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著者:英 洋子
出版社:宙出版
サイズ:コミック
ISBN-10:4776728532
ISBN-13:9784776728535

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小道具 2021

DSPにおける基本的な信号操作:定数値信号と交番信号

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MV放射状ネットワークにおける電力の流れと電圧降下と損失の計算

ラジアルネットワークにおける電力の流れ 対称荷重 三相システムでは、各相の負荷は同じでなければならない。 各相の負荷が等しい場合に 対称負荷と呼ぶ。 MV放射状ネットワークにおける電力の流れ、電圧降下および損失の計算(写真クレジット:Flickr経由のMAMA Z) 図1 - 三相システムの負荷 対称回路では、各フェーズは同じ構成をとっているため、図では1つのフェーズしか表現できず、他の2つのフェーズは省略できます。 1つの線のみを示す図を単線図といいます。 異なるタイプの負荷は、表現が異なります。 電力システムにおいて、最良の提示は、電力負荷 S =(P、Q)である 。 図2 - 負荷が接続されているノード 負荷が接続されているポイントをノードといいます。 通常これはフィーダ、MVネットワークの導出、変圧器のポストである。 この時点での張力はノード電圧と呼ばれます。 電気的構成、単一図 負荷が対称であると仮定する。 したがって、 相A の場合は、 相B または 相C と同じです。 1つの段階を示すだけで十分です。 図3 - ノード周りの電源の流れ ブランチの開始ノード: ノード電圧を U1 、 有効電力は最初から P 'で 流れ、 Q ' による無効電力フロー ブランチの終点ノードでは: ノード電圧を U2 、 P " による終端ノードへの有効電力フロー

デマルチプレクサ

デマルチプレクサ 第9章 - 結合論理関数 デマルチプレクサ(dmuxと略記されることもあります)は、1つの入力と複数の出力を持つ回路です。 回路が多くのデバイスの1つに信号を送信したい場合に使用されます。 この説明は、デコーダに与えられた説明と同様に聞こえるが、多くのデバイスの中から選択するためにデコーダが使用され、多くのデバイス間でデマルチプレクサが信号を送信するために使用される。 デマルチプレクサは頻繁に使用され、それ自身の回路図シンボル 1対2デマルチプレクサの真理値表は、 1対2デコーダを回路の一部として使用することで、この回路を簡単に表現できます この回路は2つの異なる方法で拡張することができます。 送信される信号の数を増やすか、通過する入力の数を増やすことができます。 通過する入力の数を増やすには、より大きなラインデコーダが必要です。 送信される信号の数を増やすことはさらに簡単です。 一例として、4つの信号のうちの1組の2つの信号を通過させる装置は、「2ビット1対2デマルチプレクサ」である。 その回路は または回路を 期待される挙動を変えずに2つの1ビット1対2デマルチプレクサにすることができることを示している。 1対4デマルチプレクサは、以下のように1対2デマルチプレクサから容易に構築することができる。

研究によれば、5億人の人々が秘密に暗号化された通貨を掘り起こしており、それを知らない

ユーザーの許可なくビットコインを掘り起こすスクリプトを実行している10万の人気サイト ヘザー・ハミルトン、寄稿者 bitcoin.comの記事によれば、実際に彼らがそれをやっていることを知らずに、5億人もの人々が暗号化を掘り起こしていると報告されています。 広告ブロックプログラムであるAdguardは、最近、最も人気のある100, 000のWebサイトを、Alexaによって暗号化マイニングスクリプト用にランク付けされたものとして分析しました。 スクリプトを実行している各ウェブサイトは、3週間の調査期間内に約43, 000ドルの収入を得ており、ユーザーは分かりませんでした。 ユーザのブラウザを使用して暗号化通信を掘り起こすことで、鉱業は未検出のままです。 Adguardの共同設立者でCTOのAndrew Meshkovは先週の調査結果を発表しました。 「現在、ブラウザマイニングの最も一般的なソリューションであるCoinhiveとJSEcoinのコードを探しました」とMeshkov氏は述べています。 Newsweekは、これらのツールはビットコインを採掘するためにコンピュータの中央処理装置をハイジャックすることによって機能すると報告している。 これは、マシンのパフォーマンスに影響を与え、処理能力を使用してマシンのパフォーマンスを低下させる可能性があります。 200以上のウェブサイトが、米

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Tフリップフロップの変換 ここでは、与えられたTフリップフロップをSR、JK、Dタイプに変換し、変換プロセスも検証します。 前書き この記事では、特定のTフリップフロップをSR、JK、Dタイプのフリップフロップに変換する手順について説明します。 これらのコンバージョンの検証手法も提示します。 検証プロセスにより、設計されたシステムが望ましい機能を提供することが保証されます。 このシリーズの前の記事 プロセスの詳細な説明については、このシリーズの前のパート、特に最初のパートを参照してください。 フリップフロップの変換の概要 SRからDおよびSRからTへのフリップフロップ変換 JKフリップフロップの変換 Dフリップフロップの変換 TのSRフリップフロップへの変換 所与のTフリップフロップをSR型に変換するためには、SRフリップフロップの真理値表に示された情報とTフリップフロップの励振表の情報を共通の表に結合する必要があります。 これはT-to-SR変換テーブルと呼ばれ、図1に示すとおりです。 図1: T-SR変換表 拡大するにはクリックしてください。 変換テーブルの「T入力」列の最後の2行のドントケア(X)エントリに注目してください。 これらは、両方の入力(SとR)がハイに駆動されたとき、SRフリップフロップの出力は予測不能であることを示しています(「競合状態」に起因)。 次に、現在の状

電気機器の試運転

電気機器の試運転(写真OKKEN低電圧開閉装置 - シュナイダーエレクトリック) 1.目的 定格システム(サービス)電圧が供給された後の システム状態 を検証する。 また、保護を確実にするために、正しい方向性のためのシステムを計量する。 2.必要な試験装置 マルチメーター 位相角計 位相シーケンスメータ 通信ソフトウェア(必要な場合) 3.試験手順 3.1エネルギーの事前チェック 以下の項目は、システムに通電する前に必ず確認してください。 すべての試運転試験はすべての機器で実施されています CT(変流器)回路の目視検査。開かないようにしてください。 VT(電圧トランス)回路の目視検査で、すべてのリンクを閉じます。 VTプライマリはラインに接続さ

サーバラックエンクロージャは、PCBへの完全なアクセスを提供します

Metcaseは24インチの超高密度を導入しました。 サーバラックアプリケーションの筐体。 Combimetエンクロージャは、ネットワーク、通信、AVおよびスタジオシステム、実験用機器、産業用コンピュータ、および制御システムで使用できます。 24インチまたは610mmの深さの新しいエンクロージャーは、MetcaseのCombimetの19インチ・イン・ラインに準拠しています。 アルミニウムラックケース。 すべてのCombimetエンクロージャはPCBへの完全なアクセスを提供し、上部、ベース、リアパネルは取り外し可能です。 さらに、上部および底部は、通気孔または通気孔のいずれかとして指定することができる。 24インチ コンシェルジュ・エンクロージャーには、人間工学に基づいたフロント・パネル・ハンドルと、PCBとシャーシ用の取り付け穴があります。 その後、すべてのコンポーネントにM4アーススタッドがあり、電気的連続性が保証されています。 24インチ 複合エンクロージャは1U〜6Uの高さで使用でき、RAL 9005黒で塗装されています。 MetcaseはすべてのCombimetケースをカスタマイズします。 CNCパンチング、折りたたみ、フライス加工、穴あけおよびタッピング、固定および挿入が含まれます。

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変圧器120-600 Vac、最大1, 000 kVA Staco Energy Productsのフルレンジの可変トランスは、工業用および実験室環境の両方で、今日の非常に多くの電圧制御アプリケーションに必要な優れた多機能性と信頼性を提供します。 標準の固定比トランスと異なり、Staco可変トランスは、ユニットの入力電圧の0〜117%で調整可能な可変出力電圧を提供するように設計されています。 Staco Energy Products Co.は、以下を含む幅広い標準モデルを提供しています。 パネルマウント、単相(固定および調整可能なシャフト) 同封のコードとプラグ 計量 完全に閉じた ギャングド 分離された 絶縁型ポータブルコード/プラグモデル 「クイックステップ」電​​動化 モータ駆動 ケース入り 基本的なStaco可変トランスは、積層された粒状の珪素鋼のトロイダルコア上の銅巻線からなる。 出力端子に接続されたカーボンブラシは、精密接地の貴金属メッキされた整流子トラックの長さにわたって回転され、0ボルトから巻線の最大出力電圧までの任意のターンで電圧を引き抜く。

インピーダンスに基づくフォルト位置

流通オートメーションハンドブック - 電源システム保護練習//インピーダンスベースのフォルトロケーション - ABB 前書き 現在、電力会社は流通ネットワークの継続性と信頼性に重​​点を置いているため、障害場所は 現代IEDの 重要な補助機能となっています。 これらの故障位置特定アルゴリズムは、典型的には、変電所で測定された基本周波数フェーザからのインピーダンスの計算に依存する。 したがって、インピーダンスベースの方法がこの点で業界標準となっていると言える。 その人気の理由は、IEDの他の保護機能と測定機能と同じ信号を利用するため 、容易に実装できます 。 それらの性能は短絡の位置を見つける上で非常に満足のいくものであることが証明されていますが、特に高インピーダンスアースされたネットワークでの地絡の検出性能をさらに向上させることは、アルゴリズムの開発における進行中の目的です。 流通ネットワークは、障害位置特定アルゴリズムを複雑にし、挑戦する特定の特徴を有する。 これらには、例えば、 線の不均一性 、横方向の存在および負荷タップ 、ならびに 負荷電流と耐故障性の複合効果が含まれる 。 一般的なフォールト・ロケーション・アルゴリズムは、全負荷がフィーダのエンドポイントにタップされているという仮定に基づいています。つまり、フォールトは常に負荷ポイントの前にあります。 実際のディストリビュー

保護

コンデンサバンク保護の基礎

コンデンサバンクに関する一般 あなたがすでに知っているように、コンデンサバンクは通常 、産業用 など への無効電力を生成する ために中電圧ネットワークで使用されます。 コンデンサ・バンク保護リレーSPAJ 160 Cの完全な接続図。すべてのリレー・マトリックスとブロッキング/制御入力プログラミング・スイッチが表示されています。 コンデンサバンクには、ほとんどの場合、突入電流を制限するための直列リアクトルが装備されています。 サイリスタ制御リアクタ用の高調波フィルタは 、リアクタインダクタンスを有するキャパシタバンクの変形であり、ある周波数で直列共振用に調整されたキャパシタキャパシタンスである。 図1 - 直列リアクトルを備えたコンデンサバンク チューニングは高調波に対して低すぎるインピーダンスを得ないように意図的に少し間違っています。 コンデンサバンクは、通常、接続され た半分のニュートラルとの二重Y接続で接続され ます。 2つのニュートラル間の電流は、過電流(不平衡)リレーによって監視されます。 コンデンサバンクの保護 1.アンバランスリレー この過電流リレーは、 ブローされた内部ヒューズ、ブッシング間の短絡、またはコンデンサユニットとそれらが搭載されているラックとの間の短絡によって引き起こされる コンデンサバンクの非対称性を検出し ます。 各コンデンサユニットは、内部ヒューズで保

ケージ誘導モータが詳細に説明されています

3相のスクエアケージ誘導モータ、完全に密閉 この最も単純な形式のAC 誘導モータ または非同期モータは、業界の基本的な普遍的な馬具です。 その一般的な構成を 図1 に 示す 。 これは通常、定速運転用に設計されています。より大きな定格は、ダイレクトオンライン(DOL)始動電流を制限するディープローターバーなどの機能を備えています。 電子 可変速度駆動 技術は、効率的でダイナミックかつ安定した可変速度制御のために誘導モータが必要とする必要な可変電圧、電流および周波数を提供することができる。 現代の電子制御技術は、多くの近代的な駆動用途にAC誘導モータを満足できるものにするだけでなく、その用途を大幅に拡大し、ユーザが低い資本および維持費を利用できるようにすることができる。 より顕著なことに、マイクロエレクトロニクスの開発により、フラックスベクトル制御の適用による誘導モータの高度に動的な動作が可能になった。 実際的な効果は、位相制御DCドライブの組み合わせで得られるよりも優れたダイナミック性能をあらゆる面で得るような方法でAC誘導モータを駆動することが可能になったことです。 インテグレーテッド・キロワットの範囲の標準産業用インダクション・モーターの ステータ巻線 は三相であり、正弦波状に分布しています。 これらの巻線に接続された対称三相電源を用いて、結果として得られる電流は、固定子と回転子