產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電動機功率 | 3800kW |
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讀出方式 | SSI | 工作原理 | 模擬量 |
外形尺寸 | 35*75mm | 外型尺寸 | 25*68mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,印刷包裝,紡織皮革,制藥 | 重量 | 3kg |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
1037581于頻率同步的低噪聲電源編碼器DFS60E-S4CK01024面對大數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)來源多樣化、存儲結(jié)構(gòu)各異的電力需求側(cè)數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的采集和存儲方法難以滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)需求。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)依賴于智能設(shè)備感知物體的可用信息,并將其轉(zhuǎn)化為可傳輸?shù)臄?shù)據(jù),將海量信息通過網(wǎng)絡(luò)傳輸,并采用云計算等*技術(shù)實現(xiàn)海量信息的集中存儲和分布式處理,提供智能化服務(wù)。采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以有效解決電力需求側(cè)對物理設(shè)備和數(shù)據(jù)資源的管理需求,滿足大數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)來源多樣化、存儲結(jié)構(gòu)各異的數(shù)據(jù)的高效采集、融合與存儲需求,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性與時效性。本文首先對物聯(lián)網(wǎng)及電力需求側(cè)管理的背景及意義、研究現(xiàn)狀、研究目的及內(nèi)容和論文結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析;隨后,為實現(xiàn)電力需求側(cè)管理系統(tǒng)的需求分析,基于統(tǒng)一建模語言UML技術(shù),采用用例圖和用例表對面向政府、面向公眾、面向用電企業(yè)、面向電能服務(wù)商、面向第三方評測機構(gòu)等服務(wù)模塊的功能性需求進(jìn)行了分析,并對系統(tǒng)的非功能性需求加以分析,如*性、可靠性等。接著,基于物聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)對電力需求側(cè)管理系統(tǒng)的總體架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計,基于圖形化語言UML(即類圖和時序圖)對電力需求側(cè)管理系統(tǒng)的各業(yè)務(wù)功能進(jìn)行設(shè)計,并對數(shù)據(jù)庫相關(guān)內(nèi)容加以設(shè)計與分析。本文基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對電力需求側(cè)管理系統(tǒng)進(jìn)行了研究實現(xiàn),建立了基于通信適配器的一體化終端接入模型,實現(xiàn)了不同規(guī)約類型終端的一體化接入;建立了基于接口適配的電力需求側(cè)信息感知抽取模型,實現(xiàn)了大數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)來源多樣化、存儲結(jié)構(gòu)各異的數(shù)據(jù)的高效采集、融合與交互;建立了電力需求側(cè)大數(shù)據(jù)混合存儲模型,滿足了海量電力需求側(cè)信息的存儲需求,為下一步的數(shù)據(jù)處理和分析提供了支撐。系統(tǒng)基于B/S架構(gòu)進(jìn)行了開發(fā)實現(xiàn),對面向政府、公眾、用電企業(yè)、電能服務(wù)商、第三方評測機構(gòu)等不同類型用戶的功能模塊的實現(xiàn)進(jìn)行了展示和分析,為保障系統(tǒng)業(yè)務(wù)運行的安全可靠,針對各功能模塊對系統(tǒng)進(jìn)行測試,并對運行結(jié)果加以分析。后,總結(jié)分析電力需求側(cè)管理系統(tǒng)的主要內(nèi)容,并對未來加以展望。本文對構(gòu)建的電力需求側(cè)管理系統(tǒng),主要采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對系統(tǒng)加以設(shè)計與實現(xiàn),為實現(xiàn)針對性分類服務(wù)需求,將系統(tǒng)服務(wù)分為面向政府、面向公眾、面向用電企業(yè)、面向電能服務(wù)商、面向第三方評測機構(gòu)等多類,基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決了大數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)來源多樣化、存儲結(jié)構(gòu)各異的電力需求側(cè)數(shù)據(jù)感知抽取和混合存儲需求,實現(xiàn)了有序用電、經(jīng)濟(jì)分析、需求響應(yīng)、需求側(cè)項目管理、電能診斷及服務(wù)、企業(yè)用電分析等多項管理業(yè)務(wù),能夠切實提升用能管理水平,為電力需求側(cè)管理工作提供技術(shù)支撐。
1037581于頻率同步的低噪聲電源編碼器DFS60E-S4CK01024互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,云計算服務(wù)開始全面普及,大型互聯(lián)網(wǎng)公司以及中小型企業(yè)已經(jīng)開始提供自己的云計算服務(wù),中國科學(xué)院也提供了云計算服務(wù)平臺——中科院"科技云".本文針對中國科學(xué)院"科技云"項目的實際需求,參考已有商業(yè)云監(jiān)控系統(tǒng)的功能和運行模式,設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于爬蟲的數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng).該系統(tǒng)相比商業(yè)云監(jiān)控系統(tǒng),支持URL(布爾)類型數(shù)據(jù)監(jiān)測的同時,增加了對數(shù)值類型、文本類型的監(jiān)測,更好的支持第三方服務(wù)的監(jiān)測,并實現(xiàn)了服務(wù)故障警報,監(jiān)測數(shù)據(jù)可視化以及監(jiān)測數(shù)據(jù)分布式存儲. 某航天器在運輸過程中的動力學(xué)特性,以及適配器包裝材料對其振動特性的影響。方法以航天器-適配器-運輸筒系統(tǒng)為研究對象,應(yīng)用ABAQUS有限元軟件建立柔性多體動力學(xué)模型,對模型進(jìn)行模態(tài)分析和諧響應(yīng)分析,得到系統(tǒng)的前四階模態(tài)振型和航天器關(guān)鍵節(jié)點的位移響應(yīng)曲線。后分析適配器主體材料聚氨酯泡沫的彈性模量、阻尼以及適配器的海綿與聚氨酯泡沫的厚度比對航天器振動位移的影響。結(jié)果航天器和運輸筒的高階固有頻率對航天器結(jié)構(gòu)的動態(tài)性能影響很小,其頭部位置的諧響應(yīng)振動位移大,且振動位移隨著適配器聚氨酯泡沫彈性模量和阻尼的增大而減小,厚度比接近7∶40的減振性能結(jié)論該方法可以準(zhǔn)確有效地為適配器材料特性的選擇和結(jié)構(gòu)參數(shù)的設(shè)計提供依據(jù)。