该SAE推荐实践旨在作为标准实践的指南,并且可能会随着经验和技术进步而变化。
它描述了一组测试,可根据需要使用这些测试来进行电动或混合电动车辆可充电储能系统(RESS)的滥用测试,以确定此类储能和控制系统对超出其正常运行形态或事件的响应范围。
本文档中的滥用测试程序旨在涵盖广泛的车辆应用以及广泛的电能存储设备,包括单个RESS电池(电池或电容器),模块和电池组。
本文档适用于RESS电压高于60伏的车辆。
本文档不适用于使用机械设备存储能量的RESS(例如,电动飞轮)。
2017/6/2 7:16:34 10.42MB sae j2464 汽车 battery
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EVPlayer3.3.60用于播放.ev4和,ev3等格局的加密视频。
2016/8/5 9:16:36 16.69MB 视频
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BPA最后是上世纪60年代由美国邦纳维尔电力局(BonnevillePowerAdministration,BPA)开发的,1984年开始由中国电力科学研究院电力系统研究所在全国推广应用和开发维护。
现已具备了电力系统稳态、暂态以及中长期动态、短路电流计算、电压稳定计算和频域计算等交直流电力系统全过程仿真能力。
美国BPA已于1996年终止了BPA潮流和暂态稳定程序的开发和维护,如今只有中国电力科学研究院电力系统研究所在维护升级PSD-BPA。
电力系统仿真软件BPA的软件用户手册,包括潮流、短路电流计算等。
2019/6/20 2:20:44 5.81MB 潮流计算等
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简单的ASP登陆零碎带数据库给初学者使用大家多多交流学习在论坛上看见有人提供直接些了一段简单的登陆配上数据库
2020/11/6 9:46:03 190KB 简单的ASP登陆系统 带数据库
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适用手机的60多个html、js、css前台界面模版,拿去用即可,不用花费时间本人写了
2017/11/6 14:57:20 14.79MB html
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真正考试是100道考题,120分钟,60分及格该试题本测,有200道试题,命中考题近70%考题中有近5%的答案不精确
2019/9/11 15:36:54 2.05MB Oracle Mysql
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目录第一章无线传感器网络概述 6概述 61.1NS-2 61.2OPNET 61.3SensorSim 71.4EmStar 71.5GloMoSim 71.6TOSSIM 71.7PowerTOSSIM 8第二章OMNET++简介 9概述 92.1OMNeT++框架 92.1.1OMNeT++组成 92.1.2OMNeT++结构 102.2OMNeT++的安装 112.3OMNeT++语法 122.3.1NED语言 122.3.1.1NED总概述 122.3.1.2Ned描述的组件 132.3.1.3函数 152.3.2简单模块 172.3.2.1OMNET++中离散事件 172.3.2.2包传输模型 172.3.2.3定义简单模块 182.3.2.4简单模块中的主要成员函数 202.3.3消息 212.3.3.1cMessage类 212.3.3.2消息定义 212.3.3.3消息的收发 222.3.4模块参数、门及连接的访问 232.3.4.1消息参数的访问 232.3.4.2门和连接的访问 242.3.4.3门的传输状态 262.3.3.4连接的状态 262.4仿真过程 272.5配置文件omnetpp.ini 282.6结果分析工具 292.6.1矢量描绘工具Plove 292.6.2标量工具Scalar 2927、结束语 30第三章物理层仿真(信道) 323.1UWB的基础知识 323.1.1UWB信号的应用背景 323.1.2UWB信号的定义 323.1.3UWB的脉冲生成方式(高斯脉冲,非高斯脉冲) 343.1.4UWB的调制方式 343.1.5用功率控制多址接入方法来进行链路的建立控制 363.2用OMNeT++对UWB进行仿真 373.2.1算法仿真的概述 373.2.2算法的具体流程 393.2.3算法的主要代码 413.2.4仿真结果分析 583.2.5应用前景 58参考文献 59第四章MAC层仿真 60概述 604.1无线传感器网络MAC层特性及分类 604.1.1无线信道特性 604.1.2MAC设计特性分析 614.1.3无线传感器网络典型MAC协议的分类 614.2基于随机竞争的MAC协议 624.2.1S-MAC协议[12] 624.2.2T-MAC协议 644.2.3AC-MAC协议 654.3基于时分复用的MAC协议 654.3.1D-MAC协议 654.3.2TRAMA协议 664.3.3AI-LMAC协议 664.4其他类型的MAC协议 674.4.1SMACS/EAR协议 674.4.2基于CDMA技术的MAC协议 674.4.3DCC-MAC 684.5基于OMNeT++的MAC层协议仿真 694.5.1S-MAC协议的仿真 694.5.2S-MAC协议流程图 704.5.3S-MAC协议的分析 714.6小结 86参考文献 86第五章网络层仿真 88概述 885.1无线传感器网络路由协议研究 885.1.1无线传感器网络协议分类 885.1.2无线传感器网络中平面路由 905.1.3无线传感器网络中层次化路由 915.1.4经典算法的OMNET仿真 935.2无线传感器网络路由协议研究的发展趋势 1045.3无线传感器网络层路由协议与OMNET++仿真 1045.3.1无线传感器网络层路由与OMNET++仿真的基本概念[19] 1045.3.1.1传感器网络的体系结构 1055.3.1.1.1传感节点的物理结构 1055.3.1.1.2传感器网络的体系结构与网络模型 1065.3.2传感器网络层路由协议的基本概念 1065.3.2.1网络通信模式[28] 1065.3.2.1.1单播: 1075.3.2.1.2广播: 1075.3.2.1.3组播: 1085.3.2.2传感器网络层设计[29] 1085.3.3OMNET++仿真软件的基本概念 1095.4无线传感器网络路由协议引见 1105.4.1泛洪法(Flooding)[32] 1115.4.2定向扩散(DirectedDiffusion:DD)[33] 1125.4.3LEACH(EnergyAdaptiveClusteringHierarchy)[34] 1135.5.OMNET++仿真实例 1145.5.1泛洪
2017/6/14 11:33:17 2.44MB 仿真
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三维建模小软件使用说明1.本小程序为测试软件,模块较为单一,且有些参数不可设置。
2.本小程序可以将带有标高的等高线生成DAT数据格式,且具有过滤功能。
3.CAD等高线文件应另存为DXF文件,且等高线上应具有标高。
4.本小程序采用加权距离平方法进行三维插值,应该还有些小问题。
本想加入最小二乘法,克里格法等插值算法,但时间有限,且算法核心部分无法用VB完成。
希望有高手指点一二。
5.DXF文件名必须为shuru.dxf,为其他名字该软件将出现错误,不能执行。
6.可以直接将数据文件导入,数据文件应与该小程序放在同一目录下,且数据应该采用逗号”,”或空格分隔。
将来本小程序可以支持南方CASS格式的数据文件。
且数据文件名必须为shuju.dat,否则程序将出现错误。
7.等高线文件或数据文件不宜过大,如果超过1M,程序运转速度将很慢。
且网格数将影响程序运转速度。
经测试,一个20多M文件将运转半小时以上,以致电脑死机。
数据文件最好不要超过1M。
8.本小程序可以生成surfer的网格文件,FLAC3D文件,及ansys支持文件。
预留模块可以生成obj、stl等曲面文件。
还可生成cass支持的三角网文件。
9.经测试生成的FLAC3D文件可生成多层,ansys只能生成一层。
10.软件运转界面如下,行数及列数最好不要超过60行,否则运转速度将很慢。
正在研究变搜索步数法,以加快运转速度。
2020/5/24 13:45:51 415KB ansys DXF等高线
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主题简介强大SNS轻社交/论坛wordpress主题:LightSNS是由国人一手打造的轻社交SNS主题,自主开发框架,主题集成了微博/贴吧等模块,无需额外插件,细节也做的非常强大,目前你看到的这款主题的功能绝对超出你的想象,你也可以不把他当作一个主题。
因为LightSNS已经超出了主题的定义。
LightSNS是一个基于WordPress的超级强大的SNS社交系统,安全稳定。
LightSns只是为用户与WordPress主题的交互提供了一个强大的框架,你可以根据自己的需要改变界面的规划。
例如,您可以创建文章网站、音乐网站、照片网站、视频网站,甚至本地论坛,等等。
这完全取决于你怎么想。
说这么多,只是想表达LightSNS可以满足你建立任何一种网站。
包含一系列功能强大的社区系统及论坛程序,如多版块论坛、问答、VIP、充值、付费可见等。
LightSNS主打轻社交,用户互动,完全打破个人网站的为了产生内容而产生内容的僵局。
让网站更具人气。
特色功能
2022/10/17 20:47:11 12.47MB LightSNS-V1.6.60
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该文次要讨论了太阳能电池的数学模型、温度及光照变化时4个典型参数Voc、Isc、Vm、Im的计算方法及仿真结果。
以无锡尚德3909电池在25°C1000W和4209电池在30°C、的测试数据为参考数据,分别给出了温度为25°C时800W、200W和光照在1000W/m2时40和60°C两种情况下基于数学模型的Voc、Isc、Vm、Im的计算结果和基于Matlab的仿真图形,分析了输出特性曲线随温度和光照变化的变化规律,结果表明计算及仿真结果和实际测试数据基本相符。
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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