Принципы построения систем сбора и передачи информации для объектов электроэнгергетики
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Рассмотрены вопросы проектирования современных систем сбора и передачи информации, используемых в электроэнергетике. Предложена трехуровневая архитектура этих систем.
Установление рыночных отношений в электроэнергетике, особенности функционирования рынков электрической энергии, мощности и услуг предъявляют соответствующие требования к развитию инфраструктуры рынка, особенно к ее основной части – системам сбора и передачи информации (ССПИ). Необходимое количество информации, обусловленное составом и качеством данных, темпами их поступления в ССПИ, возросло на несколько порядков.
2 Труды молодых ученых № 1, 2008
Нам представляется, что все недостатки существующих ССПИ, фактически представляющих собой системы телемеханики, определяются принципами ее построения. Для примера на рис.1 показан типовой тракт телеизмерений (телесигнализации, телеуправления). Он состоит из измерительных трансформаторов (ИТ), измерительных преобразователей (ИП), устройства телемеханики (УТМ), центральной приемопередающей станции (ЦППС), цепей подключения и каналов передачи данных.
Установление рыночных отношений в электроэнергетике, особенности функционирования рынков электрической энергии, мощности и услуг предъявляют соответствующие требования к развитию инфраструктуры рынка, особенно к ее основной части – системам сбора и передачи информации (ССПИ). Необходимое количество информации, обусловленное составом и качеством данных, темпами их поступления в ССПИ, возросло на несколько порядков.
2 Труды молодых ученых № 1, 2008
Нам представляется, что все недостатки существующих ССПИ, фактически представляющих собой системы телемеханики, определяются принципами ее построения. Для примера на рис.1 показан типовой тракт телеизмерений (телесигнализации, телеуправления). Он состоит из измерительных трансформаторов (ИТ), измерительных преобразователей (ИП), устройства телемеханики (УТМ), центральной приемопередающей станции (ЦППС), цепей подключения и каналов передачи данных.
Другие работы
ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения
alfFRED
: 28 июня 2013
Принят и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 22 мая 2003 г. N 42.
Настоящий стандарт распространяется на опалубку для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
Настоящий стандарт не распространяется на опалубку разового применения для уникальных и индивидуальных монолитных конструкций.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Термины и определения приведены в разделе 2 (таблица 1). Схематические изображения некоторых типов опалубки с обозначениями их
Когнитивно-дискурсивная дихотомия знаков языка и речи
evelin
: 22 февраля 2014
Введение
Если исходить из основного положения дихотомии языка и речи, утверждающего, что единицы речи объективируют (реализуют) единицы языка, будет уместно, как мне представляется, использовать данную аксиому во благо развития современной лингвосемиотической теории. Кстати, не лишним было бы упомянуть, что, пожалуй, впервые идею о целесообразности различения знаков языка и знаков речи высказал Ф.Ф. Фортунатов. Под знаками речи он понимает видоизменения знаков языка, которые происходят в процесс
5 руб.
Физика. Лабараторная работа 2. Вариант 3.
BuffetBoy
: 9 января 2026
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Ознакомиться с законами движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
2. Определить удельный заряд электрона с помощью цилиндрического магнетрона.
100 руб.
Методы машинного обучения. Вариант 3.
ilyawest
: 3 апреля 2020
Вариант: Nв = 6; Nвф = 3; Nвд = 1
1) Построить классификатор на основе метода ближайших k соседей и определить класс тестового значения
Вариант выборки для метода ближайших соседей:
(X,Y)={ (7,8,1), (6,7,1), (2,1,1), (2,4,1), (9,9,1), (8,4,1), (4,7,1), (11,13,2), (6,11,2), (14,8,2), (11,7,2)}: тестовый объект x’=(6,1)
2) Построить классификатор на основе алгоритма CART построения дерева принятия решений
Вариант выборки для метода построения решающего дерева:
(X,Y)={(1,8,1), (1,3,1), (3,5,1
800 руб.