简介:摘要:空间碎片起源于人类的航天活动,目前空间碎片的空间密度已经对航天器的安全造成威胁,且其数量仍在高速增长,已成为一个引人瞩目的环境问题,航天器受空间碎片撞击的事件时有发生。1979年,NASA正式制订空间碎片研究计划,并建立了预测空间碎片与航天器碰撞的空间模型和轨道计算方法。但这些算法相对复杂,本文将介绍一种相对简单的计算方法。
简介:摘要目的探测2018年四川省肺结核发病的空间聚集性,识别高风险区域;比较SaTScan与FleXScan软件扫描统计量法在肺结核空间聚集性探测方面的应用效果。方法基于中国疾病预防控制信息系统传染病报告信息管理系统中四川省181个县(区)2018年肺结核疫情数据和人口数据,建立地理信息数据库,分别采用SaTScan 9.4.1和FleXScan 3.1.2软件中的Poisson模型探测肺结核发病聚集区域,比较2种方法探测到的聚集区域的位置和范围,通过ArcGIS 10.5软件进行可视化。结果2018年四川省肺结核报告发病率为57.34/10万(47 601例),呈明显的聚集性分布。SaTScan和FleXScan软件分别扫描到8个和10个具有统计学意义( P<0.05)的空间聚集区域,对数似然比(log-likelihood ratio,LLR)分别为24.62~2 416.05和1.48~2 618.96。2种方法的扫描结果中一级聚集区均覆盖了大、小凉山地区,即彝族聚居区,二级聚集区共同覆盖了部分川西高原少数民族地区。二者在扫描出的聚集区域形状和范围上有所差异。SaTScan的聚集区覆盖了部分实际发病情况并不高的县(区),而FleXScan能将其从聚集区中区分出来,探测出更准确的不规则形状聚集区。结论四川省肺结核疫情存在明显的空间聚集性,大、小凉山地区和川西高原少数民族地区是高风险和重点防控区域。FleXScan更利于精准区分高聚集性区域中的"冷点"地区,更适合在四川省肺结核聚集性探测中应用。
简介:摘要 : 叶片湿润时间( LWD)是植物病害模型的重要输入变量之一,它与许多叶部病原菌的侵染有关,影响病原侵染和发育速率。为了准确地预测日光温室黄瓜病害的发生时间和方位,本研究于 2019年 3月和 9月在北京两个不同类型日光温室内按照棋盘格法设置了 9个采样点部署温湿光传感器和目测叶片湿润时间,每隔 1 h采集一次温度、湿度、辐射和叶片湿润数据进行定量估算分析。分析结果表明: BP神经网络模型在两个温室的试验条件下获得了相似的准确度( ACC为 0.90和 0.92),比相对湿度经验模型估算叶片湿润时间的准确度( ACC为 0.82和 0.84)更高,平均绝对误差 MAE分别为 1.81和 1.61 h,均方根误差 RSME分别为 2.10和 1.87,决定系数 R2分别为 0.87和 0.85;在晴天和多云天气条件下,叶片湿润时间的空间分布总体规律是南部>中部>北部,南面是叶片湿润平均时间( 12.17 h/d)最长的区域;由东向西方向上,叶片湿润时间的空间分布总体规律是东部>西部>中部,中部是叶片湿润平均时间( 4.83 h/d)最短的区域;雨天的叶片湿润平均时间比晴天和多云长,春季和秋季分别为 17.15和 17.41 h/d。这些变化和差异对温室黄瓜种群水平方向的叶片湿润时间分布具有重要影响,与大多数高湿性黄瓜病害的发生规律密切相关。本研究为预测温室黄瓜病害分布提供了有价值的参考,对控制病害流行和减少农药使用具有重要意义,提出的区域化分析温室内叶片湿润时间的方法,可以为模拟日光温室叶片湿润时间的空间分布提供参考。
简介:摘要:【目的】我们尝试反映自然科学和社会科学相结合统一体的广义信息守恒定律论证的探索和研究。【方法】通过推导得出并证明,实体信息依据质能的惯性与守恒而具备相应的惯性与守恒。【结论】在非开放体系内,同一时刻t相关n系统的广义信息秩序总量∑Int =∑Int(±j)=∑Ipnt¬·∑Ipnt+·∑IEpnt+·∑Imnt+ = e^∑[(Ent’+mnt·C2)/(Kb·Tnt)],其中j为同一时刻t增减的时间差,∑Ipnt¬、∑Ipnt+、∑IEpnt+、∑Imnt+ 、mnt·C2、 Ent’ 、Tnt分别为t时刻n系统主客观认识游离纯信息、游离纯能量载体信息、质能载体信息、含质核能和及其外一切能量、平均绝对温度,C为光速,e为自然常数。【讨论】广义信息守恒式包括了主客观认识作为游离纯信息而影响有效信秩∑Int(a)+= ∑Ipnt+·∑IEpnt+·∑Imnt+= e^∑[1/Kb’值 +(Ent’+mnt·C2)/(Kb·Tnt)],但并不干涉总体信秩的守恒。信息具备不等同正反熵元及其指数的全息等价效应。
简介:摘要:随着电能使用量的增加,电力计量工作也变得越来越复杂,工作难度也逐渐增大。对电力计量工作的要求也越越高,电能量远程计量系统在电力计量中的应用可以效提高电能计量工作效率和质量,对供电企业的发展有着重要意义。
简介:摘要:现代医学科学技术水平飞速发展,先进的医疗设备层出不穷,它们在预防、诊断、治疗、监护、缓解中发挥着不可磨灭的作用。医疗设备对于人体的安全与健康存在直接或者间接的关系,医疗设备在临床上的大量使用,为临床诊断治疗提供了重要的科学依据,医疗设备自身的准确性和使用的科学性是保障临床诊断与治疗质量的重要基础。数据是否准确直接影响对患者的有效治疗,如果不能提供准确可靠的量值,精度失准或误差过大,轻者引起医疗诊断和临床治疗的质量下降,重则直接造成医疗事故甚至危及患者的生命安全。医学计量为医疗设备的准确性提供了可靠保障,是促进医疗卫生事业发展的一项重要工作,也是现代医学管理的重要内容之一。
简介:摘要:计量检定是有含有计量性质的,是确保全部工作中的合格,是一种形式上的,可以保证数值准确的一种计数器,而计量标准只能提供测量的标准和数值之间的关系,这两种都是可以起到监督作用。
简介: 【摘 要】在当代电力营销管理系统中,电能计量是一个重要的工作环节,电企与用户的结算依据完全参照电能计量的统计数据,所以电能计量数据的准确性直接关系到电企和用户间的经济利益。在所有的电能计量故障当中,由于电能计量装置的接线错误所导致的问题尤为突出,因此对电能计量装置接线错误而导致的电能计量故障进行深入的研究具有十分重要的意义,如何确保电能计量的准确性和可靠性,降低因接线错误致电能计量装置计算故障率成为当前电企研究的主要方向。 【关键词】电能计量;接线错误;电能计量装置 引言 随着我国的经济建设不断发展,我国的电网建设规模也在逐步扩大,逐年提升的电企供电技术也注定促进了技术改造形式的革新。电能计量装置作为电企供电、计量的核心组成部分担负着保障民生、提升产能、增近服务的重任,其自身的科学性、合理性、准确性起着至关重要的作用。然而,由于固件技术水平的精进,电能计量装置的故障率已经逐年下降,但导致故障发生频率最高的就是电能计量装置的接线错误,这会给电能计量工作带来巨大的困难,因此如何有效计算接线错误给电能计量装置的电能计量偏差是当前电企发展科研的重要方向。 1、电能计量装置概述 作为电企电网与用电客户之间的纽带,电能计量装置是一种对客户所用电能实现计量统计的一种装置。对于耗电量较小的低压用电用户,电企通常采用直接接入式电表,采用这种接入方式能够有效的电能计量误差局限在电表本身的范围内,相对误差较小;对于耗电量较大的低压用电用户,就需要在电能计量装置上添加电流互感器。而对于使用高压供电的电企用户,其电能计量装置需要接入电压、电流互感器。随着电企技术和科技的发展和进步,电能计量装置正向着智能化、网络化、标准化、数字化、信息化和系统化方向迈进。电能计量装置的网络化发展使得电企的客户服务质量以及运营管理水平都买向了一个更高的台阶,采用统一、标准化计量模式的电能计量装置使得电能计量更加准确、高效,对于电能计量装置的管理、运行和维护工作也更加便捷,但电能计量装置的设计越繁复,就给一线接线工作人员带来更大的困难,接线错误现象频繁发生,这也是近年来导致电能计量装置出现电能计量故障的主要因素。 2、电能计量装置错误接线种类分析 2.1单相错误接线 单相错误接线有多种形式。主要错误接线方式是电度表电流线圈反接线,使电度表在运行中倒转,断开电压接头后电度表不能转动。造成单相接线错误的原因是:( 1)工作人员的故障导致相线与零线反向连接;( 2)在设备安装过程中,工作人员没有准确区分设备的进出线;( 3)电源与 C之间短路。电流线圈在接线时;( 4)在单向接线错误时,二次极性反接也可能导致电能表无法旋转。 2.2三相三线 电能计量装置的三相三线接线错误,难以判断。当出现接线错误时,由于检查和处理不及时,影响范围会扩大。三相三线制计量装置主要有几种错误的接线方式。如果两个以上的因素导致接线错误,则视为多故障接线错误,矢量图是判断电能计量装置接线错误的常用方法之一。三相三线制变压器,只有一个功能表 V/V法向量图,矢量图是利用测量仪器测量电压、电流和相位,并绘制相应的接线图来表示电压和电流的相位关系。在此基础上,结合电能计量装置的负荷状态,判断了三线制电能表的接线方式。相位角表。在进行电能计量装置错误接线判断时,向量法需要绘制相应的向量图,过程比较复杂。因此,可以通过相位角表法,实现判断过程的简化。用电用户通过使用相位角表法,可以得出相应的功率因数角。而功率因素角是在不同接线方式下,电压、电流功率因数角表的体现。相位角表的本质是用表测量电压、电流和相位,并结合相位角表获得相应的功率因数角,从而判断电能计量装置的负载状态,掌握电能计量装置的接线是否准确。 2.3 三相四线 三相四线由三根火线与一根零线组成,两根火线间电压为 380 V,火线与零线的电压为 220 V。单纯应用一根火线及零线的是单相电,应用三根火线的则是三相电。当单相电用电量较大时,可以通过三根火线与零线,构建三路三相电满足用户用电需求,同时保证电网负荷处于均匀状态。对于三相四线电能计量装置错误接线检查工作,可以采用与三相三线相同的方式,利用向量图与相位角表进行。主要电能计量装置错误接线方式,如表 1 所示。 3、电能计量装置的接线检查 3.1电能计量装置的初步接线检查 在电能计量装置的初步接线检查中,工作人员应判断电能表接线的电压相序,看电能表末端相序表连接的电压是正相序还是逆相序。检查电压和电流的连接,判断电压的对称性和电流的平衡性,判断电力负荷的性质。感应负载或电容负载可以通过电表旋转方向或有功功率脉冲闪烁的间隔时间来判断。负荷的性质可以通过分析用户的电气设备来判断。 3.2停电状态下进行检查 在检查电能计量装置的过程中,如果电能表处于停电状态,则说明电能表处于静止状态。此时,检查人员可以直接检查其接线。在检查接线过程中,主要有以下几个方面:第一,准确识别接线两端的标志,接线时区分不同颜色的绝缘导线。二是检查接线的操作人员应对变压器进行试验,确认变压器的运行状态不符合要求。第三,对三相电压互感器进行了分组试验,以确定其安装精度。第四,检查人员应仔细检查终端的标志,确认每个部件应安装在哪里。 3.3带电的状态进行检查 带电检查电压电路是检查电能表在正常工作状态下的接线,检查带电线路上的电压回路时,主要检查电压互感器的第一、二侧,并仔细检查第一、二侧是否断开或极性是否错误,在检查带电电压电路的过程中,通常用交流电压表检测二次线之间的电压,从中可以判断电压的大小和连接方式,并得出具体的连接条件。电流电路的主要检查是有无断路或短路故障,在检查过程中工作人员应分析盘的转动状态,以得到检查结果。工作人员可依次切断一相、三相电压段的引线,如果光盘仍在正常工作,则不会出现接线错误的问题。相反,存在接线错误的问题。当三相电压被切断时,如果盘不能正常工作,说明三相电路内部已损坏,短路问题。 結束语 综上所述:我国的电力实业发展以及电能输送技术正发生着翻天覆地的变化,随着电力技术的革新,电能计量装置的结构也在不断的发生着变化,电能表装置结构的复杂化造成了其接线错误的频发发生,也给电企的电能计量管理工作带来了巨大的困扰,供电企业要强化员工的技术培训,紧随电力技术发展步伐,掌握正确的知识和原理进行电能计量装置接线错误故障的电量更正管理工作,保障电企和用户的经济利益,全面提升供电服务工作。 参考文献: [1]陈臻 .浅谈电能计量装置的错误接线及接线检查方法 [J].工程技术(文摘版), 2016,( 10): 147-148. [2]孙建伟 .浅析计量装置错误接线检查步骤及方法 [J].消费电子, 2016,( 4): 85. [3]谢颖文 .浅谈三相三线电能计量装置错误接线检测与分析 [J].中国新技术新产品, 2016,( 7): 55. [4]卢晓星 .浅谈电能计量装置错误接线处理对策 [J].科学与财富, 2016,( 8): 141-142.