变电站设计常用电气计算-电流回路电缆长度及截面选择
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考虑配电网实际结构,建立配电网常见的架空线—电缆混合线路模型,设置分支点和分支线路,模拟分界开关和环网柜及其出线情况,提出分支域的概念。
基于此提出一套故障定位方法,首先比较分支域外和域内故障时各分支线路末端与支路分支点初始行波到达时差的不同,以确定故障是否发生于分支线路;
其次将实际故障时混合主干线路初始行波到达始末端的时差值与分支点和线缆连接点故障时相比较,并结合分支线路故障判据以确定主干线路的故障区段;
最后提出简单的单双端行波组合测距方法,确定具体故障位置。
PSCAD仿真结果证明,该套定位方法能较为准确地选出故障线段,并确定故障位置。
2025/9/9 6:03:15 608KB 电力
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RS232接口的三菱Q系列PLC编程通讯电缆,计算机到FX-232AWFX0N-232ADP50DU连接电缆,三菱FX0FX2nFX1n系列PLC同人机介面F940F930F920相连电缆
2025/8/31 5:02:07 101KB 三菱通讯线
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电气配电箱负荷计算
2025/8/19 12:54:12 47KB 电气配电箱负荷计算
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本地区块链解析器解析区块链.dat文件并吐出其中包含的各种类型的信息。
安装两种选择:为您的平台安装预构建的可执行文件Linux::Windows(amd64)::Windows(386)::OSX::将可执行文件重命名为local-blockchain-parser或使用现有的可执行文件名称作为“用法”下面列出的命令。
从源代码构建/安装如果您尚未安装Go,请按照以下说明进行操作:安装Go(有关更多信息,请参见)视窗Linux添加到您的~/.profile:exportGOPATH=$HOME/go添加到您的~/.profile:exportPATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/binsource~/.profilemkdir$HOME/goOSX/macOS运行./init.sh将二进制文件安装到$PATH以便可以从任何目录使用它。
用法以下示例将演示如何解码WikiLeaks的“电缆门”版本,该版本存储在区块链中。
1.第一次运行第一次运行loc
2025/8/7 10:09:37 2.85MB bitcoin command-line blockchain forensics
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01.第一章网络基础知识,02.第二章常见网络接口与电缆,03.第三章以太网交换机基础,04.第四章LANSwitch配置,05.第五章路由器基础及原理,06.第六章路由器配置简介,07.第七章网络层基础及子网规划,08.第八章常见广域网协议及配置,09.第九章路由协议,10.第十章防火墙配置,11.第十一章DDR、ISDN配置,12.第十二章备份中心配置,13.第十三章HSRP协议及配置,14.第十四章常见网络问题分析及处理
2025/6/29 9:08:52 3.41MB 华三培训资料
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亲测可用,适用于S7-200与PC之间的编程通讯连接(PC-USB转PPI-RS485)。
2025/6/29 7:45:03 3.54MB PPI
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如果你用驱动人生检测,可识别到USB-SERIALCH340,恭喜你,这就是你需要的电缆驱动
2025/6/5 3:49:25 3.43MB S7-200 USB-PP
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串行通信口简称串口。
美国电子工业协会EIA按电气标准及协议来分,包括RS-232C、RS-422、RS-485、USB等。
RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性作出规定,不涉及接插件、电缆或协议。
USB是近几年发展起来的新型接口标准,主要应用于高速数据传输领域。
最常用的接口就是RS-232串口和并口,RS232是一个全双工的通讯协议,它可以同时进行数据接收和发送的工作。
本工具包含全代码。
2025/4/6 19:47:22 22.09MB 串口通信 C++ 全代码
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FFC柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC)是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC)可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。
普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
2025/4/3 22:30:53 409KB AD15 PCB封装库 FPC-FFC 最全封装库
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡