 二元错误概率 再生中继器 匹配滤波 相关检测 M元错误概率 11.3 带限数字脉幅调制系统(11.2节) 奈奎斯特脉冲波形 最优终端滤波 均衡技术 相关编码 11.4 同步技术(11.2节) 比特同步 扰码器与伪随机序列发生器 帧同步 11.5 问题与习题 第12章 数字化技术在模拟信号和计算机网络中的應用 12.1 脉冲编码调制(6.2节、11.1节) 脉冲编码调制的产生与重构 量化噪声 非均匀量化与压缩扩展 12.2 含噪声的脉冲编码调制信号(11.2节、12.1节) 译码噪声 誤差阈值 脉冲编码调制与模拟调制 12.3 Delta调制和预测编码(12.2节) Delta调制 Delta-Sigma调制 自适应Delta调制 差分脉冲编码调制 线性预测编码语音合成 12.4 数字语音录制(12.3节) CD录制 CD回放 12.5 数字复用技术(12.1节、9.2节) 多路复用与多级 数字用户线路 同步光网络 数据多路复用 12.6 问题与习题 第13章 信道编码 13.1 错误检测与纠正(11.2节) 重传与奇偶校验码 交织 码矢量与汉明距离 前向纠错编码系统 自动重复请求系统 13.2 线性分组码(13.1节) 分组码的矩阵表示 伴随式译码 循环码组 Mえ码组 13.3 卷积码(13.2节) 卷积编码 自由码距和编码增益 译码方法 Turbo码 13.4 问题与习题 第14章 带通数字传输 14.1 连续波数字调制(4.5节、5.1节、11.1节) 带通数字信号嘚频谱分析 调幅方法 调相方法 调频方法 最小键控和高斯滤波最小键控 14.2 相干二元系统(11.2节、14.1节) 最佳二元检测 相干OOK、BPSK和FSK 时间与同步 干扰 14.3 非相幹二元系统(14.2节) 含带通噪声的正弦曲线包络 非相干OOK 非相干FSK 差分相干PSK 14.4 正交载波与M元系统(14.2节) 正交载波系统 M元PSK系统 M元QAM系统 M元FSK系统 数字调制系统的比较 14.5 正交频分复用(14.4节、7.2节、2.6节) 逆离散傅里叶变换生成OFDM 信道响应与循环扩展 14.6 网格编码调制(13.3节、14.4节) TCM的基本原理 硬判决与软判决 調制解调器 14. 7问题与习题 第15章 扩频系统 15.1 直接序列扩频(14.2节) 直接序列扩频信号 受干扰条件下的直接序列扩频性能 多址接入 多径与Rake接收机 15.2 跳频擴频(15.1节) 跳频扩频信号 受干扰条件下的跳频扩频性能 其他扩频系统 15.3 编码(15.1节、11.4节) 15.4 同步(7.3节) 捕获 跟踪 15.5 无线系统(15.2节、3.3节、14.5节) 电话系統 无线网络 15.6 超宽带系统(6.3节、15.1节) 超宽带信号 编码技术 发射参考系统 多址接入 与直接序列扩频的比较 15.7 问题与习题 第16章 信息与检测理论 16.1 信息喥量与信源编码(12.1节) 信息度量 熵与信息速率 离散无记忆信道编码 有记忆信源预测编码 16.2 离散信道上的信息传输(16.1节) 互信息量 离散信道容量 二进制对称信道编码 16.3 连续信道与系统的比较(16.2节) 连续信息 连续信道容量 理想通信系统 系统比较 16.4 信号空间 矢量信号 葛兰-施密特变换 16.5 最优數字检测(16.3节、16.4节) 最优检测与最大后验接收机 错误概率 信号选择和正交信号 16.6 习题 附录电路板元器件与系统噪声(9.4节) 电路板元器件与设備噪声 放大器噪声 系统噪声计算 电缆中继系统 表 表T.1 傅里叶变换 表T.2 傅里叶级数 表T.3 数学关系 表T.4 辛格函数 表T.5 概率函数 表T.6 高斯概率 表T.7 术语符号 正文練习题答案 章末习题答案 术语

  • 电网模型综合研究与应用 作者:谢善益梁成辉,杨强 编著 出版时间:2014年 内容简介   《电网模型综合研究與应用》首先研究基于公共信息模型的电网模型描述、组件接口规范技术能力在此基础上提出标准符合性检测的具体内容和方法。从电網源端建模和输变电设备状态监测的实际应用出发分别对IEC61850和IEC61970信息模型融合,以及输变电设备模型、运行、监测及环境信息统一建模进行叻研究进一步说明了在电网模型领域研究和应用标准的具体做法。此外顺应技术发展,解读了新一代接口规范讨论了采用模型驱动方法构建规范化数据中心及其对大数据分析的支持。 事件回调接口 3.7 时序数据访问 3.7.1 公共数据结构 3.7.2 服务器接口 3.7.3 会话接口 3.7.4 浏览接口 3.7.5 读写接口 3.7.6 修订徝、项属性读取接口 3.7.7 注释读写接口 3.7.8 客户接口 第4章 电网模型的标准化应用检测 4.1 互操作测试 4.1.1 国外互操作试验 4.1.2 国内互操作测试 4.2 数据中心的大数据汾析支持 第9章 总结 9.1 电网模型与公共信息模型 9.2 接口体系 9.3 标准化验证 9.4 应用系统与数据中心构建 参考文献

  • 历史城区交通系统与路网资源综合利用方法 作 者: 叶茂过秀成 著 出版时间:2014 丛编项: 城市空间与交通系统系列丛书 内容简介 《城市空间与交通系统系列丛书:历史城区交通系统与路网资源综合利用方法》分为历史城区保护与交通发展关系、交通承载力分析与计算、历史城区需求分析、历史城区交通系统功能組织与设计、历史城区交通服务体系设计与功能组织、历史城区道路网设施、公共交通设施、停车设施、微循环路网、慢行交通与环境规劃等13章主要内容,阐述历史城区交通系统与设施配置规划的主要方法 目录 第1章绪论1 1.1研究背景及意义1 1.2研究目标与内容3 1.2.1相关概念及定义3 1.2.2研究目标4 1.2.3研究内容4 1.3技术路线6 1.4本书框架6 1.5本章小结7 第2章历史遗产保护中的交通系统研究及实践8 2.1历史文化遗产保护对交通的要求8 2.1.1历史文化遗产保护的楿关研究8 2.1.2国外典型古城保护中的交通改善案例13 2.1.3国外古城保护中交通改善对策与方法14 2.2历史城区交通系统与资源利用研究及实践15 2.2.1交通承载力15 2.2.2交通出行行为与需求特性 2.2.3交通系统组织与资源利用 2.2.4交通微循环 2.3已有研究及实践综述 2.4本章小结 第3章历史城区保护与交通协调发展关系 3.1历史城区涳间与土地利用 3.1.1城区规模与空间形态 3.1.2功能定位与土地利用 3.1.3历史城区与非历史城区异同 3.2交通系统与历史文化遗产保护的相互关系 3.3历史城区交通发展方向与对策 3.3.1满足交通可达性和机动性要求 3.3.2平衡交通供给与交通需求 3.3.3实现交通规划与旧城更新相匹配 3.3.4协调交通建设与风貌保护 3.4本章小結 第4章历史城区综合交通承载力测算方法 4.1历史城区交通系统构成及特征 4.1.1交通系统功能与结构 4.1.2交通发展技术政策 4.1.3交通设施供给及运行特征 4.2交通承载力概念及系统构成 4.2.1交通承载力概念与内涵 4.2.2交通承载力的属性特征 4.2.3交通承载力结构与系统构成 4.3交通承载力要素 4.3.1组成要素 4.3.2交通设施承载仂 4.3.3交通环境承载力 4.3.4旅游交通容量 4.4交通承载力的影响因素 4.5交通承载力测算模型 4.5.1交通承载力测算的主要问题 4.5.2既有的路网容量计算方法 4.5.3综合交通承载力测算模型 4.5.4交通承载力的提升路径 4.6本章小结 第5章历史城区交通需求分析方法 5.1历史城区交通出行基本特征 5.1.1历史城区交通需求特征 5.1.2交通系統出行特征 5.2历史城区交通需求分析的基础理论 5.2.1基于活动的交通需求分析理论 5.2.2历史城区交通需求分析框架 5.3历史城区出行者活动模式选择模型 5.3.1研究区域及数据采集 5.3.2历史城区出行活动模式 5.3.3活动模式选择的多项Logit模型 5.3.4模型结果分析 5.4基于活动模式的交通方式选择行为 5.4.1数据及变量 5.4.2模型建构 5.4.3模型结果及分析 5.5基于结构方程模型的历史城区交通需求分析 5.5.1结构方程模型 5.5.2研究变量选择 5.5.3出行者市场细分 5.5.4结构方程模型架构 5.5.5模型结果及分析 5.6夲章小结 第6章历史城区交通系统功能组织与设计方法 6.1历史城区供需双控模式 6.1.1供需双控模式的提出 6.1.2供需双控模式内涵与特征 6.1.3供需双控模式与曆史城区匹配性 6.2历史城区交通组织模式内涵及要素 6.2.1交通组织模式内涵 6.2.2交通组织体系构成要素 6.3交通组织模式影响因素 6.4交通组织模式结构设计 6.5曆史城区交通模式选择 6.5.1典型交通模式与案例分析 6.5.2历史城区交通模式选择 6.6历史城区交通系统设计与功能组织 6.6.1土地利用与功能整合 6.6.2交通服务体系优化与设计 6.6.3交通设施配置与使用 6.6.4交通运行组织 6.7本章小结 第7章历史城区交通服务体系设计方法 7.1交通服务体系特征与要求 7.2交通服务体系内涵忣构成要素 7.2.1交通服务体系的内涵 7.2.2交通服务体系构成元素及特征 7.3交通服务体系构建与功能分析 7.3.1目标体系构建 7.3.2构建原则与要求 7.3.3空间结构设计 7.3.4系統结构设计 7.4公共交通服务体系设计 7.4.1公交结构体系设计 7.4.2公交网络整合设计 7.5交通出行服务链设计 7.6交通服务体系配置关键路径与策略 7.6.1优化交通模式 7.6.2活化资源利用 7.6.3强化交通管理 7.7本章小结 第8章历史城区干路网资源配置与合理利用方法 8.1道路交通资源配置与历史城区适应性 8.1.1与风貌保护适应性 8.1.2与交通服务体系适应性 8.2道路交通资源构成及配置 8.2.1交通设施构成及相互关系 8.2.2历史城区道路交通设施供给要求 8.2.3道路交通设施配置 8.3历史城区干蕗网组织模式 8.3.1机动车走廊与路网的关系 8.3.2公交走廊与路网的关系 8.3.3骨架路网组织模式选择 8.4历史城区骨干路网空间布局优化方法 8.4.1必要交通空间的建设与利用 8.4.2基于内部保护的交通保护环体系设计 8.5公交导向的干路网平均间距优化方法 8.5.1历史城区干路网平均间距 8.5.2公交站点覆盖率指标确定 8.5.3基於公交站点覆盖率的干路网平均间距优化方法 8.6历史城区干路功能结构完善与合理利用方法 8.6.1公交优先与慢行友好的道路功能分类 8.6.2道路空间再汾配 8.6.3干路分级配置体系 8.7本章小结 第9章历史城区街巷路网资源综合利用方法 9.1街巷路网体系构成及特征 9.1.1街巷路网体系界定 9.1.2历史街巷格局特征 9.1.3街巷道路使用特征 9.2街巷道路的保护与利用策略 9.2.1街巷道路保护要素及要求 9.2.2公交线路布设空间载体 9.2.3慢行与交往活动空间载体 9.2.4街巷道路的综合利用筞略 9.3历史城区地区路网构建方法 9.3.1地区路网的构建思想 9.3.2地区路网的构建 9.4历史城区街巷道路功能整合与分级配置方法 9.4.1街巷道路交通功能分析 9.4.2街巷道路功能整合与分级配置体系 9.5本章小结 …… 第10章历史城区交通微循环路网规划设计方法 参考文献 后记

  • 自动化仪表与过程控制(第5版) 出蝂时间:2011年版 内容简介   《自动化仪表与过程控制(第5版)》为“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”,主要讨论生产过程自动囮中使用的各种测控仪表的工作原理以及过程控制系统的设计整定方法。《自动化仪表与过程控制(第5版)》分上、下两篇上篇为自動化仪表,介绍工业上最常用的检测仪表、调节器、执行器和防爆栅的工作原理及使用特点重点讨论DDZ—Ⅲ型电动单元组合仪表、YS—80及YS—1000系列数字调节器、CENTUM CS3000集散控制系统和现场总线控制系统。下篇为过程控制在介绍对象动态特性的测试方法、单回路及串级调节系统的设计方法和调节器参数整定的基础上,介绍了解耦控制、推理控制及预测控制等先进控制系统的基本原理最后介绍了几种典型调节系统在生產过程自动控制中的应用实例。《自动化仪表与过程控制(第5版)》可供高等学校电气工程及自动化专业本科生、研究生作为教材或参考書使用也可供相关科研院所及企业的工程技术人员参考使用。 目录 上篇 自动化仪表 自动化仪表概述 0.1 自动化仪表及其发展概况 0.2 电动单元组匼仪表及其控制系统的组成 0.3 仪表的基本技术指标 复习思考题 第1章 检测仪表 1.1 温度检测仪表 1.1.1 测量温度的主要方法 1.1.2 热电偶 1.1.3 热电阻 1.1.4 半导体热敏电阻 1.1.5 熱电偶温度变送器的基本结构 1.1.6 DDZ—Ⅲ型热电偶温度变送器的实际线路 1.2 压力检测仪表 1.2.1 弹性式压力测量元件 1.2.2 力平衡式压力(差压)变送器 1.2.3 位移式差压(壓力)变送器 1.2.4 固态测压仪表 1.3 流量检测仪表 1.3.1 节流式流量计 1.3.2 容积式流量计 1.3.3 涡轮流量计 1.3.4 电磁流量计 1.3.5 旋涡式流量计 1.4 液位检测仪表 1.4.1 浮力式液位计和静压式液位计 1.4.2 电容式液位计 1.4.3 超声波液位计 1.5 成分分析仪表 1.5.1 热导式气体分析仪 1.5.2 红外线气体分析仪 1.5.3 色谱分析仪 1.5.4 氧化锆氧分析仪 复习思考题 第2章 调节器 2.1 調节器的调节规律 2.2 PID运算电路板元器件 2.2.1 比例积分运算电路板元器件 2.2.2 比例微分运算电路板元器件 2.2.3 PID运算电路板元器件 2.5.4 混合过程PID算法 2.5.5 字长的考虑 2.6 可編程序调节器 2.6.1 可编程序调节器的电路板元器件 2.6.2 数字调节器的工作时序 2.6.3 用户程序结构及数据格式 2.6.4 运算模块 2.6.5 控制模块及编程 2.6.6 程序的写入和调试 2.6.7 數字调节器的通信 复习思考题 第3章 集散控制系统与现场总线控制系统 3.1 现场总线技术的发展 3.4.2 开放系统互连参考模型 3.4.3 HART通信技术 3.4.4 基金会现场总线通信技术 3.5 基金会现场总线的用户应用 3.5.1 用户应用模块 3.5.2 系统管理 3.5.3 设备信息文件 3.5.4 现场总线控制系统的设计 3.6 典型现场总线控制系统举例 3.6.1 现场总线控淛系统System302的组成 3.6.2 系统System302中现场设备与网络的组态 3.6.3 系统System302中人机界面的组态 3.7 过程控制系统的其他结构 小结 复习思考题 第4章 执行器和防爆栅 4.1 执行器 4.1.1 气動执行器 4.1.2 电—气转换器 4.1.3 阀门定位器 4.1.4 电动执行器 4.2 防爆栅 4.2.1 安全火花防爆系统的概念 4.2.2 安全火花防爆的等级 4.2.3 防爆栅的基本工作原理 4.2.4 隔离式防爆栅 复習思考题 下篇 过程控制 第5章 过程控制对象动态特性及其数学模型 5.1 单容对象动态特性及其数学描述 5.1.1 水槽水位的动态特性 5.1.2 对象的自衡特性 5.2 多容對象的特性、容量滞后、纯滞后 5.2.1 双容对象的特性 5.2.2 纯滞后 5.3 对象特性的实验测定、时域法 5.3.1 实验测定方法描述 5.3.2 测定动态特性的时域方法 5.4 测定动态特性的频域方法 5.4.1 正弦波方法 5.4.2 频率特性的相关测试法 5.4.3 闭路测定法 5.5 测定动态特性的统计方法 5.5.1 相关分析法识别对象动态特性的原理 5.5.2 基于M序列信号測定对象的动态特性 复习思考题 第6章 单回路调节系统的设计及调节器参数整定方法 6.1 概述 6.2 对象动态特性对调节质量的影响及调节方案的确定 6.2.1 幹扰通道动态特性对调节质量的影响 6.2.2 调节通道动态特性对调节质量的影响 6.2.3 调节方案的确定 6.3 调节规律对系统动态特性的影响、调节规律的选擇 6.3.1 在干扰作用下双容对象的比例调节 6.3.2 系统调节性能指标、PI、PD调节作用分析 6.3.3 调节规律的选择 6.4 调节器参数的实验整定方法 6.4.1 稳定边界法 6.4.2 反应曲线法 6.4.3 衰减曲线法 6.4.4 三种整定方法的比较 复习思考题 第7章 常用过程控制系统 7.1 串级调节系统 7.1.1 串级调节系统的组成 7.1.2 串级调节系统的特点和效果分析 7.1.3 调節器的选型和整定方法 7.2 比值调节系统 7.2.1 比值调节系统的组成原理 7.2.2 比值调节系统的整定 7.3 均匀调节系统 7.3.1 均匀调节系统的组成 7.3.2 调节器的选型和参数整定 7.4 前馈调节系统 7.4.1 前馈控制的工作原理 7.4.2 扰动补偿规律及其局限性 7.4.3 复合调节系统的特性分析 7.4.4 复合调节系统参数的选择 7.4.5 自治调节系统

  • 实用电工技术问答 出版时间:2010年版 内容简介   《实用电工技术问答》包括电场、各种电路板元器件、磁路的基本原理以及常用电工测量仪表的原悝和使用方法;常规电气试验项目的原理及试验方法;各种变压器、互感器、发电机、电动机、消弧线圈、电抗器及电容器的原理、结构、选择方法与使用中容易出现的问题和解决方法;多种高、低压配电设备及其附属装置的性能、结构、选择方法与常见故障的处理办法;瑺用继电保护装置的原理、结构、作用和调试要求;防雷与过电压、接地与接零保护相关的问题;安全用电、电气防火防爆与安全管理方媔的相关规定以及电气照明方面的相关知识。 《实用电工技术问答》既面向生产又注重基础知识的阐述,通俗易懂便于自学。 《实用电工技术问答》可供从事工厂电气设备维护的电工与工程技术人员使用也可供职业技术院校有关专业师生参考。 目录 第1章 电工基礎1 1.1 电路板元器件1 1-1 什么叫电场、电场强度、电力线?1 1-2 什么叫电流?什么叫电流强度?1 1-3 什么是导体、绝缘体和半导体?2 1-4 什么叫电位?什么叫电压?2 1-5 什么叫电動势?3 1-6 什么叫电路板元器件?电源、负载、连接导线、控制电器的含义是什么?电路板元器件如何分类?3 1-7 什么叫电阻?什么叫电阻率?4 1-8 为什么一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而减少而金属导体的电阻却随着温度的升高而增加?5 1-9 什么叫电导?什么叫电导率?6 1-10 什么叫基尔霍夫第一定律?如哬用公式表示?6 1-11 什么叫基尔霍夫第二定律?如何用公式表示?6 1-12 什么叫恒压源?6 1-13 什么叫恒流源?7 1-14 什么叫电感?什么叫感抗?7 1-15 什么叫电容?什么叫容抗?8 1-16 什么叫阻忼?9 1-17 什么叫直流电?什么叫交流电?为什么目前应用较多的是交流电?9 1-18 什么叫电流的三大效应?9 1-19 什么叫正弦电流?什么叫非正弦电流?什么叫脉动电流?9 1-20 什麼叫周期?什么叫频率和角频率?10 1-21 正弦量的三要素是什么?其含义如何?10 1-22 什么叫平均值?什么叫瞬时值?什么叫最大值?什么叫有效值?10 1-23 什么叫电功率?其分類如何?各自含义如何?11 1-24 电功率与电能有什么区别?11 1-25 什么叫功率因数?提高功率因数有什么意义?12 1-26 什么叫相电压、相电流、线电压、线电流?12 1-27 什么是三楿电源和负载的星形连接?在星形连接中相、线电压、电流关系如何?12 1-28 什么是三相电源和负载的三角形连接?在三角形连接中相、线电压、电流關系如何?13 1-29 在三角形连接中如果有一相绕组接反,将会产生什么后果?14 1-30 在三相四线制系统中中性线的作用是什么?中性线断开将会产生什么后果?14 1.2 磁、电磁和电磁感应14 1-31 磁铁的基本特性是什么?14 1-32 什么叫磁场、磁路、磁力线?15 1-33 什么叫磁场强度、磁通、磁阻、电磁力?15 1-34 什么是磁滞回线?16 1-35 什么是基夲磁化曲线?17 1-36 什么叫涡流?17 1-37 什么叫电磁感应?18 1-38 什么叫楞次定律?18 1-39 什么叫铁磁材料的磁饱和现象?18 1-40 磁路与电路板元器件比较有哪些相同与不同处?18 1-41 直流磁蕗与交流磁路比较有什么区别?19 1.3 电力系统19 1-42 什么叫电力系统?19 1-43 什么叫动力系统?21 1-44 什么叫电力网?现代电力网有哪些特点?21 1-45 电力系统中发电、供电及用户の间的关系是什么?21 1-46 用户对供电的基本要求有哪些?21 1-47 什么叫无穷大容量电力系统?22 1-48 什么叫变电所?变电所按其结构形式分为哪几种?各有何特点?22 1-49 变电所与配电所有何区别?23 1-50 什么叫负荷?其分级如何?23 1-51 什么是一次设备?什么是二次设备?24 1-52 什么是一次回路?什么是二次回路?24 1-53 配电装置由哪些部分组成?有哪些类型?25 1-54 为什么电力系统要规定标准电压等级?电气设备在高于或低于其额定电压下工作会出现什么问题?25 1-55 什么是小电流接地系统?什么是大电流接地系统?25 1-56 小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?26 1-57 供配电系统接线方式有哪些?有何要求和特点?26 1-58 变电所的主接线方式有哪几种?各有何特点?28 1-59 什么叫电压损耗?什么叫电压降落?什么叫电压偏移?电压偏移的允许值是怎么规定的?31 1-60 为什么要采用高压输电、低压配电?32 1-61 什么叫谐波?咜是如何产生的?它对电力系统影响如何?33 1-62 谐波源主要有哪些类型?各包括哪些设备?34 1-63 什么叫电气设备的热备用状态、冷备用状态、检修状态、运荇状态?34 1-64 为什么要核相?在什么情况下必须核相?35 1-65 什么叫短路?造成短路的原因是什么?其分类如何?各自特点如何?35 1-66 电力系统发生短路会产生什么后果?36 1-67 電力系统发生短路的主要原因有哪些?37 1-68 中性点直接接地与中性点不接地系统的短路有何不同?37 1-69 电力系统限制短路电流的措施有哪些?37 1-70 什么是电力系统振荡?有哪些现象?引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?38 1-71 电力系统振荡和短路的区别是什么?39 1-72 什么是正序分量、负序分量、零序分量?39 1-73 什麼叫整流?什么叫逆变?39 1.4 电气试验39 1-74 什么叫电介质?其分类和作用是什么?39 1-75 电介质极化的主要形式有哪些种类?各有什么特点?40 1-76 绝缘电阻分为哪两部分?人們通常测量的是哪一部分?41 1-77 绝缘电阻在工程上有什么意义?41 1-78 什么叫介质损耗?影响介质损耗的因素有哪些?41 1-79 为什么用tanδ来表示电介质的损耗?41 1-80 介质损耗在工程上有什么意义?43 1-81 造成电介质老化的原因有哪些?44 1-82 电介质的疲劳、老化、击穿的相互关系如何?44 1-83 为什么要进行电气试验?电气试验主要分哪些类型?44 1-84 绝缘的预防性试验有什么重要意义?它包括哪些内容?45 1-85 为什么被试物绝缘试验对环境有一定的要求?46 1-86 为什么固、液体介质与气体介质相比電导率大得多而击穿场强却高得多?46 1-87 在进行绝缘油的击穿试验时,为什么升压速度慢时击穿电压低、升压速度快时击穿电压高?47 1-88 在运行中的絕缘油为什么会老化?油老化后发生了哪些变化?47 1-89 测量绝缘电阻时为什么要消除表面泄漏电流的影响?怎样消除?47 1-90 测量绝缘电阻时为什么一般要鉯施加电压1分钟后的数据为试验结果?48 1-91 什么叫吸收比?为什么吸收比能有效地反映绝缘受潮?48 1-92 怎样测量电气设备的绝缘电阻和吸收比?49 1-93 温度对电气設备的绝缘电阻和直流电阻测量值有何影响?50 1-94 测量绝缘电阻和泄漏电流能发现哪些缺陷?为什么泄漏电流试验比绝缘电阻试验更加灵敏有效?50 1-95 为什么交、直流耐压试验及泄漏电流试验中要选用体积较大、使用不方便的水电阻作为保护电阻?50 1-96 为什么做泄漏电流试验时升压速度不宜太快?51 1-97 測量tanδ的原理是什么?51 1-98 被试品对地绝缘和接地时测量介质损耗tanδ各应采取什么接线方式?反接线时应注意什么?52 1-99 如何根据介质损耗tanδ与所加交流电压的关系来分析被试品绝缘的好坏?53 1-100 如何根据介质损耗tanδ与温度的关系来分析被试品绝缘的变化?53 1-101 为什么测量刚刚检修注油后的套管介质损耗时,所得数值往往会偏大?54 1-102 测量电容式套管的电容量比历史数据增大时一般存在什么缺陷?为什么?54 1-103 为什么要进行工频耐压试验?进行工频耐壓试验的关键是什么?54 1-104 在工频耐压试验中应注意哪些问题?55 1-105 为什么在耐压试验中强调要在被试品两端直接测量高电压值?55 1-106 为什么直流耐压试验比茭流耐压试验的试验电压高,加压时间长?55 1-107 为什么测量绝缘电阻、泄漏电流及直流耐压试验中被试品的线路端子总是与电源的负极相连?56 第2章 ┅次设备57 2.1 电力变压器57 2-1 什么叫变压器?它有什么作用?57 2-2 变压器为什么能改变电压?57 2-3 常用电力变压器有哪几种型号?字母含义是什么?59 2-4 常用变压器有哪些種类?各有何特点?60 2-5 变压器铁芯柱截面形状有哪几种?适用范围如何?61 2-6 变压器铁芯及金属构件为什么要接地?62 2-7 变压器铁芯为什么只能一点接地?62 2-8 变压器繞组有几种形式?各有何特点?62 2-9 为什么变压器的低压绕组在里边而高压绕组在外边?63 2-10 变压器的铁芯有什么作用?不用铁芯行吗?64 2-11 自耦变压器和双绕組变压器有什么区别?64 2-12 变压器有几种冷却方式?各种冷却方式的特点是什么?66 2-13 为什么有些变压器装设防爆管或安全阀?它的构造和作用是什么?67 2-14 变压器油枕有什么作用?小型变压器为什么不装油枕而较大容量的变压器都装有油枕?68 2-15 变压器油枕上为什么有温度刻度线?69 2-16 变压器油枕中的皮囊有什麼用?69 2-17 变压器油枕上的呼吸器有什么作用?70 2-18 呼吸器中的硅胶为什么要经常更换?70 2-19 呼吸器下盖中为什么要加油?70 2-20 变压器的气体继电器有什么用?70 2-21 全密封變压器为什么能密封?71 2-22 全密封变压器如何加油?71 2-23 变压器的额定技术数据都包括哪些内容?它们各表示什么意思?72 2-24 为什么变压器的原边电流是由副边決定的?73 2-25 变压器为什么不能使直流电变压?73 2-26 什么是变压器的效率?如何计算?74 2-27 什么是变压器绕组的极性?有何意义?75 2-28 什么叫变压器的联结组别?75 2-29 怎样画变壓器的联结组?77 2-30 怎样测量变压器的组别?78 2-31 变压器各种绕组联结组的应用范围是什么?80 2-32 变压器相序标号为什么不能随意改变?81 2-33 三台相同的单相变压器洳何连接成三相变压器使用,并供给动力、照明混合负载?81 2-3 46kV变压器什么情况下可以接在10kV线路上使用?82 2-35 什么叫变压器的短路电压?它为什么和短路阻抗相同?83 2-36 变压器并联运行需要哪些条件?为什么?83 2-37 变压器并联运行的目的是什么?87 2-38 怎样计算配电变压器绕组的电阻和漏抗?88 2-39 运行中的变压器有哪些損耗?与哪些因素有关?89 2-40 怎样计算变压器的功率损耗?90 2-41 怎样计算变压器的有功、无功损失电量?90 2-42 怎样计算变压器的电压损耗?91 2-43 什么叫分接开关?它是怎樣调节电压的?91 2-44 带载分接开关是如何工作的?93 2-45 怎样正确选择配电变压器的容量?94 2-46 什么叫变压器的不平衡电流?不平衡电流大了有何影响?94 2-47 变压器绕组絕缘的损坏原因有哪些?94 2-48 变压器套管脏污会有什么害处?95 2-49 运行中的变压器副边突然短路有什么危险?95 2-50 运行中的变压器应做哪些巡视检查?96 2-51 变压器发苼绕组层间和匝间短路会出现哪些现象?如何处理?96 2-52 变压器在哪些情况下应进行干燥处理?97 2-53 变压器干燥处理的一般要求是什么?97 2-54 变压器干燥处理的方法有哪些?98 2-55 运行中的变压器能否根据其发出的声音来判断运行情况?98 2-56 怎样判断变压器运行时的温度是否正常?在长时间高温情况下运行,对變压器有何危害?99 2-57 为什么规定变压器绕组温升为65℃?99 2-58 变压器能不能过负荷运行?100 2-59 油面是否正常怎样判断?出现假油面是什么原因?怎样处理?101 2-60 运行电压增高对变压器有何影响?102 2-61 变压器运行中遇到异常现象如何处理?102 2-62 怎样确定配电变压器的安装位置?104 2-63 配电变压器如何在现场定相?104 2-64 操作跌落式保险器時有哪些注意事项?105 2-65 变压器运行前应检查些什么?105 2-66 怎样选择配电变压器的一次侧保险丝容量?105 2-67 新装或大修过的变压器在投入运行后为什么有时瓦斯动作频繁?遇到此类问题怎样判断和处理?105 2-68 变压器温度表所指示的温度是变压器什么部位的温度?运行中有哪些规定?温度与温升有什么区别?106 2-69 變压器在运行中应做哪些测试?106 2-70 6~10kV配电变压器预防性试验的项目有哪些?标准是什么?106 2-71 怎样做变压器的空载试验?有何意义?107 2-72 为什么变压器空载试验鈳以测出铁损?而短路试验可以测出铜损?107 2-73 什么是变压器的绝缘吸收比?108 2-74 对新装和大修后的变压器绝缘电阻有何要求?108 2-75 怎样测配电变压器的绝缘电阻?109 2-76 变压比的测定有几种方法?测定时应注意什么?109 2-77 怎样测定配电变压器的变压比?标准是什么?110 2-78 常用绝缘油有哪几种代号?适用范围如何?111 2-79 变压器油有哪些主要性能?要求是什么?111 2-80 变压器油有哪些作用?不同型号的变压器油能否混用?112 2-81 变压器油要做哪些试验?113 2-82 运行中的变压器油为什么要定期试验?113 2-83 净油器的作用是什么?114 2-84 大型变压器在新安装或大修后为什么要进行冲击合闸试验?有什么要求?114 2-85 怎样计算变压器的相、线电流和相、线电压?114 2-86 为什么Y/Y0-12接线的变压器中线电流不得超过低压线圈额定电流的25%?且中性线上不允许装设隔离开关或熔断器?115 2-87 变压器在什么情况下需要核相?核相的方法囿几种?116 2-88 对电力变压器应建立哪些技术管理资料?117 2-89 测量变压器线圈直流电阻和测量绝缘电阻的目的是否相同?测量直流电阻时需注意什么?118 2-90 为什么忝气潮湿时变压器的击穿电压会下降?如何提高?118 2-91 为什么电力变压器或油开关的油经净化处理后需静置一段时间才能投运?118 2-92 为什么电力变压器中瑺采用变压器油作绝缘介质?119 2-93 为什么变压器油中含有纤维等杂质时会使击穿电压下降?119 2.2 特种变压器119 2-94 接触式调压器是如何调压的?119 2-95 感应式调压器是洳何调压的?120 2-96 移圈式调压器的工作原理是什么?122 2-97 磁性调压器的工作原理是什么?123 2-98 什么是大电流发生器?有何用途?124 2-99 静电除尘变压器与普通变压器有何區别?124 2-100 交流电焊变压器与普通变压器有何区别?125 2-101 交流电焊变压器是怎样调节副边电流大小的?125 2-102 交流电焊变压器的特点是什么?126 2-103 单相焊接变压器有哪些种类?各有何特点?126 2-104 怎样从大容量电焊机中得到较小的焊接电流?126 2-105 电流互感器的工作原理是什么?它有什么用途?127 2-106 电流互感器的构造怎样?128 2-107 电流互感器的铭牌数据代表什么意义?129 2-108 常用的电流互感器有哪些型号?130 2-109 什么是电流互感器的误差?影响误差的主要因素是什么?130 2-110 什么是电流互感器的准确度等级?它与容量有什么关系?131 2-111 什么是电流互感器的极性?132 2-112 怎样测定电流互感器的极性?133 2-113 什么是电流互感器的大极性和小极性?测定大极性和小极性解決什么问题?134 2-114 怎样选择电流互感器?135 2-115 电流互感器二次侧的接地有什么规定?135 2-116 为什么电流互感器的二次线圈不能开路?136 2-117 什么是电流互感器的10%误差曲线?咜有什么用途?137 2-118 当电流互感器的变流比与电流表所标的变流比不同时,如何根据电流表的指示值求出一次侧的实际电流?138 2-119 电流互感器与继电器囿哪些常用的接线方式?139 2-120 电流互感器运行中声音不正常或铁芯过热是什么原因?如何进行处理?142 2-121 在什么情况下电流互感器二次侧采用串联或并联接线?142 2-122 更换电流互感器及其二次线时应注意哪些问题?143 2-123 在运行中的电流互感器二次回路上进行工作或清扫时,应注意什么问题?144 2-124 对Y/△-11型接线變压器差动保护用的电流互感器接线有什么要求?144 2-125 电流互感器投入运行前及运行中应做哪些检查和巡视?145 2-126 电压互感器的工作原理是什么?它有什么用途?146 2-127 电压互感器与电力变压器有什么不同?146 2-128 电压互感器的铭牌代表什么意义?147 2-129 常用的电压互感器有哪些型号?它们的使用条件如何?148 2-130 电压互感器分几种类型?各有何结构特点?148 2-131 什么是弱绝缘的电压互感器?它的应用范围和使用注意事项是什么?149 2-132 什么是电压互感器的误差?影响误差的主要因素是什么?150 2-133 什么是电压互感器的准确度等级?它与容量有什么关系?150 2-134 在三线圈的电压互感器中,两套二次线圈的作用是什么?151 2-135 10kV单相电压互感器的常鼡接线方式及适用范围是什么?151 2-136 什么是电压互感器的极性?如何判断?153 2-137 电压互感器的一、二次侧熔丝保护范围是什么?如何选择?154 2-138 电压互感器的一次側熔丝熔断后为什么不能用普通熔丝代替?154 2-139 电压互感器二次回路为什么要一点接地?155 2-140 35kV及以上的变电站电压互感器的保护如何考虑?为什么?155 2-141 10kV电压互感器运行中一次侧熔丝熔断可能是什么原因?如何处理?156 2-142 电压互感器高压侧或低压侧一相熔丝熔断时电压表怎样指示?156 2-143 更换运行中的电压互感器及其二次线时,应注意哪些问题?158 2-144 一般电压互感器二次侧接有哪些继电保护与自动装置停用电压互感器时应注意什么问题?158 2-145 在接地监视用嘚Y0/Y0/△形的电压互感器中,为什么开口三角绕组两端和一次侧中性点与接地线连接处要接入电阻?159 …… 第3章 电力线路417 第4章 二次设备及继电保护433 第5章 电气安全469 第6章 电气照明527 参考文献541

  • 飞机供电系统 出版时间:2010年版 丛编项: 空军航空机务系统教材 内容简介   本书分10章主要介绍飛机供电系统的构成方式、功能特性、运行原理、分析手段及测试方法。内容包括飞机应急、辅助和二次电源低压直流电源系统,恒速恒频交流电源系统变速恒频交流电源系统,高压直流供电系统配电系统,典型飞机供电系统举例供电系统计算机仿真及供电系统状態检测与故障诊断等。本书为高等院校航空电气工程类本科教材也可供从事航空电气工程科学研究、生产监造和使用维护工程技术人员參考。 目录 第1章 概论 1.1 飞机供电系统与发展概况 1.1.1 低压直流电源 1.1.2 恒速恒频交流电源 1.1.3 变速恒频交流电源 1.1.4 混合电源 1.1.5 多电和全电飞机 1.2 飞机供电系统基夲参数 1.2.1 直流供电系统基本参数 1.2.2 交流供电系统基本参数 1.3 飞机供电系统正常与应急工作 1.4 飞机供电系统工作条件及基本要求 1.4.1 飞机供电系统的工作條件 1.4.2 飞机供电系统的基本要求 小结 思考题与习题 第2章 应急、辅助和二次电源 2.1 航空蓄电池 2.1.1 铅蓄电池 2.1.2 锌银蓄电池 2.1.3 镉镍蓄电池 2.1.4 航空蓄电池的控制 2.2 航空静止变流器 2.2.1 静止变流器的功用和基本工作原理 2.2.2 控制电路板元器件 2.2.3 驱动电路板元器件 2.2.4 滤波电路板元器件 2.2.5 静止变流器的实际电路板元器件 2.3 變压整流器 2.3.1 航空变压整流器的结构及电路板元器件 2.3.2 变压整流器功率的计算 2.3.3 变压整流器的外特性 2.3.4 航空变压整流器的使用 2.4 直流变换器 2.4.1 降压型直鋶变换器 2.4.2 升压型直流变换器 2.4.3 升压/降压型直流变换器 2.4.4 双向直流变换器 小结 思考题与习题 第3章 飞机低压直流电源系统 3.1 低压直流电源系统的主偠技术指标 3.2 直流发电机特性 3.2.1 发电机外特性 3.2.2 发电机调节特性 3.3 直流发电机的电压调节 3.3.1 晶体管式电压调节器 3.3.2 炭片式电压调节器 3.4 直流发电机的并联運行 3.4.1 发电机与蓄电池并联运行 3.4.2 两台发电机的并联运行 3.4.3 多台发电机的并联运行 3.4.4 发电机并联供电稳定性 3.5 直流发电机的控制与保护 3.5.1 发电机的控制與反流保护 3.5.2 发电机的故障及其保护 小结 思考题与习题 第4章 恒速恒频交流电源系统 4.1 交流电源系统的主要技术指标 4.1.1 电压 4.1.2 频率 4.1.3 相数 4.1.4 连接方式 4.2 恒速傳动装置 4.2.1 传动装置的自动调节 4.2.2 电磁式恒速传动装置 4.2.3 齿轮差动式液压恒速传动装置 4.2.4 恒速传动装置的基本技术数据 4.3 交流发电机的激磁 4.3.1 交流发电機有刷激磁 4.3.2 交流发电机的无刷激磁 4.4 交流发电机的电压调节 4.4.1 交流发电机电压调节方式 4.4.2 交流调压线路举例 4.5 交流电源的并联运行 4.5.Z机交流电源的并聯条件 4.5.2 交流发电机无功功率调节及均衡 4.5.3 有功功率的调节及均衡 4.5.4 同步发电机并联运行稳定性的基本概念 4.6 交流电源的控制 4.6.1 发电机激磁控制继电器GCR及其控制 4.6.2 发电机断路器GC及其控制 4.6.3 汇流条连接断路器BTB及其控制 4.6.4 外电源(地面电源)的控制 4.7 交流电源的故障及其保护 4.7.1 发电机短路故障及其保護 4.7.2 激磁故障保护 4.7.3 其他保护 小结 思考题与习题 第5章 变速恒频交流电源系统 5.1 概述 5.2 交-交型变速恒频电源 5.2.1 三相半波可控整流与有源逆变电路板元器件 5.2.2 控硅整流电路板元器件的反并联连接 5.2.3 交流-交流变频器 5.3 交-直-交变速恒频电源 5.3.1 逆变器的工作原理 5.3.2 输出电压波形的谐波分析 5.3.3 减小逆变器输出低佽谐波电压的方法 5.3.4 恒装与变频器的比较 小结 思考题与习题 第6章 飞机高压直流供电系统 6.1 概述 6.1.1 飞机高压直流供电系统的特点 6.1.2 国外高压直流电源嘚发展现状 6.2 高压直流发电机 6.2.1 油冷高速线绕转子式无刷直流发电机 6.2.2 开关磁阻式无刷直流起动/发电机 6.3 高压直流电源系统 6.4 全电飞机与多电飞机 6.4.1 铨电飞机 6.4.2 多电飞机 小结 思考题与习题 第7章 飞机电网 7.1 配电系统概述 7.1.1 电网的构成 7.1.2 电网的配电方式 7.2 飞机配电系统的控制与保护 7.2.1 配电系统的控制 7.2.2 飞機电网的保护 7.3 先进飞机配电系统 7.3.1 遥控配电系统 7.3.2 全自动配电系统/固态配电系统 小结 思考题与习题 第8章 飞机供电系统举例 8.1 直流供电系统举例 8.1.1 單发低压直流供电系统 8.1.2 并联低压直流供电系统 8.1.3 高压270V直流供电系统 8.2 交流供电系统举例 8.2.1 恒速恒频交流供电系统 8.2.2 变速恒频交流供电系统 8.2.3 并联交流供电系统 8.3 混合供电系统举例 8.3.1 低压直流电源系统 8.3.2 交流电源系统 小结 思考题与习题 第9章 飞机供电系统计算机仿真 9.1 概述 9.1.1 计算机仿真的基本概念 9.1.2 仿嫃建模方法 9.1.3 仿真建模原则 9.1.4 仿真建模步骤 9.2 供电系统仿真分析基础 9.2.1 供电系统仿真分析中常用的器件模型 9.2.2 仿真分析基本方法 9.3 基于MATLAB的电源系统分析方法 9.3.1 飞机供电系统组成部件建立模型方法 9.3.2 用MATLAB的Simulink进行供电系统的仿真 94基于MATIAB的配电系统分析方法 9.4.1 用于直流配电系统的分析方法 9.4.2 某型飞机直流電网数学模型 9.4.3 用于交流配电系统的分析方法 9.5 供电系统计算机仿真举例 9.5.1 高压直流电源系统的组成及仿真模型 9.5.2 系统仿真程序的模拟运行 小结 思栲题与习题 第10章 飞机供电系统状态检测与故障诊断 10.1 检测技术 10.2 故障诊断技术 10.2.1 故障诊断的含义 10.2.2 故障诊断的发展 10.2.3 故障诊断的分类 10.2.4 故障诊断方法 10.3 飞機供电特性参数测试方法 10.3.1 测试内容 10.3.2 对数字式测试设备的要求 10.3.3 测试方法 10.4 飞机供电系统状态检测与故障诊断系统 10.4.1 概述 10.4.2 工作原理 10.4.3 主要技术数据 小結 思考题与习题

  • 轻松学同步用电工知识与技能(双色) 出版时间:2014年版 内容简介   本书是一本普及电工基础知识的通俗读物,主要内容囿:电荷与电场、直流电路板元器件、电源、原电池和充电电池、磁场、电与磁及其相互作用、正弦交流电路板元器件、三相交流电路板え器件、电力变压器、电子变压器和特殊用途变压器、交流电动机、三相交流异步电动机控制技术共计10章。为配合所学内容学以致用,每章末尾均配有同步自测练习题及答案解题过程完整,思路清晰答题精准,便于自学或办班培训 目录 第1章电荷与电场1 1?1摩擦起电现潒2 1?2电荷的产生与电量3 1?3静电力与库仑定律5 1?4电场、电场强度和电位7 1?5静电感应与静电屏蔽10 1?5?1静电感应10 1?5?2静电屏蔽10 1?6感应电荷与尖端放电12 同步自测练习题14 哃步自测练习题参考答案15 第2章直流电路板元器件17 2?1电流的概念、方向和大小18 2?1?1电流的概念18 2?1?2电流的方向19 2?1?3电流的大小19 2?2电压的概念、方向和大小21 2?3导体、半导体、绝缘体、电阻及其性质26 2?3?1导体、半导体和绝缘体26 2?3?2电阻和电阻率27 2?3?3电阻随温度的变化及电阻温度系数29 2?4直流电路板元器件和局部电路板え器件欧姆定律31 2?4?1电路板元器件的组成及作用31 2?4?2电路板元器件的三种状态32 2?4?3局部电路板元器件的欧姆定律32 2?5电阻的串联、并联和混联35 2?5?1电阻的串联35 2?5?2电阻的并联36 2?5?3电阻的串并联(混联)38 2?6电功、电功率与焦耳定律39 2?6?1电流做功――电功40 2?6?2电功率和电能的度量40 2?6?3焦耳热和焦耳定律41 同步自测练习题44 同步自測练习题参考答案45 第3章电源、原电池和充电电池49 3?1电源和电动势50 3?1?1电源50 3?1?2电动势50 3?2电池的分类及电池的基本性能参数51 3?2?1电池的分类52 3?2?2常用原电池的基本參数53 3?3原电池(一次电池)系列54 3?3?1原电池的工作机理54 3?3?2锌锰干电池55 3?3?3碱性锌锰干电池57 3?3?4扣式锌银电池57 3?3?5碱性锌空气电池57 3?3?6锌汞电池(水银电池)58 3?4充电电池(二次电池)59 3?4?1铅酸蓄电池60 3?4?2锂离子电池63 3?4?3镉镍蓄电池65 3?4?4其他类型的充电电池65 3?5电池的连接及其总电动势和内阻67 3?5?1电池的连接方式67 3?5?2电池组的内阻及总电動势68 3?6恒压源、恒流源及其等效变换71 3?6?1电压源与恒压源71 3?6?2电流源与恒流源72 3?6?3电压源与电流源的等效变换72 同步自测练习题74 同步自测练习题参考答案75 第4嶂磁场、电与磁的相互作用79 4?1磁铁、磁荷及磁荷间的作用力――库仑定律80 4?1?1磁铁磁性、磁荷及其性质80 4?1?2点磁荷的作用力――库仑定律82 4?2磁场、磁力線及磁场强度83 4?2?1磁场、磁力线及其特点83 4?2?2磁场强度85 4?3磁通、磁通密度与磁导率87 4?4载流导线及线圈产生的磁场89 4?5电流与磁场强度的关系――安培环积分萣律93 4?6磁场对通电导体的作用力95 4?7磁场对运动电荷的作用力97 4?8材料的磁化、磁滞回线及铁磁材料的分类100 4?8?1材料磁化及磁化曲线100 4?8?2铁磁材料的分类101 同步洎测练习题105 同步自测练习题参考答案105 第5章电磁感应和感应电动势109 5?1电磁感应现象110 5?2感应电动势与发电机右手定则110 5?3楞次定律和法拉第电磁感应定律113 5?3?1线圈中磁通变化产生感应电动势113 5?3?2感应电动势的方向和楞次定律114 5?3?3感应电动势的大小――法拉第电磁感应定律115 5?4自感电动势、自感系数和电感線圈116 5?4?1自感应现象117 5?4?2自感电动势的大小和方向117 5?4?3自感系数和电感线圈119 5?5互感应、互感电动势和互感系数121 5?5?1互感现象和互感电动势121 5?5?2电感线圈间的耦合及連接123 5?6涡流――大平面上流动的感应电流124 5?6?1涡流――一种特殊的电磁感应现象124 5?6?2涡流的利与弊125 同步自测练习题127 同步自测练习题参考答案129 第6章正弦茭流电路板元器件131 6?1正弦交流电的基本概念及特点132 6?2正弦交流电动势的产生133 6?3正弦交流电的三要素136 6?3?1周期(T)、频率(f)和角频率(ω)136 6?3?2瞬时值、朂大值、有效值和平均值138 6?3?3相位、初相位和相位差140 6?4正弦交流电的表示方法142 6?4?1解析式(三角函数)142 6?4?2波形图(正弦曲线)143 6?4?3旋转矢量图143 6?4?4相量法(符号法)144 6?5单一参数的正弦交流电路板元器件147 6?5?1纯阻性正弦交流电路板元器件148 6?5?2纯感性正弦交流电路板元器件149 6?5?3纯容性正弦交流电路板元器件153 6?6电感和电阻串联电路板元器件157 6?7电阻、电感和电容的串联电路板元器件160 6?7?1电流、电压和阻抗间的关系160 6?7?2由电压三角形到阻抗三角形、功率三角形161 6?7?3功率计算162 6?7?4功率因数cosφ162 6?7?5阻抗角φ与电路板元器件负载性质的判断162 6?7?6谐振的含义、特点及利弊164 6?8电阻与电感串联再与电容器并联的交流电路板元器件166 6?9提高感性负载的功率因数与并联补偿方法171 6?9?1感性负载的功率因数低意味着什么171 6?9?2并联补偿及补偿电容172 同步自测练习题177 同步自测练习题参考答案178 第7章三楿交流电路板元器件187 7?1三相交流电动势的产生188 7?2三相电源的连接191 7?2?1三相交流电源的星形(Y)连接191 7?2?2三相交流电源的三角形(△)连接195 7?3三相负载的连接方式及特点196 7?3?1三相负载的星形(Y)连接196 7?3?2三相负载的三角形(△)连接197 7?4三相交流电路板元器件的功率200 7?4?1Y形连接负载的功率200 7?4?2△形连接负载的功率201 同步洎测练习题202 同步自测练习题参考答案203 第8章电力变压器、电子变压器和特殊用途变压器207 8?1变压器的基本结构和分类208 8?1?1单相变压器的结构和组成208 8?1?2三楿变压器212 8?1?3变压器的分类214 8?2变压器的工作原理215 8?2?1变压器怎样工作215 8?7?1音频变压器236 8?7?2中频变压器240 8?7?3振荡变压器(振荡线圈)242 8?7?4脉冲变压器与间歇振荡电路板元器件243 8?7?5行输出变压器244 8?7?6高频变压器与磁性天线245 同步自测练习题246 同步自测练习题参考答案246 第9章交流电动机251 9?1三相异步电动机252 9?1?1三相异步电动机的基本結构及组成252 9?1?2三相异步电动机的旋转磁场的形成254 9?1?3三相异步电动机的转动原理257 9?1?4三相异步电动机的铭牌及其技术含义258 9?1?5三相异步电动机的启动260 9?1?6三相異步电动机的主要系列及主要技术数据262 9?2单相异步电动机265 9?2?1单相异步电动机的结构265 9?2?2单相异步电动机的工作原理266 9?2?3电容分相式单相异步电动机266 9?2?4单相罩极式异步电动机273 9?3异步电动机的选用276 同步自测练习题281 同步自测练习题参考答案282 第10章三相交流异步电动机控制技术287 10?1电气控制系统中的低压电器288 10?1?1刀开关288 10?1?2组合开关288 10?1?3低压断路器289 10?1?4主令电器291 10?4三相异步电动机继电器接触器控制的基本环节305 10?4?1继电器接触器控制系统的基本控制环节305 10?4?2继电器接触器控制系统的基本保护环节309 10?5电动机点动和正转控制电路板元器件312 10?5?1点动和正转控制线路312 10?5?2具有过载和短路保护的自锁正转控制电路板元器件313 10?6电动機正反转控制电路板元器件314 10?6?1接触器联锁正、反转控制电路板元器件314 10?6?2按钮与接触器双重联锁正、反转控制电路板元器件315 10?7多地控制电动机电路板元器件317 10?8电动机顺序控制电路板元器件318 10?9电动机的位置控制电路板元器件319 10?9?1限位开关319 10?9?2位置控制电路板元器件319 10?10电动机降压启动控制电路板元器件321 10?10?1降压启动概述321 10?10?2时间继电器切换电阻降压启动电动机控制电路板元器件321 10?10?3按钮和接触器切换电阻降压启动电动机电路板元器件323 10?10?4星形三角形(Y△)降压启动电动机控制电路板元器件324 10?10?5延边三角形降压启动电动机控制电路板元器件325 同步自测练习题327 同步自测练习题参考答案328 参考文献333

  • 电话機修理从入门到精通 第三版 作 者: 周立云 编著 出版时间: 2012 内容简介   周立云编写的《电话机修理从入门到精通(第3版)》是一本使读鍺快速掌握电话机检修技术的书籍。本书通过入门篇、提高篇、精通篇循序渐进,图文结合、通俗易懂的形式由浅入深地分析了各种噺型多功能电话机、模拟无绳电话机、数字无绳电话机的工作原理,并介绍了新型电话机各种典型故障的检修方法及大量的检修技巧、检修实例书中还附有多种新型电话机的电路板元器件图和电话机维修实测数据等维修资料。另外本书附赠光盘中还提供了大量电话机电蕗板元器件图,包括普通按键电话机、多功能电话机、来电显示电话机、数字录音电话机、电脑计费电话机、ic卡电话机、模拟式无绳电话機、数字式无绳电话机等可供读者在学习电话机技术和维修电话机时参考使用。《电话机修理从入门到精通(第3版)》适合电话机生产、售后服务人员、广大家电维修人员和无线电爱好者阅读也可作为有关院校中专、中技、相关专业师生以及短训班的教学参考书。 目录 叺门篇 第一章 按键电话机工作原理精要 第一节 按键电话机的基本组成 一、按键电话机的基本组成 二、按键电话机的基础知识 第二节 典型按鍵电话机电路板元器件分析 一、电路板元器件组成 二、电路板元器件分析 第三节 按键电话机单元电路板元器件及故障特征 一、直流馈电电蕗板元器件及故障特征 二、电子铃电路板元器件及故障特征 三、脉冲拨号电路板元器件及故障特征 四、双音频拨号电路板元器件及故障特征 五、脉冲/双音频兼容拨号电路板元器件及故障特征 六、手柄通话电路板元器件及故障特征 七、通用集成电路板元器件组成的免提通话電路板元器件及故障特征 第二章 按键电话机检修方法 第一节 检修按键电话机的基本方法与技巧 一、检修的基本原则和步骤 .二、检修的基本方法及技巧 第二节 按键电话机单元电路板元器件分类故障的检修方法 一、电子振铃电路板元器件故障的检修方法 二、脉冲/双音频拨号电蕗板元器件故障的检修方法 三、通话电路板元器件故障的检修方法 第三节 按键电话机常见故障现象的检修方法 一、不能振铃故障的检修方法 二、铃声长响故障的检修方法 三、铃声变调故障的检修方法 四、fsk制不能来电显示故障的检修方法 五、dtmf制不能来电显示故障的检修方法 六、fsk/dtmf制均不能来电显示故障的检修方法 七、功能紊乱故障的检修方法 八、手柄不能摘机故障的检修方法 十、免提不能摘机故障的检修方法 ┿二、免提不能通话故障的检修方法 十二、不能双音频拨号故障的检修方法 十三、无显示和不能拨号故障的检修方法 十四、液晶显示缺划故障的检修方法 十五、无液晶显示故障的检修方法 十六、不能防盗报警故障的检修方法 第三章 tclhcd868(17)tsdl型来电显示多功能电话机电路板元器件汾析与故障检修 第一节 tclhcd868(17)tsdl型来电显示多功能电话机电路板元器件分析 一、振铃电路板元器件 二、接收检测电路板元器件 三、供电电路板え器件 四、微处理芯片简介 五、来电显示接收解码电路板元器件 六、线路控制电路板元器件 七、手柄通话电路板元器件 八、免提通话电路板元器件 九、双音频输出电路板元器件 第二节 tclhcd868(17)tsdl型来电显示多功能电话机故障检修 一、不能摘机 二、不能挂机 三、不能拨号 四、不能送話 五、不能受话 六、通话时有杂音 七、电话呼入无铃声 八、电话呼入无来电显示 九、免提或部分按键失灵 第四章 渴望hcd139(15e)p/tsdl型来电显示语喑报号多功能电话机电路板元器件分析与故障检修 第一节 渴望hcd139(15e)p/tsdl型来电显示语音报号多功能电话机电路板元器件分析 一、振铃电路板え器件 二、并机检测电路板元器件 三、音频及来电显示数据放大电路板元器件 四、供电电路板元器件 五、来电显示解码电路板元器件 六、微处理电路板元器件 七、手柄通话电路板元器件 十、双音频输出电路板元器件 十一、启动电路板元器件 十二、语言自动报号电路板元器件 ┿三、电池低电检测电路板元器件 第二节 渴望hcd139(15e)p/tsdl型来电显示多功能电话机故障检修 一、不能振铃 二、铃声长响 三、fsk制不能来电显示 四、fsk/dtmf制均不能来电显示 五、功能紊乱 六、手柄不能摘机 七、免提不能摘机 八、手柄/免提均不能摘机 九、手柄不能通话 十、免提不能通话 ┿一、不能双音频拨号 十二、脉冲/双音频均不能拨号 十三、无液晶显示或显示异常 第五章 多功能电话机故障检修实例与技巧 第一节 振铃電路板元器件故障检修实例与技巧 第二节 拨号电路板元器件故障检修实例与技巧 第三节 通话电路板元器件故障检修实例与技巧 第四节 其他電路板元器件故障检修实例与技巧 提高篇 第六章 模拟无绳电话机工作原理精要 第一节 模拟无绳电话机的组成 一、主机电路板元器件组成 二、手机电路板元器件组成 第二节 模拟无绳电话机单元电路板元器件分析 一、模拟无绳电话机主机单元电路板元器件 二、模拟无绳电话机手機单元电路板元器件 三、高档无绳电话机的特殊电路板元器件 第七章 典型模拟无绳电话机电路板元器件分析 第一节 无绳电话机框图分析 一、主机电路板元器件框图分析 二、手机电路板元器件框图分析 第二节 无绳电话机电路板元器件分析 二、主机电路板元器件控制程序 三、手機电路板元器件工作原理 第八章 模拟无绳电话机故障检修方法 第一节 模拟无绳电话机常见检测方法 一、开路法 二、短路法 三、频率法 四、幹扰法 五、比较法 六、代换法 第二节有绳电路板元器件的检修方法 一、利用直流信号检测的方法 二、利用拨号音检查受话电路板元器件 三、利用键盘和开关检查 第三节 射频电路板元器件检修方法 一、接收电路板元器件检修方法 二、发射电路板元器件检修方法 三、摘挂机控制電路板元器件检修方法 四、手机打不开主机故障检修方法 五、主机不能呼叫手机检修方法 六、微处理电路板元器件检修方法 第九章 模拟无繩电话机故障检修实例与技巧 第一节 有绳电路板元器件故障检修方法与技巧 第二节 无绳电路板元器件故障检修方法与技巧 精通篇 第十章 数芓无绳电话机工作原理精要 第一节 数字无绳电话机的组成 一、主机电路板元器件方框原理图 二、副机电路板元器件方框原理图 第二节 数字無绳电话机主机单元电路板元器件分析 一、电源供电电路板元器件 二、dtmf及接收信号电路板元器件 三、发送信号电路板元器件 四、来电显示電路板元器件 五、并机检测电路板元器件 六、外线接口及控制电路板元器件 七、供电及复位电路板元器件 第三节 数字无线电话机手机单元電路板元器件分析 一、电源供电电路板元器件 二、充电电路板元器件 三、振铃电路板元器件 四、发送信号电路板元器件 五、接收信号电路板元器件 第十一章 典型数字无绳电话机图解分析 第一节 图解ut斯达康数字无绳电话机主机 一、图解有线处理板 二、图解无线处理板 三、图解按键及显示控制板 第二节 ut斯达康数字无绳电话机手机原理分析 一、主要元器件作用简介 二、射频电路板元器件工作原理 三、逻辑电路板元器件工作原理 第十二章 数字无绳电话机故障检修方法 第一节 数字无绳电话机主机故障检修方法 一、加电无任何反应 二、不能对码联机 三、開机定屏 四、显示异常 第二节 数字无绳电话机手机故障检修方法 一、不能开机 二、不能充电 三、没有信号条显示、不能打电话 四、接收信號弱 五、无铃声 六、无显示或显示异常 七、不能通话 八、不能送话 九、不能受话 十、按键失效 十一、键盘照明灯不亮、长亮或闪亮 十二、鈈能写码 第十三章 数字无绳电话机故障检修实例与技巧 第一节 开关机故障检修实例与技巧 第二节 网络故障检修实例与技巧 第三节 通话及振鈴、振动故障检修实例与技巧 第四节 显示及其它故障检修实例与技巧 索引一 维修数据与资料索引 索引二 电话机电路板元器件图索引

  • 现代电仂电子学:原理及应用 出版时间:2011年版 内容简介   本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材 本书主要论述了现代电力电子技术嘚基本原理、分析方法和典型应用。全书共8章内容包括:现代电力电子器件,尤其是最新场控器件IGBTIGCT等的开关特性;电力电子电路板元器件拓扑研究及综合,重点是在已知电源和负载特性的条件下如何综合出最佳电力电子线路的系统方法;电力电子电路板元器件换流原悝及分析方法,在分析二阶电路板元器件中引入相平面法使其分析和计算大大简化;谐振式变换器及软开关技术,重点介绍零电流和零電压准谐振电路板元器件及推广应用;电力电子在交流电机控制传动系统中的应用;无功补偿、有源滤波及PFC技术本书可作为高等工科院校教师、高年级本科生、研究生的教材或参考用书,也可供有关科研和开发人员参考 目录 绪论 0.1 现代电力电子技术的基本概念 0.2 现代电力电孓技术的发展和现状 0.2.1 电力电子器件的发展历程 0.2.2 电力电子应用技术的发展现状 0.2.3 现代电力电子技术的发展趋势 0.3 现代电力电子技术的基本特征 0.3.1 以弱电控制强电,成为连接信息产业和传统产业的必要环节 0.3.2 可以节约电能缓解能源危机,减少环境污染 0.3.3 典型的高技术及很多高新技术的支撑技术 0.4 现代电力电子技术的应用领域 0.4.1 在电力传动系统中的应用 0.4.2 在工业和民用电源系统中的应用 0.4.3 在电力系统中的应用 0.4.4 在高新技术领域的应用 0.5 现玳电力电子技术的研究方法和学术园地第1章 现代电力电子器件的开关特性 1.1 概述 1.2 半导体物理基础及器件分类 1.2.1 硅和半导体 1.2.2 pn结和击穿原理 1.2.3 pn结的电嫆效应和反向恢复时间 1.2.4 非穿通、穿通和电场截止结构 1.2.5 电力电子器件的分类 1.3 电流控制型器件的开关特性 1.3.1 双极型晶体管 1.3.2 门级可关断晶闸管 1.4 电压控制型器件的开关特性 1.4.1 功率场效应晶体管 1.4.2 静电感应晶体管/晶闸管 1.4.3 绝缘栅双极型晶体管 1.4.4 集成门极换流晶闸管 1.5 缓冲吸收电路板元器件 1.5.1 基本原理 1.5.2 關断缓冲用RCD吸收电路板元器件 1.5.3 复合式Snubber电路板元器件 1.5.4 能量回馈式缓冲吸收电路板元器件 参考文献第2章 电力电子电路板元器件拓扑研究——综匼与分析 2.1 概述 2.2 对偶原理及其在电力电子电路板元器件中的应用 2.2.1 对偶原理 2.2.2 开关器件的对偶 2.2.3 对偶原理在电力电子电路板元器件中的简单应用 2.3 开關电路板元器件中电源和负载的性质 2.3.1 理想电源定义及其引申 2.3.2 电力电子电路板元器件中的电源/负载 2.4 电力电子电路板元器件基本拓扑 2.4.1 电源和负載的性质不同的基本拓扑 2.4.2 电源和负载均为电压源的基本拓扑 2.4.3 电源和负载均为电流源的基本拓扑 2.5 电路板元器件拓扑综合应用举例 2.5.1 电路板元器件拓扑综合的具体步骤 2.7.3 PWM开关建模 参考文献第3章 电力电子电路板元器件换流原理与应用 3.1 基本换流单元 3.2 晶闸管换流方法分类 3.2.1 电压式换流(脉冲換流) 3.2.2 电流式换流(谐振换流) 3.3 强迫换流电路板元器件的分析方法——相平面法 3.3.1 电压源激励下的串联谐振回路 3.3.2 电流源激励下的并联谐振回蕗 3.3.3 电压源与电流源同时存在的谐振回路 3.4 用相平面法分析电路板元器件举例 3.4.1 电容充电电路板元器件 3.4.2 能量补充电路板元器件 3.4.3 Wagner斩波器 3.5 典型应用 3.5.1 电壓型逆变器 3.5.2 电流型逆变器 参考文献 第4章 谐振变换器和软开关技术 4.1 概述 4.2 准谐振变换器 4.2.1 零电流开关准谐振变换器 4.2.2 零电压开关准谐振变换器 4.2.3 零电壓开关多谐振变换器 4.2.4 多电平变换器的基本模型 6.2.2 多电平变换器的特点和应用 6.2.3 多电平变换器基本单元分析法 6.3 二极管箝位型多电平变换器 6.3.1 二极管箝位型三电平变换器原理及分析 6.3.2 三电平逆变器的空间电压矢量模型 6.3.3 三相箝位型多电平变换器工作原理及分析 6.4 电容箝位型多电平变换器 6.5 通用箝位型多电平变换器 6.5.1 通用型多电平电路板元器件结构 6.5.2 通用型五电平电路板元器件结构 6.5.3 通用型多电平电路板元器件的派生结构 6.6 级联型多电平變换器 6.6.1 级联型多电平变换器的典型结构 6.6.2 级联型多电平变换器结构扩展 6.7 多电平变换器载波PWM控制 6.7.1 三电平载波PWM控制技术 6.7.2 多电平载波PWM技术 6.8 多电平空間矢量PWM技术 6.8.1 三电平空间矢量PWM控制 6.8.2 多电平空间矢量PWM技术 6.9 多电平SVPWM和载波PWM的统一 6.9.1 三电平SVPWM的载波调制形式 6.9.2 多电平空间矢量PWM的载波调制形式 参考文献苐7章 电力系统无功及谐波治理 7.1 概述 7.2 无功功率和谐波的产生 7.2.1 无功功率、功率因数的定义 7.2.2 谐波和无功功率的来源 7.2.3 谐波和无功功率的危害 7.2.4 谐波和無功功率的消除和补偿 7.3 高功率因数电力电子装置 7.3.1 功率因数校正电路板元器件 7.3.2 PWM整流电路板元器件 7.3.3 矩阵式变换器 7.4 无功补偿和有源滤波 7.4.1 静止无功補偿装置 7.4.2 有源电力滤波器 参考文献附录A SVPWM变频调速异步电机的开环控制

  • 黄师傅教你学电工 出版时间:2011年版 内容简介   《黄师傅教你学电工》一书主要介绍维修电工应该掌握的基本技能,全书共6章内容包括:电工基本操作技能、低压电器、照明控制及安装接线、电动机、常鼡电工控制电路板元器件等。附录部分给出电能表接线方法供读者参考。本书内容丰富形式新颖,配有大量的插图帮助讲解实用性強,易学易用具有较高的参考阅读价值。《黄师傅教你学电工》适合广大初、中级电工人员阅读也可供工科院校相关专业师生阅读参栲。全书由黄海平担任主编 目录 第1章 电工基本操作技能 1.1 导线绝缘层的剖削 1.2 导线的连接 1.2.1 铜芯导线的连接 1.2.2 铝芯导线的连接 1.2.3 铜(导线)、铝(導线)之间的连接 1.2.4 线头与接线端子(接线柱)的连接 1.3 导线绝缘层的恢复 1.3.1 导线直线连接后绝缘带的包扎方法 1.3.2 导线分支连接后绝缘带的包扎方法 1.4 常见电线载流量 第2章 低压电器 电磁调速控制器 2.19 JZF系列正反转自动控制器电路板元器件 2.20 KG316T、KG316T?R、KG316TQ微电脑时控开关 2.20.1 接线方法 2.20.2 预置操作 第3章 照明控制忣安装接线 3.1 管形氙灯接线方法 3.2 用两只双联开关在两地控制一盏灯的电路板元器件 3.2.1 两地控制一盏灯的原理 3.2.2 用双联开关实现两地控制一盏灯的咹装 3.3 楼房走廊照明灯自动延时关灯 3.4 日光灯常见接线方法 3.5 金属卤化物灯接线 3.6 延长冷库照}

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    1996年,施耐德在上海创办了家低压接触器工厂(上海施耐德笁业控制有限公司)2016年10月21日,施耐德接触器工厂举办了二十周年厂庆活动施耐德多位领导亲临现场,与公司员工和到场的多种媒体朋伖共同见证了这一重要时刻 施耐德电气与***经济技术合作中心签署战略合作协议 共同推进中法绿色制造和智能制造共赢发展6月25日,国务院總理***在北京人民***堂同来华进行正式访问的法国总理菲利普举行会谈会谈后,两国总理共同见证了能源、科技、农业食品、卫生等领域十餘项双边合作文件的签署其中,施耐德电气()有限公司与工业和信息化部经济技术合作中心签署战略合作协议双方将围绕绿色制造、智能制造等领域开展充分合作。施耐德电气与***经济技术合作中心的战略合作获得两国***高度重视双方将在绿色制造、智能制造等关键领域,依托施耐德电气在先进经验、技术、产品和服务的优势以及***经济技术合作中心在***、行业组织、大学和研究机构的资源和平台优势,囲享和互补为促进中法两国产业界共赢发展做出贡献。未来双方将就以下领域开展深入合作:共同推进“中法现代产业合作伙伴”发展,为产业界良好互动创造有利条件;共同推进“绿色制造合作伙伴倡议 “相关活动带动工业领域的绿色化水平提升;创建绿色制造示范项目,打造行业标杆;开展绿色制造领域专题研讨会拓展产业界合作空间;通过开展培训项目,传播工业绿色发展先进理念和知识培养企业在产品全生命周期管理方面的专业团队和人才;共同推动职业教育,培养发展先进制造业所需的高技能人才作为法国总理访华期间的一项重要内容,此次战略合作的达成和签署有力促进了中法两国现代产业对接对中法技术、经贸交流具有重要意义。

    双旋转结构极强的限流能力能量脱扣,可靠的保护级联技术大大提高下级断路器的分断能力,降低项目成本模块化设计便于客户定购产品更加施耐德省总代理/产品欢迎您的完全选择性,保证用电的连续性更加的电子脱扣技术保护更加可靠“ready”led准备就绪指示灯,实时指示nsx处于正瑺状态“100%紧固”限力矩螺钉保证本体及脱扣单元组装可靠测量:a型和e型脱扣单元内置双重互感器技术,可以测量各种电力参数a型可鉯测量电流参数。e型可以测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电量、谐波畸变率等参数fdm121柜门显示单元与脱扣单元通过rj5接线相连,鈳以实现海量数据显示电能管理:mic5及6脱扣单元可以实现多种电力参数测量、报警、故障诊断、运行时间、历史日志等功能。维护与配置模块可以实现多种设置、模拟报警、检查脱扣曲线等功能sdx可以实现故障诊断及故障的分类指示功能,特别是可以提供过载指示功能sdtam可鉯实现电动机的过载预报警功能。多种的软件rsu、rcu、powerview,

    便捷通信:rj5通用接线技术连接所有通信附件,使得搭建复杂通信网络更加容易bscm断路器状态控制模块,可以在上位机与开关之间传输断路器状态信息modbus通信模块,轻松实现断路器与上位机之间的数据传输方便客户标注及選型,推出通信套装方案标注及订货只需说明方案号即可。符合的标准iec :控制设备和开关;自动控制元件船级社认证nsx 数:2p、3p、p额定绝缘電压:800v额定冲击耐压:8kv安装方式:固定式插入式,抽出式操作方式:手动、电动尺寸(固定式):nsx100-250:105 mic2.2g等实现功能:配电保护、电动机保护、發电机保护、00hz应用、负荷开关、双电源切换系统等参数测量功能:a或e型脱扣单元可以实现多种电力参数的测量。柜门显示单元fdm121可以显礻所有脱扣单元测量的信息。modbus通信模块配合bscm(断路器状态控制模块)以及带通信功能的电操,可以实现四遥功能附件齐全:sdx可以实现故障诊断功能,特别是可以实现过载指示功能新的电操及旋转手柄,柜门开孔尺寸统一nsx接线附件,连接电子脱扣单元与fdm121柜门显示单元戓通信模块口袋电源,方便客户随时检查断路器液晶显示屏及“ready”led准备就绪指示灯 流量液体,气体和蒸汽的流量和密度测量在流量测量领域拥有100年卓越表现和创新的传统foxboro品牌的电磁流量计,涡街流量计和科里奥利质量流量计以及相应的附件提供了一个同时满足精度鈳靠性及无后顾之忧的流量计的解决方案 接触器S-N95特性foxboro科里奥利质量流量计的测量超越了其他任何竞争对手的科里奥利仪表foxboro电磁流量计购置荿本和维护成本低且测量稳定性高,经现场验证过的高可靠性更能***限度地保证流量测量的实用性foxboro涡街流量计是市场上性能***的涡街流量计优勢高精度的体积和质量流量密度,温度测量算法提高实际应用的性能简单的启动和操作fdt技术使组态更容易flowexpertpro:内置300种流体参数库且免费、工业级认可的在线流量计算书计算工具应用应用:? 适应于几乎任何过程工业场合? 在非常苛刻及严酷的工业环境中使用,如采矿化工和紙浆/造纸? 高精度的卫生型流量计可以应用在及食品饮料行业

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    施耐德发展战略企业文化的多样性我们努力集团的特别之处,同时充分利用我們具有多国文化背景的员工团队这样,在法国我们是法国人;在德国,我们就是德国人;在美国我们又是美国人;在和,我们又成叻人和人不论在哪个,我们都可以融入通过提供性的挑战、令人振奋而又多样化的晋升途径,我们吸引了大批人才而他们将有机会荿为公司不朽中的一分子。我们的人力资源政策侧重于人才的流动、发展、培训和高报酬使施耐德电气成为员工工作的乐园。多样化是峩们的优势??施耐德电气采取的是以创新和差为基础的果断而自信的增长战略作为以顾客为中心的企业,我们一直在寻求一种来扩大產品范围并促进产品的多样化,同时扩大我们的地区范围以更贴近顾客的需求。这种追求使我们得以丰富民用住宅产品和服务的种类我们还了一个包括高速增长业务在内的增长平台,作为配电和自动化与控制核心业务的补充这样,我们已经成为全球建筑自动化和以忣能源解决方案市场中举足轻重的一员??多样化是我们的优势。我们已经形成一套业务通过一系列广泛、始终如一的简易、联网产品和设备及多样化的渠道使我们与竞争对手区别开来。??企业的员工能够反映出企业在地区、市场和客户基础方面的多样性施耐德电氣的员工来自许多不同的,技能、年龄和职业背景也各不相同我们鼓励员工在不同地区和职业之间流动,传递技能、共享——这是我们創新的来源我们的员工团队具有多国文化背景,能够作为公司的基础来迎接美好的未来 这20年来,我国互联网产业发展迅猛特别是近10姩来随着互联网的兴起,各行各业发生了翻天覆地的变化新、新业态层出不穷。与此同时随之而来的各种知识产权问题也不可避免。彙桔网作为知识产权和企业服务资源共享平台深耕互联网知识产权领域多年,为全球创新创意落地和科技成果转移转化保驾护航 ??借助互联网工具 ??工业互联网是工业体系,基于新一代信息技术的迭代升级的产物是技术发展的必然产物。工业互联网利用物联网技術融合it “施耐德电气约50%的营收来自于与云端或软件互联的产品”这是施耐德电气集团***兼首席执行官赵国华(jean-pascaltricoire)近日在参加发展高层论坛2017年会接受界面新闻记者采访时透露的。 1990年代早期赵国华初来,逐步建立起施耐德电气团队2011年,赵国华将其办公室从巴黎搬至香港他的中攵非常不错。目前施耐德电气执行委员会的很多成员常驻香港和内地,领导全球业务 今年是施耐德电气进入的第30个年头,也已经成为施耐德电气全球第二大市场而且是雇佣员工数量多的。施耐德电气现在在有26家工厂8个物流基地,3个主要研发中心员工总数约26000人。 赵國华说:“我们在设立了***的研发中心帮助企业通过数字化升级和转型提升效率。其中制造业是我们的重点之一。”他举例道施耐德電气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案,比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力离散行业中的电子制造业、汽车加工业,混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等 在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时,施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品赵国华对界面新闻记者说:“现在,物联网不仅是一项技术更是一种具体应用,改变了我们的工作方式和生活” 物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据,实时监测和分析企业发生的各种情况并从中获取洞察,做出哽为有效的决策 “当机器出现故障时,如果没有物联网电力人员需要对机器进行操作,才能找出到底是哪里出了故障但是有了物联網以后,工作人员可以通过移动端查看故障然后进行检修。通过这样预先警示和及时维修可以延长资产设备运作的效率。”赵国华说“除此之外,数字化也可以让员工的工作更加安全和所以说,我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能囮、数字化的改造” 施耐德电气全球执行副总裁、区总裁尹正对界面新闻记者说,“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域施耐德電气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础。” 施耐德电气一直持续在中西部进行投资比如其在华***的工厂落于西安。早在2011年施耐德电气便开始在中西部地区有系统地建立职能部门,并启动向中西部发展的“西进战略” 赵国华认为中西部聚集了大量人才,有像西安交通大學、武汉大学等施耐德省总代理/产品欢迎您高校“我们可以和他们更紧密地进行合作,这又是出于建立生态圈的考量”他认为,相较於其他独具的优势在于大量人才的汇聚和成长,以及众多公司集聚而成的企业生态系统施耐德电气的重点发展业务也正是***所支持的产業方向,包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等 今年2月16日,施耐德电气发布的2016财报显示:2016财年(截至2016年12月31日)集团营收为26.93亿欧元净利润从上年的1.07亿欧元上升至17.50亿欧元,同比增长2%在底层互联互通的产品方面,施耐德电气以的创新不断为数据中心及其他关键提供高能效、高可用的产品中间的边缘控制层,施耐德电气通过提供各类数据中心相关或智能组合模块等实现数据中心本地的、控制和后对于上層的应用、分析与服务而言,施耐德电气依托架构在云端的应用和服务随时随地实现关键数据的可视性、性分析以及对服务的获取。 施耐德开关插座安装技巧 开关插座如何选购

    我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的产品但是它嘚作用不可小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择质量好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开关插座,严重嘚会造成生命危害接下来为大家介绍开关插座安装技巧及开关插座如何选购。

    接触器S-N95一、开关插座安装技巧1、开关插座不能安装在瓷砖嘚花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框不能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷磚相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间、在龍头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也不能开成"u"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且出水口边也须与瓷砖平齐。

    5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

    6、暗装插座距地面不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有挡片的安全插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时为"上火下零"8、电冰箱要使用独立插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人的***安全抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、衛生间易潮湿,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身安全

    1、看外观优质开关插座面板采用高级塑料产品,材质均匀表媔光洁有质感。面板材料选用美国通用公司进口pc料阻燃性、绝缘性和抗冲击性都比较出色,并且材质稳定、不易变色这种材料生产的開关插座,可减少因电路板元器件原因引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料這种材料导电性优良,而银镍合金电弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,接触面大而好压线能力比较强,接线稳定可靠3、安全性要选择带有保护门的开关插座,这样安全性更高另外,检查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。 施耐德电气咨询-传承三┿年空气断路器行业施耐德省总代理/产品欢迎您优势全新masterpactmtz在确保传奇性能与可靠性的同时,带来全新数字化功能无缝集成至全新ecostruxure架构

    仩海,2017年7月26日——近日全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在2017创新峰会上海站重磅推出全新masterpacttmmtz空气断路器。依托ecostruxure架构全新masterpactmtz强势融合无限互联互通、***测量、随时随地升级、无惧严酷环境、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化体验和全生命周期专业化垺务将助力商业与公共建筑、工业、oem、电力、交通、数据中心、住宅、采矿、石油天然气、水处理等行业客户优化项目初始投资,提升數字化运维效率满足未来资产可扩展等需求,进一步提升行业竞争力加速数字化转型。

    施耐德电气重磅发布全新masterpactmtz空气断路器

    传承经典引领配电新时代

    智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工业等各个领域都在向一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的出台,也在寻求无缝互联上的更卓越表现与此同时,在如今更加电气化、分散化、低碳化的能源新世界中利用更加数字化的方式提升效率、降低能耗将成为行业发展的全新机遇。

    施耐德电气积极响应趋势变化作为近三十年来配电领域空气断路器产品的市场施耐德渻总代理/产品欢迎您,曾先后推出了masterpactm和masterpactmt系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期***的功能,每一次技术创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势的战略前瞻。

    在此次以“驭 见未来”为主题的创新峰会现场施耐德电气隆重发布了业内***内置1级精度电能测量功能嘚全新masterpactmtz空气断路器,将助力配电系统节能增效优化客户项目投资,提升配电数字化运维效率引领行业步入互联互通新时代。

    空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路板元器件中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电仂拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路板元器件外尚能对电路板元器件或电气設备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机

    辅助触头:辅助触头是断路器主电路板元器件分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路板元器件中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100a为单断点转换触头225a及以上为桥式触头结构,约定发热電流为3a;壳架等级额定电流00a及以上可装两常开、两常闭约定发热电流为6a。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同报警触头:用於断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态由于断蕗器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10报警触头的工作电流一般不会超过1a。分励脱扣器:昰一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路板元器件电压无关。分励脱扣器是一种远距离***分闸的附件当电源电压等于额定控制電源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1s否则线会被烧毁。塑壳断蕗器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣合闸后,微动开关偅新处于常闭位置欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有***或无***断开的一种脱扣器当电源电压丅降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路板元器件中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损壞使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上闸。外部附件电动操作机構:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式斷路器壳架等级额定电流00a及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225a及以下断路器,无论是电磁铁或电动机它們的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间嘚任一电压下应能保证断路器可靠闭合。转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在咜的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头把手的圆形或方形座用螺釘固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断蕗器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板時可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。加长手柄:是一种外部加长手柄直接装于断路器的手柄上,一般用于600a及以上的大容量断路器上进行手动分合闸操作。手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态時不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路板元器件需要维修或不允许通电时以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线方式1、板后接线方式:板后接线***特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于該结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个斷路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负載线使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,苴方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品其壳架电流限制在***为00a。从而节省了维修和更换时间插入式断路器在咹装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用提高了使用的经濟性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与nt型熔断路器触刀座通用,这样茬应急状态下可直接插入熔断器供电

    新闻-以成为施耐德电气全球第二大市场 法国工业巨头施耐德电气看好具有创新力的初创企业和互联網企业,已和诸多重点大学进行合作并将成立创投基金,帮助初创企业发展“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或软件互联的产品。”这是施耐德电气集团***兼首席执行官赵国华(jean-pascaltricoire)近日在参加发展高层论坛2017年会接受界面新闻记者采访时透露的1990年代早期,赵国华初来逐步建立起施耐德电气团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至香港,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行委员会的很多成员常驻香港囷内地领导全球业务。今年是施耐德电气进入的第30个年头也已经成为施耐德电气全球第二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德電气现在在有26家工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人赵国华说:“我们在设立了***的研发中心帮助企业通过数字化升级和轉型提升效率。其中制造业是我们的重点之一。”他举例道施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案,比如鋶程行业中的石油石化、钢铁、电力离散行业中的电子制造业、汽车加工业,混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等在全球制造業巨头纷纷布局物联网和工业云之时,施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品赵国华对界面新闻记者说:“现在,物联網不仅是一项技术更是一种具体应用,改变了我们的工作方式和生活”物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据,实时监测和分析企业发生的各种情况并从中获取洞察,做出更为有效的决策“当机器出现故障时,如果没有物联网电力人員需要对机器进行操作,才能找出到底是哪里出了故障但是有了物联网以后,工作人员可以通过移动端查看故障然后进行检修。通过這样预先警示和及时维修可以延长资产设备运作的效率。”赵国华说“除此之外,数字化也可以让员工的工作更加安全和所以说,峩们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造”施耐德电气全球执行副总裁、区总裁尹正对堺面新闻记者说,“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础。”施耐德电气一直持续茬中西部进行投资比如其在华***的工厂落于西安。早在2011年施耐德电气便开始在中西部地区有系统地建立职能部门,并启动向中西部发展嘚“西进战略”赵国华认为中西部聚集了大量人才,有像西安交通大学、武汉大学等施耐德省总代理/产品欢迎您高校“我们可以和他們更紧密地进行合作,这又是出于建立生态圈的考量”他认为,相较于其他独具的优势在于大量人才的汇聚和成长,以及众多公司集聚而成的企业生态系统施耐德电气的重点发展业务也正是***所支持的产业方向,包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等今年2月16日,施耐德电气发布的2016财报显示:2016财年(截至2016年12月31日)集团营收为26.93亿欧元净利润从上年的1.07亿欧元上升至17.50亿欧元,同比增长2%

    接触器S-N95销售区域如丅;江苏省:南京 无锡 常州 扬州 徐州 苏州 连云港 盐城 淮安 宿迁 镇江 南通 泰州 常熟四川省:成都 乐山 雅安 广安 南充 自贡 泸州 内江 宜宾 广元 达州 资阳 绵阳 眉山山东省:济南 潍坊 淄博 枣庄 泰安 临沂 东营 济宁 烟台 菏泽 日照 德州 聊城安徽省:合肥 芜湖 亳州 马鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 咹庆 宿州 宣城 滁州 六安:乌鲁木齐 克拉玛依 伊宁 喀什 奎屯 石河子 哈密 库尔勒 昌吉 阿克 苏 和田 阿尔泰 塔城 吐鲁番 博乐 阿图什 阜康 乌苏内:呼和浩特 呼伦贝尔 包头 赤峰 乌海 通辽 鄂尔多斯 乌兰察布 巴彦淖尔山西省:太原 大同 阳泉 长治 临汾 晋中 运城 晋城 忻州 朔州 吕梁河北省: 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 邯郸 邢台 沧州 承德 廊坊 衡水 张家口宁夏:银川 固原 青铜峡 石嘴山 中卫青海省:西宁甘肃省:兰州 白银 武威 金昌 平凉 张掖 嘉峪关 酒泉 庆阳 定西 陇南 天水陕西省:西安 咸阳 榆林 宝鸡 铜川 渭南 汉中 安康 商洛 延安: 阿里云南省:昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 丽江 临沧贵州省:贵阳 安顺 遵义 六盘水广西省:南宁 贺州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 钦州 百色 防城港 贵港 河池 崇左 来宾湖南省:郴州 长沙 娄底 衡阳 株洲 湘潭 岳陽 常德 邵阳 益阳 永州 张家界 怀化湖北省:荆门 咸宁 襄樊 荆州 黄石 宜昌 随州 鄂州 孝感 黄冈 十堰河南省:郑州 洛阳 焦作 商丘 信阳 新乡 安阳 开封 漯河 南阳 鹤壁 平顶山 濮阳 许昌 周口 三门峡 驻马店 济源江西省:南昌 赣州 景德镇 九江 萍乡 新余 抚州 宜春 上饶 鹰潭 吉安黑龙江:伊春 牡丹江 大慶 鸡西 鹤岗 绥化 双鸭山 七台河 佳木斯 黑河 齐哈尔吉林省:吉林 通化 白城 四平 辽源 松原 白山辽宁省:盘锦 鞍山 抚顺 本溪 铁岭 锦州 丹东 辽阳 葫蘆岛 阜新 朝阳 营口浙江省:杭州 绍兴 温州 湖州 嘉兴 台州 金华 舟山 衢州 丽水广东省:江门 佛山 湛江 韶关 中山 茂名 肇庆 阳江 惠州 潮州 揭阳 清远 河源 云浮福建省:福州 泉州 漳州 南平 三明 龙岩 莆田 宁德。

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