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1.《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 1738-2012)

1.《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 1738-2012)
1.《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 1738-2012)

Q/GDW 1738 — 2012

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配电网:从电源侧(输电网和发电设施)接受电能,并通过配电设施就地或逐级分配给各类用户的电力网络。年最大负荷:全年各小时整点供电负荷中的最大值。

网供负荷:网供负荷一般分电压等级计算,指同一电压等级公用变压器所供负荷。饱和负荷:区域经济社会水平发展到一定阶段后,电力消费增长趋缓,总体上保持相对稳定(连续5年负荷增速小于2%,或电量增速小于1%),负荷呈现饱和状态,此时的负荷为该区域的饱和负荷。负荷发展特性曲线:描述一定区域内(一般小于5km2)负荷所处的发展阶段(慢速增长初期、快速增长期以及缓慢增长饱和期)的曲线,也称为负荷发展S 型曲线。容载比:容载比一般分电压等级计算,指某一供电区域、同一电压等级电网的公用变电设备总容量与对应的总负荷(网供负荷)的比值。容载比一般用于评估某一供电区域内35kV 及以上电网的容量裕度,是配电网规划的宏观指标。10kV 主干线:变电站的10kV 出线,并承担主要电力传输的线段为主干线。供电半径:变电站供电半径指变电站供电范围的几何中心到边界的平均值。10kV 及以下线路的供电半径指从变电站(配电变压器)低压侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。供电可靠性:配电网向用户持续供电的能力。N-1停运:a )110~35kV 电网中一台变压器或一条线路故障或计划退出运行。B)10kV 线路中一个分段(包括架空线路的一个分段,电缆线路的一个环网单元或一段电缆进线本体)故障或计划退出运行。N-1-1停运:110~35kV 电网中一台变压器或一条线路计划停运情况下,同级电网中相关联的另一台变压器或一条线路因故障退出运行。供电安全水平:配电网在运行中承受故障扰动(如失去元件或发生短路故障)的能力,其评价指标是某种停运条件下(通常指N-1或N-1-1停运后)的供电恢复容量和供电恢复时间.负荷组:指由单个或多个供电点构成的集合。组负荷:指负荷组的最大负荷。转供能力:某一供电区域内,当电网元件或变电站发生停运时,电网转移负荷的能力,一般量化为可转移的负荷占该区域总负荷的比例。应急能力:在发生突发事故时,电网维持或及时向重要用户恢复供电的能力。网络重构:通过改变分段开关、联络开关的分合状态,重新组合优化网络运行结构,以达到隔离故障、降低网损、消除过载、平衡负荷、提高电压质量等目的。自愈:电网在正常运行时能够及时发现、快速诊断、调整或消除故障隐患,在故障发生时能够快速隔离故障、自我恢复、不影响用户正常供电或将影响降至最小的能力。双电源:分别来自两个不同变电站,或来自不同电源进线的同一变电站内两段母线,为同一用户负荷供电的两路供电电源,称为双电源。双回路:指为同一用户负荷供电的两回供电线路。

4.1 为安全、可靠、经济地向用户供电,配电网应具有必备的容量裕度、适当的负荷转移能力、一定的自愈能力和应急处理能力、合理的分布式电源接纳能力。

4.2 配电网涉及高压配电线路和变电站、中压配电线路和配电变压器、低压配电线路、用户和分布式电源等四个紧密关联的层级。应将配电网作为一个整体系统规划,以满足各层级间的协调配合、空间上的优化布局和时间上的合理过渡。

4.4 配电网规划应遵循资产全寿命周期成本最小的原则,分析由投资成本、运行成本、检修维护成本、故障成本和退役处置成本等组成的资产寿命周期成本,对多个方案进行比选,实现电网资产在规划设计、建设改造、运维检修等全过程的整体成本最小。

4.5 配电网规划应实行差异化原则,根据不同区域的经济社会发展水平、用户性质和环境要求等情况,采用差异化的建设标准,合理满足区域发展和各类用户的用电需求。4.6 配电网规划应适应智能化发展趋势,满足分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷的接入。 5 供电区域和规划目标

5.1.2 供电区域划分主要依据行政级别或规划水平年的负荷密度,也可参考经济发达程度、用户重要程度、用电水平、GDP 等因素确定。

5.2.2 供电可靠性指标主要包括用户年平均停电时间、用户年平均停电次数等。在低压用户供电可靠性统计工作普及后,可靠性指标应以低压用户作为统计单位,口径与国际惯例接轨。 5.3 建设参考标准

电网建设型式主要包括以下几个方面:变电站建设型式(户内、半户内、户外)、线路建设型式(架空、电缆)、电网结构型式(链式、环网、辐射)、馈线自动化及通信方式等。各类供电区域配电网建设的基本参考标准如表3所示。

6 负荷预测与电力平衡

6.1.1 负荷预测是配电网规划设计的基础,包括电量需求预测和电力需求预测,以及区域内各类电源发展预测。 6.1.2 应根据不同区域、不同社会发展阶段、不同的用户类型以及空间负荷预测结果,确定负荷发展特性曲线(S 型曲线),并以此作为规划的依据。

6.1.3 负荷预测的基础数据包括经济社会和自然气候数据、上级电网规划对本规划区的负荷预测结果、历史年负荷和电量数据等。配电网规划应积累和采用规范的负荷及电量历史系列数据,作为预测依据。 6.1.4 负荷预测应采用多种方法,经综合分析后给出高、中、低负荷预测方案,并提出推荐方案。

6.1.5 负荷预测应分析用户终端用电方式变化和负荷特性变化,并考虑分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷接入对预测结果的影响。

6.1.6 负荷预测应给出电量和负荷的总量及分布(分区、分电压等级)预测结果。近期负荷预测结果应逐年列出,中期和远期可列出规划末期结果。 6.2 负荷预测方法

6.2.1 配电网规划常用的负荷预测方法有:空间负荷预测法、弹性系数法、单耗法、负荷密度法、趋势外推法等。 6.2.2 应结合城乡规划和土地利用规划的功能区域划分,开展规划区的空间负荷预测。通过分析、预测规划水平年供电小区土地利用的特征和发展规律,预测相应小区电力用户和负荷分布的地理位置、数量和时序。

6.2.3 可根据规划区负荷预测的数据基础和实际需要,综合选用三种及以上适宜的方法进行预测,并相互校核。 6.2.4 对于新增大用户负荷比重较大的地区,可采用点负荷增长与区域负荷自然增长相结合的方法进行预测。 6.3 电力平衡

6.3.1 电力平衡是确定规划水平年新增变电容量规模的主要依据。

6.3.2 电力平衡应分区、分电压等级、分年度进行,并考虑各类新能源、电动汽车、储能装置等的影响。 6.3.3 分电压等级电力平衡应结合负荷预测结果和现有变电容量,确定该电压等级所需新增的变电容量。 7 主要技术原则

7.1 电压等级7.1.2 配电网应优化配置电压序列,简化变压层次,避免重复降压。 7.1.3 主要电压等级序列如下:

a )220(330)/110/10/0.38kV

b )220/66/10/0.38kV

c )220/35/10/0.38kV

d )220(330)/110/35/10/0.38kV

e )220(330)/110/35/0.38kV

A+、A 、B 类供电区域一般可采用a )、b )、c )电压等级序列,C 、D 、E 类供电区域一般可采用b )、d )电压等级序列,E 类供电区域中的一些偏远地区也可采用e )电压等级序列。 7.2 供电安全标准

7.2.1 配电网供电安全水平应符合DL/T 256的要求。供电安全标准规定了不同电压等级配电网单一元件故障停运后,允许损失负荷的大小及恢复供电的时间。配电网供电安全标准的一般原则为:接入的负荷规模越大、停电损失越大,其供电可靠性要求越高、恢复供电时间要求越短。根据组负荷规模的大小,配电网的供电安全水平可分为三级.

7.3 容载比是配电网规划的重要宏观性指标,合理的容载比与网架结构相结合,可确保故障时负荷的有序转移,保障供电可靠性,满足负荷增长需求。

7.3.2 容载比的确定要考虑负荷分散系数、平均功率因数、变压器负载率、储备系数、负荷增长率等主要因素的影响。

7.3.3 对于区域较大、负荷发展水平极度不平衡、负荷特性差异较大、分区最大负荷出现在不同季节的地区,可分区计算容载比。

7.3.4 根据规划区域的经济增长和社会发展的不同阶段,对应的配电网负荷增长速度可分为较慢、中等、较快三种情况,相应电压等级配电网的容载比如表5所示,总体宜控制在1.8~2.2范围之间。 7.4 短路电流水平

7.4.2 对于变电站站址资源紧张、主变容量较大的变电站,需合理控制配电网的短路容量,主要技术措施包括:

a ) 配电网络分片、开环,母线分段,主变分列。

b ) 合理选择接线方式(如二次绕组为分裂式)或采用高阻抗变压器。

7.4.3 对处于系统末端、短路容量较小的供电区域,可通过适当增大主变容量、采用主变并列运行等方式,增加系统短路容量,提高配电网的电压稳定性。 7.5 无功补偿和电压调整

7.5.1 配电网规划需保证有功和无功的协调,电力系统配置的无功补偿装置应在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,保证分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。变电站、线路和配电台区的无功设备应协调配合,按以

下原则进行无功补偿配置:

a ) 无功补偿装置应按就地平衡和便于调整电压的原则进行配置,可采用变电站集中补偿和分散就地补偿

相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合等方式。接近用电端的分散补偿装置主要用于提高功率因数,降低线路损耗;集中安装在变电站内的无功补偿装置主要用于控制电压水平。b )应从系统角度考虑无功补偿装置的优化配置,以利于全网无功补偿装置的优化投切。c )变电站无功补偿配置应与变压器分接头的选择相配合,以保证电压质量和系统无功平衡。d ) 对于电缆化率较高的地区,必要时应考虑配置适当容量的感性无功补偿装置。e ) 大用户应按照电力系统有关电力用户功率因数的要求配置无功补偿装置,并不得向系统倒送无功。f )在配置无功补偿装置时应考虑谐波治理措施。g ) 分布式电源接入电网后,原则上不应从电网吸收无功,否则需配置合理的无功补偿装置。

7.5.2 110~35kV 电网应根据网络结构、电缆所占比例、主变负载率、负荷侧功率因数等条件,经计算确定无功配置方案。有条件的地区,可开展无功优化计算,寻求满足一定目标条件(无功设备费用最小、网损最小等)的最优配置方案。

7.5.3 110~35kV 变电站一般宜在变压器低压侧配置自动投切或动态连续调节无功补偿装置,使变压器高压侧的功率因数在高峰负荷时达到0.95及以上,无功补偿装置总容量应经计算确定,对于分组投切的电容器,可根据低谷负荷确定电容器的单组容量,以避免投切振荡。

7.5.4 配电变压器的无功补偿装置容量应依据变压器最大负载率、负荷自然功率因数等进行配置。

7.5.5 在供电距离远、功率因数低的10kV 架空线路上可适当安装无功补偿装置,其容量应经过计算确定,且不宜在低谷负荷时向系统倒送无功。

7.5.6 提倡220/380V 用户改善功率因数。 7.5.7 电压调整方式

配电网应有足够的电压调节能力,将电压维持在规定范围内,主要有下列方式:a )通过配置无功补偿装置进行电压调节。b )选用有载或无载调压变压器,通过改变分接头进行电压调节。c )通过线路调压器进行电压调节。 7.6 电压质量及其监测 7.6.1供电电压允许偏差

配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求,各类用户受电电压质量执行GB 12325的规定。 a )110~35kV 供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。B)10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。C)220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与10%。d )对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。

7.6.2电压监测:电压偏差的监测是评价配电网电压质量的重要手段,应在配电网以及各电压等级用户设置足够数量且具有代表性的电压监测点,配电网电压监测点设置应执行相关规定。 7.7 中性点接地方式

7.7.1 中性点接地方式对供电可靠性、人身安全、设备绝缘水平及继电保护方式等有直接影响。配电网应综合考虑可靠性与经济性,选择合理的中性点接地方式。同一区域内宜统一中性点接地方式,以利于负荷转供;中性点接地方式不同的配电网应避免互带负荷。

7.7.2 中性点接地方式一般可分为直接接地方式和非直接接地方式两大类,非直接接地方式又分不接地、消弧线圈接地和阻性接地。

a)110kV 系统采用直接接地方式。b ) 66kV 系统宜采用经消弧线圈接地方式.c ) 35kV 、10kV 系统可采用不接地、消弧线圈接地或低电阻接地方式。

7.7.3 35kV 架空网宜采用中性点经消弧线圈接地方式;35kV 电缆网宜采用中性点经低电阻接地方式,宜将接地电流控制在1000A 以下。

7.7.4 10kV 配电网中性点接地方式的选择应遵循以下原则:

a )单相接地故障电容电流在10A 及以下,宜采用中性点不接地方式。

b )单相接地故障电容电流在10A ~150A ,

宜采用中性点经消弧线圈接地方式。c )

单相接地故障电容电流达到 150A 以上,宜采用中性点经

低电阻接地方式,并应将接地电流控制在150A ~800A 范围内。

7.7.5 10kV 电缆和架空混合型配电网,如采用中性点经低电阻接地方式,应采取以下措施:

a)提高架空线路绝缘化程度,降低单相接地跳闸次数。b )完善线路分段和联络,提高负荷转供能力。c )降

低配电网设备、设施的接地电阻,将单相接地时的跨步电压和接触电压控制在规定范围内。

7.7.6 220/380V 配电网主要采用TN 、TT 、IT 接地方式,其中TN 接地方式主要采用TN-C-S 、TN-S 。用户应根据用电特性、环境条件或特殊要求等具体情况,正确选择接地系统。 8 电网结构

8.1 合理的电网结构是满足供电可靠性、提高运行灵活性、降低网络损耗的基础。高压、中压和低压配电网三个层级应相互匹配、强简有序、相互支援,以实现配电网技术经济的整体最优。A+、A 、B 、C 类供电区的配电网结构应满足以下基本要求:

a )正常运行时,各变电站应有相互独立的供电区域,供电区不交叉、不重叠,故障或检修时,变电站之间应有一定比例的负荷转供能力。

b )在同一供电区域内,变电站中压出线长度及所带负荷宜均衡,应有合理的分段和联络;故障或检修时,中压线路应具有转供非停运段负荷的能力。

c )接入一定容量的分布式电源时,应合理选择接入点,控制短路电流及电压水平。

d )高可靠性的配电网结构应具备网络重构能力,便于实现故障自动隔离。 D 、E 类供电区的配电网以满足基本用电需求为主,可采用辐射状结构。

8.2 转供能力主要取决于正常运行时的变压器容量裕度、线路容量裕度、中压主干线的合理分段数和联络情况等。 8.3 配电网的拓扑结构包括常开点、常闭点、负荷点、电源接入点等,在规划时需合理配置,以保证运行的灵活性。各电压等级配电网的主要结构如下:

a )高压配电网结构主要有:链式、环网和辐射状结构;变电站接入方式主要有:T 接和π接。

b )中压配电网结构主要有:双环式、单环式、多分段适度联络和辐射状结构。

c )低压配电网宜采用辐射状结构。 9 设备选型

9.1.1 配电网设备的选择应遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持安全可靠、经济实用的原则,采用技术成熟、少(免)维护、低损耗、节能环保、具备可扩展功能的设备,所选设备应通过入网检测。

9.1.2 配电网设备应根据供电区域的类型差异化选配。在供电可靠性要求较高、环境条件恶劣(高海拔、高寒、盐雾、污秽严重等)及灾害多发的区域,宜适当提高设备的配置标准。

9.1.3 配电网设备应有较强的适应性。变压器容量、导线截面、开关遮断容量应留有合理裕度,保证设备在负荷波动或转供时满足运行要求。

9.1.4 配电网设备选型应实现标准化、序列化。在同一供电地区,高压配电线路、主变压器、中压配电线路(主干线、分支线、次分支线)、配电变压器、低压线路的选型,应根据电网网络结构、负荷发展水平与全寿命周期成本综合确定,并构成合理的序列。

9.1.5 配电网设备选型和配置应适应智能配电网的发展要求,在计划实施配电自动化的规划区域内,应同步考虑配电自动化的建设需求。

9.1.6 配电线路一般可优先选用架空方式,对于确有必要采用电缆型式的,应遵循“谁主张、谁出资”的原则。电缆的敷设方式应根据电压等级、最终数量、施工条件及投资等因素确定,主要包括隧道、排管、沟槽、直埋等敷设方式。

9.2.2 应根据负荷的空间分布及其发展阶段,合理安排供电区域内变电站建设时序。变电站内主变台数最终规模不宜超过4台。

9.2.3 变电站的布置应因地制宜、紧凑合理,尽可能节约用地。原则上,A+、A 、B 类供电区域可采用户内或半户内站,根据情况可考虑采用紧凑型变电站,A+、A 类供电区域如有必要也可考虑与其它建设物混合建设,或建设半地下、地下变电站;B 、C 、D 、E 类供电区域可采用半户内或户外站,沿海或污秽严重地区,可采用户内站。 9.2.4 应明确变电站供电范围,随着负荷的增长和新变电站站址的确定,应及时调整相关变电站的供电范围。 9.2.5 变压器宜采用有载调压方式。

9.2.6 变压器并列运行时其参数应满足相关技术要求。

9.3 110~35kV 线路9.3.1 110~35kV 线路导线截面的选取应符合下述要求:

a ) 线路导线截面宜综合饱和负荷状况、线路全寿命周期选定。

b ) 线路导线截面应与电网结构、变压器容量和台数相匹配。

c 线路导线截面应按照安全电流裕度选取,并以经济载荷范围校核。

9.3.2 A+、A 、B 类供电区域110(66)kV 架空线路截面不宜小于240mm 2

,35kV 架空线路截面不宜小于150mm 2

;C 、

Q/GDW 1738 — 2012

2

D 、

E 类供电区域110kV 架空线路截面不宜小于150mm 2

,66kV 、35kV 架空线路截面不宜小于120mm 2

9.3.3 110~35kV 线路跨区供电时,导线截面宜按建设标准较高区域选取。导线截面选取宜适当留有裕度,以避免频繁更换导线。

9.3.4 110~35kV 架空线路导线宜采用钢芯铝绞线,沿海及有腐蚀性地区可选用防腐型导线。 9.3.5 110~35kV 电缆线路宜选用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆,载流量应与该区域架空线路相匹配。 9.4 10kV 线路

9.4.1 10kV 配电网应有较强的适应性,主干线截面宜综合饱和负荷状况、线路全寿命周期一次选定。导线截面选择应系列化,同一规划区的主干线导线截面不宜超过3种,主变容量与10kV 出线间隔及线路导线截面的配合一般可参考表10选择。

9.4.2 10kV 线路供电半径应满足末端电压质量的要求。原则上A+、A 、B 类供电区域供电半径不宜超过3km ;C 类不宜超过5km ;D 类不宜超过15km ;E 类供电区域供电半径应根据需要经计算确定。 9.5 配电设备 9.5.1 柱上变压器

配电变压器应按“小容量、密布点、短半径”的原则配置,应尽量靠近负荷中心,根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取,不同类型供电区域的配电变压器容量选取一般应参照表11。 9.5.2 配电室

a ) 配电室一般配置双路电源,10kV 侧一般采用环网开关,220/380V 侧为单母线分段接线。变压器接线组

别一般采用D ,yn11,单台容量不宜超过1000kVA 。

b ) 配电室一般独立建设。受条件所限必须进楼时,可设置在地下一层,但不宜设置在最底层。其配电变

压器宜选用干式,并采取屏蔽、减振、防潮措施。

9.5.3 箱式变电站

箱式变电站一般用于配电室建设改造困难的情况,如架空线路入地改造地区、配电室无法扩容改造的场所,以及施工用电、临时用电等,其单台变压器容量一般不宜超过630kVA 。 9.5.4 柱上开关

a ) 规划实施配电自动化的地区,开关性能及自动化原理应一致,并预留自动化接口。

b ) 对过长的架空线路,当变电站出线断路器保护段不满足要求时,可在线路中后部安装重合器,或安装

带过流保护的断路器。

9.5.5 开关站

a ) 开关站宜建于负荷中心区,一般配置双电源,分别取自不同变电站或同一座变电站的不同母线。

b ) 开关站接线宜简化,一般采用两路电源进线、6~12路出线,单母线分段接线,出线断路器带保护。开

关站应按配电自动化要求设计并留有发展余地。

9.5.6 环网单元

环网单元一般采用两路电源进线、4路出线,必要时可增加出线。 9.5.7 线路调压器

在缺少电源站点的地区,当10kV 架空线路过长,电压质量不能满足要求时,可在线路适当位置加装线路调压器。

9.6 220/380V 线路

9.6.1 220/380V 配电网应有较强的适应性,主干线截面应按远期规划一次选定。导线截面选择应系列化,同一规划区内主干线导线截面不宜超过3种。各类供电区域220/380V 主干线路导线截面一般可参考表12选择。 9.6.2 农村人流密集的地方、树(竹)线矛盾较突出的地段,可选用绝缘导线。

9.6.3 220/380V 电缆可采用排管、沟槽、直埋等敷设方式。穿越道路时,应采用抗压力保护管。

9.6.4 220/380V 线路应有明确的供电范围,供电半径应满足末端电压质量的要求。原则上A+、A 类供电区域供电半径不宜超过150m ,B 类不宜超过250m ,C 类不宜超过400m ,D 类不宜超过500m ,E 类供电区域供电半径应根据需要经计算确定。 10 智能化基本要求 10.1 一般要求

10.1.1 为提高配电网运营管理水平和供电可靠性水平,应在配电网一次规划方案基础上考虑配电自动化、配电网通信系统、用电信息采集系统等智能化的要求。

10.1.2 在配电网信息化方面,应遵循相关信息安全防护要求,充分利用开放、标准的信息交互总线,实现规划设计、运维检修、营销服务等系统之间的信息交互,实现数据源端唯一、信息全面共享、工作流程互通、业务深度融合。

10.1.3 应根据规划区经济社会发展水平、供电可靠性需求、网架结构以及设备状况,编制相应的配电网智能化专项规划,明确发展目标、功能、规模等。

10.1.4 配电网智能化专项规划应满足相关专业标准及技术规范要求,遵循“标准化设计,差异化实施”原则,按照设备全寿命周期管理要求,充分利用设备资源,优先采用成熟先进的技术和设备。 10.2 配电自动化

10.2.1 配电自动化是配电网管理信息系统的重要组成部分,是实现智能配电网的必要条件,是提高供电可靠性和运行管理水平的有效手段。通过对配电网的监测和控制,实时监控运行工况和故障处理,能够迅速进行故障研判,隔离故障区段,缩小停电范围,快速恢复供电,支撑配电网调度运行和抢修指挥等业务需求,并为配电网规划设计工作提供基础数据信息。故障处理功能应适应分布式电源接入。

10.2.2 配电自动化建设应与配电网一次网架相协调。实施前应对建设区域供电可靠性、一次网架、配电设备等进行评估,经技术经济比较后制定合理的配电自动化方案,因地制宜、分步实施。A+、A 类供电区域馈线自动化宜采用集中式或智能分布式,具备网络重构和自愈能力,B 、C 类供电区域馈线自动化可采用集中式或就地型重合器式,D 类供电区域馈线自动化可根据实际需求采用就地型重合器式或故障指示器方式,E 类供电区域馈线自动化可采用故障指示器方式。

10.2.3 应根据可靠性需求、网架结构和设备状况,合理选用配电设备信息采集形式。对关键性节点,如主干线联络开关、必要的分段开关,进出线较多的开关站、环网单元和配电室,应配置“三遥”(遥测、遥信、遥控)配电自动化终端;对一般性节点,如分支开关、无联络的末端站室,应配置“两遥”(遥测、遥信)配电自动化终端,用户进线处应配置分界开关或具备遥测、遥信功能的故障指示器。

10.2.4 应根据各区域配电网规模和应用需求,合理确定配电自动化系统主站的功能。 10.3 配电网通信系统

10.3.2 根据实施配电自动化区域的具体情况选择合适的通信方式(光纤、无线、载波通信等)。A+、A 、B 类供电区域以光纤通信方式为主,C 类供电区域宜采用光纤与无线相结合的通信方式,D 、E 类供电区域以无线、载波通信方式为主。

10.3.3 配电网通信系统应满足配电自动化、用电信息采集系统、分布式电源、电动汽车充换电站及储能装置站点的通信需求。

10.4 用电信息采集系统

10.4.1 用电信息采集系统是实现电能量采集、计量异常监测、用电分析和管理的有效手段。应逐步实现用电信息采集系统的“全覆盖、全采集”,通过信息交互实现供电可靠性和电压合格率统计到户。 10.4.2 智能电表应具备供电可靠性信息采集及上传功能。 11 用户及电源接入要求 11.1 用户接入

11.1.1 用户接入应符合电网规划,不应影响电网的安全运行及电能质量。

11.1.2 用户的供电电压等级应根据当地电网条件、最大用电负荷、用户报装容量,经过技术经济比较后确定。供电电压等级一般可参照表13确定。供电半径较长、负荷较大的用户,当电压不满足要求时,应采用高一级电压供电。

11.1.3 应严格控制专线数量,以节约廊道和间隔资源,提高电网利用效率。

11.1.4 100kVA 及以上的用户,在高峰负荷时的功率因数不宜低于0.95;其他用户和大、中型电力排灌站,功率因数不宜低于0.90;农业用电功率因数不宜低于0.85。

11.1.5 重要电力用户供电电源配置应符合GB/Z 29328的规定。重要电力用户供电电源应采用多电源、双电源或双回路供电,当任何一路或一路以上电源发生故障时,至少仍有一路电源应能满足保安负荷持续供电。特级重要电力用户宜采用双电源或多电源供电;一级重要电力用户宜采用双电源供电;二级重要电力用户宜采用双回路供电。 11.1.6 重要电力用户应自备应急电源,电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求,并应符合国家有关技

术规范和标准要求。

11.1.7 用户因畸变负荷、冲击负荷、波动负荷和不对称负荷对公用电网造成污染的,应按照“谁污染、谁治理”和“同步设计、同步施工、同步投运、同步达标”的原则,在开展项目前期工作时提出治理、监测措施。 11.1.8 电动汽车充换电站接入电网时应进行论证,分析各种充电方式对配电网的影响。 11.2 电源接入

11.2.1 配电网应满足国家鼓励发展的各类电源的接入要求,根据电源容量确定并网电压等级。电源并网电压等级一般可参照表14。

11.2.2 接入110~35kV 配电网的电源,宜采用专线方式并网;接入10kV 配电网的电源可采用专线接入变电站低压侧或开关站的出线侧,在满足电网安全运行及电能质量要求时,也可采用T 接方式并网。

11.2.3 在分布式电源接入前,应对接入的配电线路载流量、变压器容量进行校核,并对接入的母线、线路、开关等进行短路电流和热稳定校核,如有必要也可进行动稳定校核。

11.2.4 在满足供电安全及系统调峰的条件下,接入单条线路的电源总容量不应超过线路的允许容量;接入本级配电网的电源总容量不应超过上一级变压器的额定容量以及上一级线路的允许容量。

11.2.5 电源接入后配电线路的短路电流不应超过该电压等级的短路电流限定值,否则应重新选择电源接入点。 11.2.6 分布式电源并网点的系统短路电流与电源额定电流之比不宜低于10。

11.2.7 分布式电源并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显开断点、带接地功能、可开断故障电流的开断设备。 12 规划计算分析要求

12.1 一般要求12.1.1 配电网计算分析的任务是通过量化计算,确定配电网的短路电流水平、供电安全水平和供电可靠性水平,以及无功优化配置方案,并研究提高配电网安全性、可靠性和适应性的措施。

12.1.2 配电网计算分析应采用合适的模型,数据不足时可采用典型模型和参数。计算分析所采用的数据(包括拓扑信息、设备参数、运行数据等)应遵循统一的标准与规范。

12.1.3 分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷接入配电网时,如有必要应进行相关计算分析。 12.2 潮流计算分析12.2.1 潮流计算的目的是根据给定的运行条件和拓扑结构确定网络的运行状态,是供电能力校核、线损分析、短路电流计算、供电安全水平分析、可靠性计算和无功规划计算的基础。 12.2.3 10kV 电网潮流计算可按分区、变电站或线路计算到节点或等效节点。 12.3 短路电流计算分析

12.3.1 短路电流计算的目的是确定短路电流水平,选择电气设备参数,提出限制短路电流的措施等。

12.3.2 110~10kV 电网短路电流计算,应综合考虑上级电源和本地电源接入情况,计算至变电站10kV 母线、电源接入点。

12.4 供电安全水平分析12.4.1 供电安全水平分析的目的是校核电网是否满足供电安全标准,即模拟低压线路故障、配电变压器故障、中压线路(线段)故障、110~35kV 变压器或线路故障对电网的影响,校验负荷损失程度,检查负荷转移后相关元件是否过负荷,电网电压是否越限。

12.4.2 可按典型运行方式对配电网的典型区域进行供电安全水平分析。 12.5 可靠性计算分析

12.5.1 供电可靠性计算分析的目的是确定现状和规划期内配电网的可靠性指标,分析影响供电可靠性的薄弱环节,提出改善供电可靠性指标的规划方案。

12.5.2 供电可靠性指标可按给定的电网结构、典型运行方式以及可靠性相关计算参数等条件选取典型区域进行计算分析。计算指标包括用户平均停电时间、用户平均停电次数、供电可靠率、用户平均停电缺供电量等。 13 技术经济分析

13.1 技术经济分析是指在评估周期内对规划项目各备选方案进行技术比较、经济分析和效果评价,其目的是评估规划项目(新建、改扩建)在技术、经济上的可行性及合理性,为投资决策提供依据。

13.3 技术经济分析的评估方法主要包括最小费用评估法、收益/成本评估法以及收益增量/成本增量评估法。评估指标主要包括供电能力、转供能力、线损率、供电可靠性、设备投资费用、运行费用、检修维护费用、故障损失费用等。

13.4 技术经济分析的过程主要包括:对规划项目各备选方案的技术经济指标进行评估,根据指标对备选方案进行比较、排序,寻求技术与经济的最佳结合点,确定技术先进与经济合理的最优方案。

13.5 在技术经济分析的基础上,还需进行财务评价。财务评价主要根据企业当前的经营状况以及折旧率、贷款利息等计算参数的合理假定,采用财务内部收益率法、财务净现值法、年费用法、投资回收期法等方法,分析配电网规划期内的经济效益。评价指标主要包括资产负债率、内部收益率、投资回收期等。

数据结构-实验队列的实现

贵州大学实验报告 学院:计信学院专业:网络工程班级:091班姓名XXX 学号XXXXXXXXX 实验组 5 实验时间2011.12.02 指导教师XXXXX 成绩 实验项目名称 队列的实现 实 验目的1.掌握队列的思想及其存储实现。2.掌握队列的常见算法的程序实现。 实验原理1.根据实验内容编程,上机调试、得出正确的运行程序。 2. 编译运行程序,观察运行情况和输出结果。 3. 写出实验报告(包括源程序和运行结果)。 实验内容 1.采用链式存储实现队列的初始化、入队、出队操作。 2.采用顺序存储实现循环队列的初始化、入队、出队操作。 3.在主函数中设计一个简单的菜单,分别测试上述算法。

实验数据及其步骤链式存储队列: #include #include using namespace std; typedef int ElemType; struct Queue{ ElemType *queue; int front,rear,len; int Maxsize; }; void Initqueue(Queue &Q) { cout<<"队列初始化操作"<

C语言之循环队列的基本操作

1):循环队列的基本操作 #include #include #define OK 1 #define ERROR 0 typedef int Status; // Status是函数的类型,其值是函数结果状态代码,如OK等typedef int QElemType; #define MAXQSIZE 100 // 最大队列长度(对于循环队列,最大队列长度要减1) typedef struct { QElemType *base; // 初始化的动态分配存储空间 int front; // 头指针,若队列不空,指向队列头元素 int rear; // 尾指针,若队列不空,指向队列尾元素的下一个位置 }SqQueue; Status InitQueue(SqQueue &Q) { Q.base=(QElemType *)malloc(MAXQSIZE*sizeof(QElemType)); if(!Q.base) { return ERROR; } Q.front=Q.rear=0; return OK; } Status EnQueue(SqQueue &Q,QElemType e) { if((Q.rear+1)%MAXQSIZE==Q.front) return ERROR; Q.base[Q.rear]=e; Q.rear=(Q.rear+1)%MAXQSIZE; return OK; } Status DeQueue(SqQueue &Q, QElemType &e) { if(Q.front==Q.rear) return ERROR; e=Q.base[Q.front]; Q.front=(Q.front+1)%MAXQSIZE; return OK; }

人工智能考试单选择题答案

2019 年人工智能公需科考试单选择题答案 1?现在医学上使用的水银柱血压计是在()开始应用于临床的。( 2.0分) A.1872年B 1896年C 1970 D 2005年我的答案:B?V答对 2?关于专用人工智能与通用人工智能,下列表述不当的是()。( 2.0分) 我的答案:D Q答对D.真正意义上完备的人工智能系统应该是一个专用的智能系统 3.在2016年,我国人工智能企业超过了()家。( 2.0分) A 1000 B 1200 C 1400 D 1500我的答案:D?V答对 4.()是利用计算机将一种自然语言(源语言)转换为另一种自然语言(目标语言)的过程。 我的答案:B?V答对 B.机器翻译 5.50年前,人工智能之父们说服了每一个人:“()是智能的钥匙。” ( 2.0分) 6.()是通过建立人工神经网络,用层次化机制来表示客观世界,并解释所获取的知识,例如图像、声音和文本。(2.0分) 我的答案:AQ答对 A.深度学习 7.当前人工智能重点聚焦()大领域。( 2.0分) 我的答案: A 6 B 7 C 8 D 9 B?V答对 8.()是一种处理时序数据的神经网络,常用于语音识别、机器翻译等领域。( 2.0分) 我的答案:c?v答对c循环神经网络 9.医学上用百分位法来判定孩子是否属于矮小。如果一个孩子的身高低于同种族、同年龄、同性别正常 健康儿童身高的第()百分位数,医学上称之为矮小。( 2.0分) 我的答案:A 1 B 2 C 3 D 4 C?"答对 10.2012年,Hinton教授小组在ImageNet竞赛中夺冠,降低了几乎()的错误率。( 2.0分) 我的答案:B?V答对 B.50% 11.在大数据隐私保护生命周期模型中,大数据发布的风险是()。(2.0分) 我的答案:D?V答对 D.如何在发布时去掉用户隐私并保证数据可用

怎样选择智能家居

怎样选择智能家居 智能家居市场目前来说还不很规范,在此特地总结了七大要点提醒消费者在购买智能家居产品时要睁大眼睛看清楚,尽量避免及减少不必要的损失。 一、明确需求 我们首先要清楚自己的需求是什么,想要一些什么样的“智能”。我们知道,盲目的安装智能家居产品不仅会令您日后的智能生活大打折扣,而且还会令你的支出大大增加。每个家庭对智能生活的要求也是不同的,智能家居产品具有个性化的特点,可以任意组合,从而满足不同人群对智能的要求。而我们也可最大限度的利用手中的Money来做更多的事情。 除了家庭安防、报警系统、智能照明系统是绝大部分家庭中必须的部分,我们还可以根据自己的特殊需要来安装智能家居产品。如家中有电影、音乐发烧友,我们可以选择安装家庭娱乐系统、背景音乐系统等,它可以让我们在家中享受更多娱乐的智能享受。除此之外,智能家居产品还包括很多方面,如宠物照看、庭院自动灌溉、家庭看护、家电集中控制、远程监控等等,大家可以根据自己的实际需要,以及手中的Money来选择最适合自己的智能家居产品。 二、选择品牌 在您清楚了想要什么之后,您就要货比三家选择智能家居产品的销售商了。这时您面对的可能是智能家居的直接生产厂商,选择一家优秀的智能家居品牌厂商是您规避风险的一个良方。因为一个大品牌的厂商,对于产品的质量是有保障的,并且技术也是能够保证的。编者提醒消费者尽量选择一些大品牌厂商的产品,可以使您省心、放心。当然,您在选择代理商的时候,也最好以这个为原则。 三、产品选择 在这里我们说的产品选择主要是看产品的质量及外观工艺。产品的质量我们一般不会在购买时就能看清的,所以在这里我们更多是看产品的外观工艺如何。智能家居产品除了能够带给我们智能的享受,其实好的外观工艺还可以给我们的家庭带来美的享受。恕编者直言,有些智能家居厂商的产品光注重功能了,忽略了外观带给我们的视觉享受,做出来的产品比较难看,所以在这里要提醒消费者不要忽略了产品外观的选择。 四、技术更新 智能家居产品属于高档智能产品,由于技术不断发展创新,现在产品的更新换代非常频繁,为了消费者能够更好的享受智能家居带来的舒适生活,我们强烈建议消费者一定要在选购产品的同时,还要注意技术的更新,产品的兼容性、扩展性如何。就像我们买电脑一样,两年前还是用SD内存,现在都用DDR2了,产品互相兼容是我们要非常注意的。 五、安装施工 智能家居产品的安装对您日后的使用至关重要,它的安装目前来说还是相对复杂的,需要专业的施工技术人员到您家上门安装。如果产品在安装过程中安装不到位,会严重影响您日后的使用,所以您一定要看对方有没有一支专业、训练有素的施工队伍。 六、售后服务 售后服务其实我不用多说,通常我们在购买大件消费品时都会非常注重售后服务的质量。在购买智能家居产品时,这就更显的非常重要了,因为智能家居市场还有待规范化,每个厂商、经销商、代理商的售后服务情况也不尽相同,为了避免日后的麻烦,还请消费者您睁大眼睛看好了。 七、物美价廉 我们大家都知道,真正“物美”、“价廉”的产品是不存在的,但在这里我想说的是综合考虑上面的2-6点后,再货比三家选择一个平衡点,找出“物美价廉”的心水产品。之所以把价格放在最后来讲,是因为只有在把前面的几点都看好后,最后再综合考虑哪家的更便宜些,我们要做到“只买最好,不买最贵”,将Money的作用发挥到极限!

循环队列学习解析以与C语言实现

循环队列的学习解析以及C语言实现 首先我们先来了解一下队列的概念:队列是一种先进先出的线性表只能在表头删除在表尾插入,操作系统的作业队列就是队列的一个很好的应用。也有可以在两端均可进行插入和删除操作的队列,称为双端队列,但其用处并没有一般队列广泛。 ADT Queue { 数据对象: D={ai | ai∈ElemSet, i=1,2,...,n, n≥0} 数据关系: R1={ | ai-1, ai ∈D, i=2,...,n} (约定其中a1端为队列头,an端为队列尾)

基本操作: InitQueue(&Q) 初始化队列 DestroyQueue(&Q) 销毁队列 QueueEmpty(Q) 判断队列空否 QueueLength(Q) 求取队长 GetHead(Q, &e) 取对头元素 ClearQueue(&Q) 清空对列 EnQueue(&Q, e) 入队一个元素 DeQueue(&Q, &e) 出队一个元素 QueueTravers(Q, visit())访问队列}ADT Queue

队列也有两种存储结构,分别是顺序存储和链式存储。 队列的顺序结构和顺序表以及顺序栈的存储结构类似,他们所运用的都是一组地址连续的存储。其中队列需要附设两个整形变量front 和rear 分别指示队列头元素和队列的尾元素的位置。 (1)空队列 (2)a,b,,c 相继入队 由于顺序队列所分配的空间有限,根据队列入队和出队的特点可能发生“假溢出”现象,即队尾元素无法在前移。解决的办法就是将队列抽象成为环状,即循环队列。 c b a 5 4 3 2 1 0 Q.rear → Q.fron → Q.rea → Q.fron →

无线智能化设备技术参数

无线智能化设备技术参数 一、无线控制器 1.千兆以太网口数≥4个;并需提供1个RJ-45 Console管理口,提供USB接口数 ≥2,用于外接硬件设备 2.集中转发模式下最大可支持管理AP数≥72,单台设备最大可支持管理AP数≥ 600; 3.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议 4.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企 业认证,以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式; 5.支持对接移动办公平台进行用户认证,包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助 理等主流平台,支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略,同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码(提供后台功能截图证明); 6.支持接入终端操作系统智能识别,能识别安卓、ios、windows移动终端、 windows PC、MAC PC等接入终端, 7.支持智能无线网盾准入,设置只允许采用同品牌智能无线网盾的终端才能接 入(提供后台功能截图证明); 8.支持Portal认证页面自定义,包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免 责声明等信息; 9.支持认证方式排序,实现同一个SSID不同认证方式,员工使用PC机登录认证 时默认显示账号认证,外来访客的移动终端登录认证时默认显示访客认证(微信、二维码等) 10.提供多种规则的页面推送方式,支持根据AP位置、时间计划、性别、运营商 类型、归属地等推送不同的Portal页面,实现不同效果的首页推送; 11.支持根据用户/接入AP/终端类型设置不同的跳转页面或URL,同时将用户名、 终端MAC、IP以及接入的AP/AP组等信息传递给网站,用于二次开发或统计分析

顺序循环队列表实现

顺序循环队列表实现

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队列的基本概念 队列也是一种特殊的线性表,队列的数据元素以及数据元素间的逻辑关系与线性表完全相同,其差别是线性表允许在任意位置插入和删除,而队列只允许在其一端进行插入操作,在其另一端进行删除操作。 队列中允许进行插入操作的一端称为队尾。允许进行删除操作的一端称为队头。队头和队尾分别由队头指针和队尾指针指示。队列的插入操作称为入队列,队列的删除操作称为出队列。最先入队列的元素总是最先出队列,所以队列也称为先进先出表。 下图是一个一次向队列中插入数据元素a0,a1,a2,….an-1后的示意图,其中,a0是当前队头数据元素,an-1是当前队尾的数据元素。 队头队尾 a0 a1 a2 ……an-1 <-出<-入 队列抽象数据类型 数据集合: 队列的数据集合可以表示为a0,a1,a2,a3….an-1,每个数据元素的数据类型为DataType。 操作集合: (1)初始化QueueInitiate(Q):初始化队列Q (2)非空否QueueNotEmpty(Q):队列Q非空否,若队列非空,函数返回值为1。否则,函数返回0。 (3)入队列QueueAppend(Q,x):在队列Q的队尾插入数据元素x。入队列成功返回1; 失败则返回0。 (4)出队列QueueDelete(Q,d):把队列Q的队头数据元素删除并由参数d带回。如出队列成功,返回1;失败则返回0。 (5)取队头数据元素QueueGet(Q,d):取队头数据元素并由参数d带回。如取到数据元素返回1,否则,返回0。 顺序队列 顺序存储结构的队列称作顺序队列

试验 --循环队列的基本操作及应用

数据结构实验报告 ----试验三循环队列的基本操作及应用 一、问题描述: 熟悉并掌握循环队列的相关操作,自己设计程序,实现循环队列的构造、清空、销毁及队列元素的插入和删除等相关操作。 二、数据结构设计: #define MAXQSIZE 10 //最大队列长度 struct SqQueue { QElemType *base; //初始化动态分配存储空间 Int front; // 头指针,若队列不空,只想对列头元素 int rear; //尾指针,若队列不空,指向队列尾元素的 //下一个位置 }; 三、功能设计: 程序中所涉及到的函数如下: Status InitQueue(SqQueue &Q) //构造一个空队列Q Status DestroyQueue(SqQueue &Q) //销毁队列Q,Q不再存在 Status ClearQueue(SqQueue &Q) //将Q清为空队列 Status QueueEmpty(SqQueue Q) //若队列Q为空队列,则 //返回TRUE,否则返回FALSE int QueueLength(SqQueue Q) //返回Q的元素个数,即队列长度Status GetHead(SqQueue Q,QElemType &e)//若队列不空,则用e返回Q的对 //头元素,并返回OK,否则返回ERROR Status EnQueue(SqQueue &Q,QElemType e)//插入元素e为Q的新的队尾元素Status DeQueue(SqQueue &Q,QElemType &e)//若队列不空,则删除Q的队头 //元素,用e返回其值,并返回 //OK,否则返回ERROR Status QueueTraverse(SqQueue Q,void(*vi)(QElemType))//从队头到队尾依次 //对队列Q中每个元素调用函数 //vi()。一旦vi失败,则操作失败四、源程序: // c1.h (程序名) #include #include #include // malloc()等 #include // INT_MAX等 #include // EOF(=^Z或F6),NULL

自动化毕业论文智能无线技术简介

智能无线技术简介 智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Array),最初应用于雷达、声纳、军事方面,主要用来完成空间 滤波和定位,大家熟悉的相挂阵雷达就是一种较简单的自适应无 线阵。移动通信研究者给应用于移动通信的自适应无线阵起了一 个较吸引入的名字:智能无线,英文名为smart antenna或Intelligent antenna。 1.基本结构顾名思义自适应天线阵由多 个天线单元组成,每一个天线后接一个加权器(即乘以某一个系数,这个系数通常是复数,既调节幅度又调节相位,而在相控阵 雷达中只有相位可调),最后用相加器进行合并。这种结构的智 能天线只能完成空域处理,同时具有空域、时域处理能刀的智能 天线在结构上相对复杂些,每个天线后接的是一个延时抽头加权 网(结构上与时城FIR均衡器相同)。自适应或智能的主要含义 是指这些加权系数可以恰当改变自适应调整。上面介绍的其实是 智能天线用作接收天线时的结构,当用它进行发射时结构稍有变化,加权器或加权网络置于天线之前,也没有相加合并器。 2.工 作原理假设满足天线传输窄带条件,即某~人射信号在各天线单 元的响应输出只有相位差异而没有幅度变化,这些相位差异由人 射信号到达各天线所走路线的长度差决定。若人射信号为平面波(只有一个人射方向),则这些相位差由载波波长、人射角度、 天线位置分布唯一确定。给足~粗加权值,一定的人射信号强度,不同人射角度的信号由于在天线问的相位差不同,合并器后的输 出信号强度也会不同。以人射角为横坐标对应的智能无线输出增 益(dB)为纵坐标所作的图被称为方向图(天线术语),智能天 线的方向图不同于全向(omni-)天线(理想时为一直线),而

智能家居功能选择书

智能家居功能需求书 房屋基本信息 客户姓名:联系方式:所在小区: 房屋面积: __________ 平米;____ 室_____ 厅_____ 厨 ____ 卫; 客厅和餐厅是否连接在一起:是()否() 墙体结构:□砖混结构□钢筋混凝土浇筑结构□钢结构 整个房子最多隔墙数: ________堵墙,最远对角线距离为:_________ 米户型草图:

智能家居功能选择 开关面板组 分别为: 客厅:面板开,灯组,分别为: 主卧:面板开,灯组,分别为: 客卧:面板开,灯组,分别为: 厨房:面板开,灯组,分别为: 餐厅:面板开,灯组,分别为: 卫生间:面板开,灯组,分别为: 其他: ____________________________________________________________________________ 灯光智能化管理需求: □一键全开□一键全关□回家/离家/起床/就寝□支持自定义各种灯光场景 规律性需求: □主卧/客卧灯光叫醒服务,随闹铃响起,灯光打开,灯光叫醒,起床时间:________ □日落后回家,打开家门时,玄关灯管自动感应打开 □看电视情况下,关闭客厅餐厅所有灯,只留电视射灯、客厅灯带 □晚上睡觉前看书看手机,留卧室床头灯或射灯,关闭其他,预防青光眼 □半夜去卫生间时,起夜灯及卫生间灯光自动感应开启,人走后延时关闭 其他灯光管理需求: ________________________________________________________________ 电器: □ 电视品牌 ____________ □激光影院(投影)品牌_____________________ □分体空调品牌__________ 数量 ______ (台)□中央空调品牌 ___________________ □电热水器 _________ A 功率__________ w 是否可调___________ □音响品牌 _____________ ; □背景音乐品牌______________ (轻音乐伴主人起床,欢迎主人回家等提醒功能,背景音乐系统让家中每个房间充满活力) □空气净化器(□分体可移动,净化效果一般;□中央新风系统,净化效果好,随时净 化家中空气,自动、手动、场景控制,时刻掌控家中空气质量,保护家人健康)

学霸养成:EXCEL如何实施智能化选择

学霸养成:EXCEL如何实施智能化选择 在浏览网页中,常常会看到智能化的下拉菜单选项,那么Excel中是否可以实现这样的智能化选项呢?答案是:数据有效性。那么如何根据上一级的选择内容,智能的选择第二级的数据内容呢?通过Excel,如何实现多级联动的多重 数据有效性?本期的学霸笔记就来教:智能化显示表格数据。第一步数据信息的分列打开试例文件,对“广东”工作表A1 单元格进行分列操作。操作方式:选择A列,然后选择【数据】选项卡中,在弹出的对话框中,选择“分隔符号”,点击【下一步】,在“其他”选项卡中填写“、”,点击【下一步】即可完成;然后选择Ctrl+a选中分列后的数据源,再选择Ctrl+c 对数据源进行复制,在空白处进行“转置”粘贴即可;第二步 取消“市”字符串若想删除分列后的城市列中的“市”,常规方法是利用“替换”快捷键将“‘市’替换为‘’”;也可使用操作技巧实现。操作方式:选中数据源,选择【数据】选项卡下按钮,在弹出的对话框中,选择“分隔符号”,点击【下一步】,在“其他”选项卡中填写“市”,点击【下一步】,对含有“市”的列进行“不导入此列”操作,即可快速删除“市”字符串;第三步“省份”、“城市”智能化选择在“省份”工作表中建立省份和城市列,“省份”数据源有效性验证。操作方式:选中“省份”列,选择【数据】选项卡中,在弹出的对话框中,“允许(A)”选项卡下选择

“序列”,“来源”选项卡选择A1至I1行,点击【确定】即可;设置区域列表名称:选中A1单元格,按快捷键Ctrl+a选中所有数据源,选择【公式】选项卡中,在弹出的对话框中取消“最左列”,点击【确定】即可;“省份”“城市”匹配:选中“城市”列,选择【数据】选项卡中,“允许”选项卡选择“序列”,“来源”选项卡输入“=indirect($K2)”,点击【确定】即可(P.S.:函数indirect()是将括号内的参数转化为区域);第四步批量删除图片当工作表中插入图片过多,想要批量删除,除了单个点选外,学习表姐操作技巧。操作方法:选择任一图片,按快捷键Ctrl+a,即可选择所有图片,然后按Delete即可。

智能无线WiFi覆盖解决方案

智能无线 WiFi 覆盖解决方案 智能无线WiFi 覆盖解决方案 2015-08 1 / 13 智能无线WiFi 覆盖解决方案 1.2 无线案例

智能WiFi 覆盖案例 备注: 速8酒店KTV休闲中心大洋百货商场2 / 13

智能无线WiFi 覆盖解决方案 一、无线WiFi 覆盖趋势 2.1 无线网络现状无线网络技术的诞生标志着一个新的计算机时代——移动计算时代的来临。特别是以IEEE802.11n(Wi-Fi) 为主的无线网络应用的日益广泛,各式移动电脑、智能手机、MID等终端的广泛普及,人们对移动应用的依赖也日益增加。随之各行业涌现出为满足人们的日益需求及方便自身行业网络应用,实现各行业、企业、家庭无线WiFi 部署,已成为他们的首先要求。特别是对于服务行业,如商场、宾馆、KTV场所等,这些场所无线网络的覆盖,由于突破传统的有线固定上网方式,客户可以自由地在覆盖区域内,如商场大堂、休息区、会议室、餐厅、客房等等,不仅可以通过笔记本,还能用自身携带的智能手机、平板电脑等终端,随心所欲走动式、多样式的实现互联网应用。这无疑给客户带来前所未有的方便。这对激烈竞争的服务行业来说,这样不仅能吸引大量客户前来,而且还能带来不少的回头客; 另一方面,通过一些认证功能,WEB页面推广,可对商场、宾馆实行一定程度的推广服务。方便用户的同时,也对商场、宾馆的品牌、特色进行了推广。 可以说无线网络它正在改变我们传统的作业模式,带给大家带来了一个全新的应用理念。开展无线覆盖,实为百利而无一害之举。 2.2 无线网络优、劣势无线网络相对于传统的有线网络,有一定的弊端,但也有一定的优势。弊端在于: 因无线网络是利用空气做为媒介传输,在传输质量上,毕竟还是不能等同于利用线材做为物质传输的有线网络。但对于一些智能终端如智能手机、MID平板、 笔记本上网应用来说,还是绰绰有余。而无线网络的优势上,相当较多,其主要表现在: 总体来讲,对于各行业的网络需求,部署无线网络远远是利大于弊。

人工智能-一选择题

人工智能原理 一、名词解释 1.专家系统 2.产生式 3.启发式搜索 4.归结原理 5.原子集 二、选择题 1.非结构化的知识的表示法是()。 A. 语义网络表示 B. 谓词逻辑表示 C. 框架表示法中 D. 面向对象表示 2.归结策略中,()是完备的。 Ⅰ. 线性输入策略Ⅱ. 支持集策略Ⅲ. 单文字策略Ⅳ. 祖先过滤策略 A. Ⅰ,Ⅱ B. Ⅰ, Ⅲ C. Ⅱ, Ⅳ D. Ⅲ, Ⅳ 3.在证据理论中,信任函数与似然函数对(Bel(A),Pl(A))的值为(0,0)时,表示()。 A. A为真 B. 对A一无所知 C. A为假 D. 对A为真有一定信任 4.在主观Bayes方法中,专家给出的Ln和LS值,不能出现下两种情况()。 Ⅰ. LN<1, LS<1 Ⅱ. LN<1, LS>1 Ⅲ. LN>1, LS<1 Ⅳ. LN>1, LS>1 A. Ⅰ,Ⅱ B. Ⅱ, Ⅲ C. Ⅰ, Ⅳ D. Ⅱ, Ⅳ 5.在证据理论中,信任函数与似然函数的关系为()。 A. Bel(A)≤Pl(A) B. Bel(A)<Pl(A) C. Bel(A)≥Pl(A) D. Bel(A)>Pl(A) 6.不完备的搜索过程是() A.广度优先搜索 B.深度优先搜索 C.有界深度优先搜索 D.代价树广度优先搜索 7.在主观Bayes方法中,规则E→H,有LS=LN=1,这意味:() A.E对H 没有影响 B. E支持H C. -E支持H D. E支持-H 8.在可信度方法中,若证据A的可信度CF(F)=0, 这意味:() A. 证据A不可信 B. 对证据A一无所知 C. 证据A可信 D.没有意义 9.人工智能研究的领域不包括()。 A. 自然语言理解 B. 自动程序设计 C. 程序设计方法 D. 自动定理证明 10.用归结反演证明定理时,若当前归结式为(),则定理得证 A.永真式 B.包孕式(subsumed) C.原子谓词 D.空子句 11.在主观 Bayes方法中,证据E支持结论H时,有()。 A. LS=0 B. LS<1 C. LS=1 D. LS>1 12.在可信度方法中,证据E的出现增加结论H为真时,有()。

智能无线网络WIA产品及解决方案

智能无线网络WIA产品及解决方案中国科学院沈阳自动化研究所建立于1958年。作为国家自动化领域的主要研究机构,沈阳自动化研究所建所以来共完成各类科研项目1000多项,获得国家、中国科学院和各部委及省、市科技成果奖200多项,在工业自动化、水下机器人、工业机器人、光电信息等方面取得了一批具有国际水平、具有自主知识产权的成果,成为在国内具有领先与带头作用,在国际具有较高知名度的国家级研究开发基地。 中国科学院沈阳自动化研究所是国内最早开展工业无线技术研究的科研单位之一,是中国工业无线联盟的发起者。攻克了工业无线技术的抗干扰、实时通信、节能等难点问题,提出具有自主知识产权的智能无线网络WIA技术体系,并开发出系列产品。目前,以WIA为基础的中国工业无线技术国家标准体系已初步形成,WIA正在成为与Wireless HART、ISA100并列的国际主流工业无线技术体系。2008年10月31日,由沈阳自动化研究所主持研发的用于工业过程自动化的无线网络WIA-PA(Wireless Networks for Industrial Automation-Process Automation)规范经过国际电工委员会(IEC)全体成员国的投票,以96%的

得票率获得通过,作为公共可用规范IEC/PAS 62601标准化文件正式发布。 智能无线网络WIA技术 智能无线网络WIA(Wireless Networks for Industrial Automation)技术是由中科院沈阳自动化所推出的具有自主知识产权的高可靠、超低功耗的自组织多跳无线传感器网络技术。 智能无线网络WIA技术基于短程无线通信IEEE 802.15.4标准,使用符合中国无委会规定的自由频带,解决恶劣环境下遍布的各种大型器械、金属管道等对无线信号的反射、散射造成的多径效应,以及马达、器械运转时产生电磁噪声对无线通信的干扰,提供能够满足应用需求的高可靠、实时无线通信服务。 通过使用智能无线网络WIA技术,用户可以以较低的投资和成本实现对全流程的“泛在感知”,获取传统由于成本原因无法在线监测的重要过程参数,并以此为基础实施优化控制,来达到提高产品质量和节能降耗的目标。 智能无线网络WIA技术不仅适用于家庭自动化、智能楼宇、环境检测、医疗护理等低速率、低成本、近距离、数据量较

智能无线WiFi覆盖方案书--商场篇 (1)(1)(1)

智能无线WiFi覆盖方案书 2014-09

1.2 无线案例 备注: 安徽合肥市速8商场 深圳隆添利科技宿舍 黄山市批云百变徽菜 深圳亮点KTV 休闲中心 黄山市柏晶戴斯商场 合肥市肖氏生态园 合肥大洋百货商场 大别山宾馆 虎泉青年酒店 梅园宾馆 六安皖西宾馆 。。。。。。。。 智能WiFi 覆盖案例

一、无线WiFi覆盖趋势 2.1 无线网络现状 无线网络技术的诞生标志着一个新的计算机时代——移动计算时代的来临。特别是以IEEE802.11n(Wi-Fi)为主的无线网络应用的日益广泛,各式移动电脑、智能手机、MID等终端的广泛普及,人们对移动应用的依赖也日益增加。随之各行业涌现出为满足人们的日益需求及方便自身行业网络应用,实现各行业、企业、家庭无线WiFi部署,已成为他们的首先要求。特别是对于服务行业,如商场、宾馆、KTV场所等,这些场所无线网络的覆盖,由于突破传统的有线固定上网方式,客户可以自由地在覆盖区域内,如商场大堂、休息区、会议室、餐厅、客房等等,不仅可以通过笔记本,还能用自身携带的智能手机、平板电脑等终端,随心所欲走动式、多样式的实现互联网应用。这无疑给客户带来前所未有的方便。这对激烈竞争的服务行业来说,这样不仅能吸引大量客户前来,而且还能带来不少的回头客;另一方面,通过一些认证功能,WEB页面推广,可对商场、宾馆实行一定程度的推广服务。方便用户的同时,也对商场、宾馆的品牌、特色进行了推广。 可以说无线网络它正在改变我们传统的作业模式,带给大家带来了一个全新的应用理念。开展无线覆盖,实为百利而无一害之举。 2.2 无线网络优、劣势 无线网络相对于传统的有线网络,有一定的弊端,但也有一定的优势。弊端在于:因无线网络是利用空气做为媒介传输,在传输质量上,毕竟还是不能等同于利用线材做为物质传输的有线网络。但对于一些智能终端如智能手机、MID平板、笔记本上网应用来说,还是绰绰有余。而无线网络的优势上,相当较多,其主要表现在: 总体来讲,对于各行业的网络需求,部署无线网络远远是利大于弊。

人工智能(选择,填空等小题)解读

对于“图灵测试”,美国哲学家约翰·西尔勒提出了异议,他用一个现在称为中文屋子的假设,试图说明即便是一台计算机通过了图灵测试,也不能说它就真的具有了智能。 智能可分为:符号智能、计算智能 人工智能的研究内容包括…… 在人工智能的研究中最基本最核心的技术有表示、运算和搜索。 在人工智能的研究发展中有多种不同的主张,3个主要学派。在人工智能的研究发展中有多种不同的主张,其中比较典型的有3个主要学派:符号主义学派、连结主义学派、行为主义学派。 PROLOG语言只有三种语句,它们分别是事实、规则和问题。 Turbo PROLOG中变量是以大写字母或下划线开头的字母、数字和下划线序列;或者只有一个下划线,这后一种变量称为无名变量。 一个完整的Turbo PROLOG程序一般包括常量段、领域段、数据库段、谓词段、目标段和子句段等六个部分。实际编程应用中一个程序不一定要包括上述所有段, 但一个程序至少要有一个predicates(谓词段、clauses(子句段和goal段,相对于其它语言来说goal段,相当于主程序。 一个PROLOG程序, 其问题就相当于主程序, 其规则就相当于子程序, 而其事实就相当于数据。 事实、规则和问题是PROLOG的三种基本语句,在PROLOG程序中的规则和事实可连续排列在一起, 其顺序可随意安排……。 PROLOG中并无专门的分支和循环语句,不过用PROLOG能实现分支和循环程序结构。

PROLOG的基本数据类型及其示例。 表的匹配合一,表头表尾…… 图搜索技术是人工智能中的核心技术,这里的图是指由节点和有向边组成的网络。按照连接同一节点的各边间的逻辑关系划分,图可分为或图和与或图。 在图搜索算法中往往要用到CLOSED表和OPEN表两个表,其中前者用来专门记录考查过的节点,后者用来专门登记待考察的节点。 图搜索技术是人工智能中的核心技术,图是指由节点和有向边组成的网络。按照连接同一节点的各边间的逻辑关系划分,图可分为或图和与或图。 对于状态图搜索,人们已经提出了许多策略,它们大体上可以分为盲目搜索和启发式搜索两大类,在启发式搜索中,其关键的问题是启发函数的确定。 启发式搜索未必一定比盲目式搜索好。 问题归约法就是先把问题分解为子问题和子-子问题,然后解决较小的问题。 在与或图中,本原问题对应的是已知条件、直接可得到答案的基本问题等,它的代价为零。 知识表示是人工智能的重要研究内容之一,其主要的表示方法有:状态空间法、问题归约法、谓词逻辑法、语义网络法、框架表示法等。 基于谓词逻辑的归结原理除了能用于对已知结果的证明外,还能用于对未知结果的求解,不过此时需要用到一个辅助谓词。 什么叫文字 纯文字 在基于谓词逻辑的机器推理中常用的归结策略

商场智能无线WiFi覆盖方案书

智能无线WiFi覆盖方案书 一、无线WiFi覆盖趋势 1.1 无线网络现状 无线网络技术的诞生标志着一个新的计算机时代——移动计算时代的来临。特别是以IEEE802.11n(Wi-Fi)为主的无线网络应用的日益广泛,各式移动电脑、智能手机、MID等终端的广泛普及,人们对移动应用的依赖也日益增加。随之各行业涌现出为满足人们的日益需求及方便自身行业网络应用,实现各行业、企业、家庭无线WiFi部署,已成为他们的首先要求。特别是对于服务行业,如商场、宾馆、KTV场所等,这些场所无线网络的覆盖,由于突破传统的有线固定上网方式,客户可以自由地在覆盖区域内,如商场大堂、休息区、会议室、餐厅、客房等等,不仅可以通过笔记本,还能用自身携带的智能手机、平板电脑等终端,随心所欲走动式、多样式的实现互联网应用。这无疑给客户带来前所未有的方便。这对激烈竞争的服务行业来说,这样不仅能吸引大量客户前来,而且还能带来不少的回头客;另一方面,通过一些认证功能,WEB页面推广,可对商场、宾馆实行一定程度的推广服务。方便用户的同时,也对商场、宾馆的品牌、特色进行了推广。 可以说无线网络它正在改变我们传统的作业模式,带给大家带来了一个全新的应用理念。开展无线覆盖,实为百利而无一害之举。 1.2 无线网络优势 无线网络相对于传统的有线网络,有一定的弊端,但也有一定的优势。弊端在于:因无线网络是利用空气做为媒介传输,在传输质量上,毕竟还是不能等同于利用线材做为物质传输的有线网络。但对于一些智能终端如智能手机、MID平板、笔记本上网应用来说,还是绰绰有余。而无线网络的优势上,相当较多,其主要表现在: 1 移动性:不受时间,空间的限制,用户可在网中漫游. 2 灵活性:不受线缆的限制,可以随意增加和配置工作站. 3 低成本:无线局域网不需要大量的工程布线,同时节省线路维护的费用. 总体来讲,对于各行业的网络需求,部署无线网络远远是利大于弊。

如何选择合适的智能家居方案

前言: 智能家居最近太火了,动动就是融资几亿,就要挂板上市,相信很多人和薛哥 一样对这玩意不是很熟悉吧,那么一起来学习吧! 正文: 智能家居从高大上的概念越来越接近人们的生活,目前已经有不少终端用户开 始尝鲜和体验智能生活,未来智能家居将成为改变人们生活方式的重要工具。 不过,仍然有很多消费者对智能家居处于观望状态,因为对智能家居一知半解,对于怎么选择一套靠谱的智能家居解决方案甚至无从下手。今天我们就来谈谈 怎么选择可靠的智能家居解决方案,让智能生活走进现实,触手可及。 一、先从系统化解决方案入手 智能家居属于物联网范畴,具有物物互联的典型特点。从照明、电器控制、安防、娱乐、健康等,所有设备系统工作,实现整个家庭的智能化,物与物之 间可以交流,形成智能网络,具有系统化的特征。对于用户来说,挑选一套合 适的智能家居解决方案,可以实现家庭全方位的物联网覆盖。基于同一智能家 居系统的智能家居,管理起来非常方便,智能化生活场景可以随心编辑,后期 维护和升级简单,有利于保护隐形资产。 目前,有一些智能家居厂商采取单品化智能家居战略,在这个标准未统一、不同协议、不同品牌之间不能互通的行业大背景下,对设备的管理非常不方便,同时由于设备间不能互联互通,也大大影响用户之间的体验感。所以,对于一 个智能化生活的用户来说,选择一套系统化、成熟、完善的智能家居解决方案 是非常明智的选择。 二、挑选知名品牌的厂家 之前我们提到了,智能家居其实可是涵盖居家生活的各个方面,相应的也 需要丰富的软硬件设备进行支撑。所以,如果想要过上智能生活,产品丰富的 智能家居厂商无疑是最好的选择,因为对于用户来说具有很强的自由度和选择性。 三、个人需求不同,智能生活强调个性化 除了产品的丰富性之外,智能家居还非常强调个性化和差异性。简单来说,不同的用户有不同的需求,即使是同样一套智能家居解决方案,可以实现的智 能化应用场景也不尽相同,这些都是可以根据用户的个人需求随心定制的。 例如,同样的一个光强传感器用户可以自由DIY来联动窗帘、联动窗户, 实现根据光照强度自动开启和关闭窗户。而对于其他需求的用户来说,可以根 据光照强度自由实现开灯和关灯操作,夜幕降临,灯光自动打开,智能生活自 由而省心。当然,这只是一个小小的实用性例子,智能家居应该是一个自由度 非常高的体验过程,用户根据自己的生活需求打造专属于自己的智能生活。 四、注重场景、联动及体验感

智能无线解决方案分析

智能无线解决方案一. 应用需求

随着信息技术的快速发展,医院信息系统在我国已得到了较快发展,国内多数医院已建立起以管理为主的HIS 系统,建立了以管理为主的HIS 系统,当前的发展重点则是建设以病人为中心的临床信息系统CIS(Clinical Information System)。临床信息化系统包括医生工作站系统、护理信息系统、检验信息系统(LIS)、放射信息系统(RIS)、手术麻醉信息系统、重症监护信息系统、医学图像管理系统(PACS)等子系统,而这些系统将以病人电子病历EMR(Electronic Medical Record,EMR)为核心整合在一起。 随着医疗改革的推进,医院正朝着以终末质量管理向环节质量管理转变,从而提高医疗服务质量,缓和医患关系,提高医院的服务效率。与以病人为中心的服务理念相适应,医院信息化也从传统的内部管理为主的HIS 系统,向以病人为核心的临床信息化系统转变。伴随着临床信息化,医院正逐步地实现无纸化、无胶片化和无线化。随着无线局域网技术的不断成熟和普及,无线局域网在全球范围内医疗行业中的应用已经成为了一种趋势。作为医院有线局域网的补充,无线局域网(WLAN )有效地克服了有线网络的弊端,利用PDA 、平板无线电脑和移动手推车随时随地进行生命体征数据采集、医护数据的查询与录入、医生查房、床边护理、呼叫通信、护理监控、药物配送、病人标识码识别,以及基于WLAN 的语音多媒体应用等等,充分发挥医疗信息系统的效能,突出数字化医院的技术优势。 二. 无线网络整体设计方案 2.1. LECI医疗行业WLAN设计思想 2.1.1. 医院中WLAN的设计要求 为客户提供好的系统解决方案,首先要准确地了解该系统应用的具体业务模式,以及实现该业务模式所需要的技术。通过医疗信息化建设中对无线网络平台应用模式的综合分析,我们总结出医疗信息化系统对无线网络平台具体要求:

链队列和循环队列数据结构实验

淮海工学院计算机科学系实验报告书 课程名:《数据结构》 题目:数据结构实验 链队列和循环队列 班级: 学号: 姓名:

线性数据结构算法实现与应用报告要求 1目的与要求: 1)掌握栈与队列的数据类型描述及特点; 2)掌握栈的顺序和链式存储存表示与基本算法的实现; 3)掌握队列的链式存储表示与基本操作算法实现; 4) 掌握栈与队列在实际问题中的应用和基本编程技巧; 5)按照实验题目要求,独立完成实际程序的编写编写、调试和运行,并通过用例数据的运行过程抓获相关屏面验证程序设计的正确性; 7)认真书写实验报告,并按时提交。 2 实验内容或题目 以下题目学生根据自己的兴趣和能力可选作一道作为实验题目: 1)根据栈数据结构,分别建立一个顺序栈和链式栈并实现其上基本操作(出栈和入栈等); 2)根据队列数据结构,分别建立链队列和循环队列,并完成其上的基本操作(出入队列等); 3)参考书上表达式求值例题,应用栈的基本操作实现带括号表达式求值运算及其进出栈模拟过程(给出程序执行过程中栈的变化过程); 4)阅读P83栈与递归的实现一节内容和3阶汉诺塔问题。使用栈数据结构解决3阶汉诺塔问题,编写程序并模拟栈及其汉诺塔的搬运过程(给出程序执行过程栈的变化过程与圆盘的搬动状态)。 5)其它实际应用举例(如打印杨辉三角形)。 3 实验步骤与源程序 链队列 #include #include #include #define OK 1 #define ERROR 0 #define OVERFLOW 0 typedef struct QNode { int data; struct QNode *next; }QNode,*QueuePtr; typedef struct { QueuePtr front; QueuePtr rear; }LinkQueue; int InitQueue(LinkQueue &Q)

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