• 《小学生错题·英语B版》郭志伟编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《小学生错题·英语B版》【作者】郭志伟编【页数】46【出版社】文心出版版社,2018.08【ISBN号】978-7-5510-1860-9【分类】英语课-小学-习题集【参考文献】郭志伟编.小学生错题·英语B版.文心出版版社,2018.08.图书封面:《小学生错题·英语B版》内容提要:...

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  • 《走向高品质学校 中学卷》刘涛主编;何伦忠,张泽科,崔勇册主编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《走向高品质学校中学卷》【作者】刘涛主编;何伦忠,张泽科,崔勇册主编【丛书名】四川“高品质学校建设的探索与实践”课题研究系列【页数】361【出版社】成都:四川教育出版社,2020.09【ISBN号】978-7-5408-7481-0【价格】86.00【分类】中学-学校管理-研究【参考文献】刘涛主编;何伦忠,张泽科,崔勇册主编.走向高品质学校中学卷.成都:四川教育出版社,2020.09.图书封面:《走向高品质学校中学卷》内容提要:本书立足中学办学特征,上篇以“品味、品格、品相、品牌”四个“品”的结构性变个为研究视点,围绕“高品质学校”理念在中学的具体表现展开论述,为中学高品质发展提供理论支撑。下篇结合四川省部分名优中学的典型经验,剖析其建设高品质中学的思考与行动。...

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  • 《走向高品质学校 STEM教育卷》刘涛主编;郭斌,崔勇册主编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《走向高品质学校STEM教育卷》【作者】刘涛主编;郭斌,崔勇册主编【丛书名】四川“高品质学校建设的探索与实践”课题研究系列【页数】410【出版社】成都:四川教育出版社,2021.12【ISBN号】978-7-5408-7909-9【分类】学校管理-研究【参考文献】刘涛主编;郭斌,崔勇册主编.走向高品质学校STEM教育卷.成都:四川教育出版社,2021.12.图书封面:《走向高品质学校STEM教育卷》内容提要:本书是四川“高品质学校建设实践探索”重大课题的成果之一,也是“高品质学校建设”系列丛书的最后一本。与同系列的成果以幼儿园、小学、初中学等学段为分类标准有所区别,STEM卷讲述了四川各级各地学校在靠前STEM教育理念下探索出四川本土的STEM方案的历程与成果,是以STEM教育为核心的特色“四川样本”,为探索STEM教育的中国化贡献了四川经验。在靠前竞争日益激烈、科学技术快速迭代的今天,无论是国家还是社会,对于综合型、创新型人才的需求都无比强烈。STEM教育有助于培养学生适应未来的关键能力,正是为了解决培养……...

    2023-12-12

  • 《电力系统次同步振荡及其抑制方法》肖湘宁,郭春林,高锋等著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《电力系统次同步振荡及其抑制方法》【作者】肖湘宁,郭春林,高锋等著【页数】264【出版社】北京:机械工业出版社,2014.01【ISBN号】978-7-111-44605-7【价格】58.00【分类】电力系统-次同步谐振【参考文献】肖湘宁,郭春林,高锋等著.电力系统次同步振荡及其抑制方法.北京:机械工业出版社,2014.01.图书封面:图书目录:《电力系统次同步振荡及其抑制方法》内容提要:本书以作者的研究成果为主,介绍了电力系统次同步振荡现象的基本理论、分析方法和抑制措施,并且与相关工程应用相结合,给出了利用FACTS、HVDC等多种电力电子换流装置抑制和消除次同步振荡的原理和控制方法。《电力系统次同步振荡及其抑制方法》内容试读第1章绪论1.1电力系统的发展与面临的挑战电能的利用是人类进步与发展的重要标志。如今,电能已成为现代科技与经济建设、社会文明和人们的日常生活不可或缺的主要能源形式。追溯电力工业的发展历程可以了解到,电力生产、传输和分配使用形成系统概念已有100多年。1882年,爱迪生电力照明公司在美国纽约主持建造了世界第一个完整的直流电力系统,包括6台12kW直流发电机,用110V电压将电力线连接成网络为6000盏电灯供电。同一时期在我国,外商集资创办成立了商业化运营的上海电光公司,为城市照明提供直流电力。电能开始进入人类生产和生活领域。1889年,第一条单相交流输电线路在美国俄勒冈州的维拉姆特瀑布和波特兰之间建成并投运,输电电压为4kV,距离为21km。1891年,第一条三相交流输电线路在德国投入运行,从拉芬镇到法兰克福全程178km,电压为15.2kV,输送功率为200kW,从此以后,三相交流输电很快取代了直流输电,成为电力系统大发展的里程碑。100多年来,随着世界工农业生产和社会经济的快速发展,对能源的需求,尤其是对电力能源的需求急剧增加,这极大地推动了电力系统规模的持续扩张和电力科技水平的不断提高。时至今日,现代电力系统在保持传统电力系统以生产、输送和分配使用三相正弦形式交流电力为主的基本特征之外,其突出的变化是以大机组、大电网、高电压和高度自动化为特点,在一些国家或地域已经形成一个大容量、长距离、跨区/跨国电网互联、交直流混合输电的巨大人造动力学系统。电能具有清洁实用以及便于传输、转换和控制的特点,并且由于电力生产是一次能源实现清洁转化利用的重要途径,能源消耗形式越来越多地向电力能源转移,统计数据表明,电能在能源总体消耗中的比重在不断提高,我国发电能源占一次能源消费比重将从目前的40%提高到约50%。从世界范围的能源危机来讲,化石能源的日益枯竭使人类面临着新能源的开发利用和节能增效的社会约束,到2020年,全世界非化石能源利用总量占一次能源消费比重将达到15%,其中转化为电力的非化石能源占84%。电力在能源转换利用体系中将发挥愈来愈重要的作用。另一方面,提高电能在终端用户消费中的比重同样是降低总能源消耗的一个重要途径。数据分析表明,“十二五”期间,电力消耗占一次能源消耗的比重上升1%,单位GDP能耗将下降3%左右。可以看出,利用电力驱动(如电力机车、电驱动船舶、电动汽车等)取代其他形式的动力驱动已经形成趋势,越来越多的领域更加广泛地实现着电气自动化。电气化水平的提升可以明显地提高能源综合利用效率,有利于能源消费总量控制目标的实现。有数据显示,到2020年,我国电能占终端消费能源比重有望从目前的21%提高到27%左右,2030年进一步提高到30%左右,将成为我国第一大终端消费能源」随着我国国民经济持续稳步发展和对能源的巨大需求,我国电力工业建设在近几十年里2电力系统次同步振荡及其抑制方法增长速度名列世界前茅,取得了前所未有的辉煌成就。在传统发电和新能源发电能力方面,国家能源局发布的最新数据显示,到2012年底,全国电力装机容量达到11.4亿kW,这标志着我国已经成为世界第一电力能源生产大国。其中,水电装机容量达到2.49亿kW,居世界第一。风电装机容量迅速增加到6300万kW,成为世界第一风电大国,年发电量超过1000亿kWh。光伏发电装机容量由基本空白增加到700万kW。核电在建机组30台,共3273万kW,在建规模居世界第一。到2020年仅就风电而言,“三北”(华北、西北、东北)地区6个大型风电基地开发规模有望达到1.5亿kW。在电力输送和电网建设方面,系统运行电压等级不断提高,网络规模也不断扩大,全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网6个跨省的大型区域电网和电网间的互联。例如,我国第一个背靠背直流输电工程灵宝直流背靠背换流站,额定直流功率为360MW,可双向输送,将西北330kV电网和华中220kV电网非同步互联。我国东北一华北(高岭)500kV直流背靠背工程扩建输送能力达到3000MW,成为目前世界上单个换流容量最大的直流背靠背工程;另外,针对能源储备与转换和能源消费地域的严重不平衡,我国还将逐渐形成完整的、长距离输电的、跨大区源网协同的网架结构。在这方面已经投人商业运行的±800kV直流输电线路三回:①云南一广州特高压直流输电工程,额定输送容量为5000MW,直流线路全长1438km,是我国建成的第一条特高压直流输电工程;②向家坝一上海特高压直流输电示范工程,额定输送容量为6400MW,直流线路全长1907km③新建的西电东送锦屏一苏州南特高压直流输电工程,额定输送容量为7200MW,直流线路全长2059km,是目前世界上输送容量最大、送电距离最远、电压等级最高的直流输电工程之一,代表了当前世界直流输电技术的最高水平。计划2015年至2020年,国家电网公司将逐步形成“两纵两横”、“五纵五横”的1000kV特高压交流同步网架结构,以及20多条±80OkV及以上的特高压直流输电骨干通道,连接“三北”的各大型煤电基地、水电基地、核电基地、可再生能源基地和以“三华”(华东、华中、华北)电网为主要受端的负荷中心,逐步建成交直流混合输电、各级电网协调发展、清洁安全、稳定可靠的网络平台。需要强调,以电力电子器件的研发、功率换流器及连接设备等制造水平和应用技术的进步为基础,极大地提高了输配电系统的灵活性。其中,基于全控电力电子器件的柔性输电技术取得了长足的进步和发展。利用柔性输电技术可以在进行精确有功功率控制的同时对无功功率进行双向控制。而且柔性直流换流站可工作在无源换流的方式下,不需要外加的换相电压,可用于弱系统或无源系统供电;柔性直流输电技术基本不需要滤波和无功补偿装置,其换流站占地面积较同等容量的常规直流换流站要小,为交流系统提供快速动态的电压支撑,控制更加灵活,可大大提高供电可靠性。2011年我国首个柔性直流输电工程一上海南汇风电场柔性直流输电示范工程投运,输送容量为18MW,电压等级为±30kV世界上第一个五端柔性直流输电工程一舟山多端柔性直流输电重大科技示范工程即将实施,将在舟山北部主要岛屿间建设五座百兆瓦级换流站,加强诸岛之间的直流电气联系,提高供电可靠性,为就地分布式风能、太阳能等清洁能源利用奠定基础;世界上容量最大的柔性直流输电工程方案正在我国逐步落实,直流输送容量为1000MVA,直流电压为±320kV,用于解决跨城区电网增容及电力供应问题。综上所述,电力系统的发展内涵在不断丰富,它不仅包括满足生产和输送电力的主网络基本概念,还包括将电力流、信息流、管理流三者密切结合的现代互联大系统。其中突出表第1章绪论3现为,充分利用先进的电力电子技术和广域信息技术,使原来基本不可控的电力系统转变为更加快速、准确和灵活控制的电力系统。近年来,在电力系统中“柔性交流输电系统(FACTS)”得到了迅速发展和大量应用,基于电力变换的静止无功补偿器(SVC)、晶闸管控制串联电容器(TCSC)、静止同步补偿器(STATCOM)等多种串并联形式的FACTS装置有效地提高了电力系统灵活控制能力。并且在将广域相位测量技术(PMU/WAMS)与FACTS装置相结合后,电力系统稳定控制进人了大电网协调最优控制的新时代。我们应当认识到,电力电子技术在增强了电力系统可控性、灵活性的同时,也带来了新的电力扰动问题,例如,高压直流输电(HVDC)以及各种功率控制器的快速电力调节,造成系统阻尼能力发生变化或被削弱,由此引起机电耦合相互作用和产生系统次同步振荡(SS0)问题,从而可能导致大型汽轮发电机组的轴系扭振;另外,实现快速功率调节控制的电力电子装置之间的相互操控作用也愈加复杂起来,其影响将波及发电系统的安全稳定运行,近年来在国外文献中已经有关于双馈感应风机换流器控制与串联补偿线路之间次同步振荡问题的研究报道。众所周知,电力系统正常运行以安全稳定为前提条件,以连续优质供应电力为其基本保证。随着科技的进步和事物不断地发展变化,虽然电力工业生产过程以及电力系统运行会提出许多新问题,但是就其物理本质和运动规律来看,动态系统的安全稳定依然是永恒的主题。当电网结构更加复杂,源网之间的耦合作用与影响更加紧密时,大电网和大型发电机组的安全稳定可靠运行问题会变得更加突出,系统失稳造成的损失将会是巨大的。如何应对系统在错综复杂的扰动下保证稳定运行仍然是重大的研究课题。变化中的电力系统将呈现出许多新现象、新问题,与此同时新概念、新思想、新方法也会不断涌现,电力系统稳定分析与控制研究领域将面临新的挑战。进入21世纪以来,国际经济形势、能源形势发生了深刻变化,新一轮世界能源变革拉开了序幕,从发展清洁能源、保护生态环境、应对气候变化、保障能源安全、促进经济增长等需要出发,世界各国纷纷提出发展智能电网,智能电网已经成为全球电力行业研究和探讨的热点,成为了新世纪电力系统与电力产业发展的时代标签。智能电网更加关注信息化、互动性和自愈性以及电力输送技术与通信、控制等技术的融合和基础设施建设,尽管如此,电力的高效转换、灵活传输、可靠供给仍然是电力系统的基础核心任务,电力系统的安全稳定和可靠运行的基本要求不会改变。随着智能电网建设的深入发展,无论是规模化或分布式新能源的传输与消纳,还是在应对电力扰动的耐受性和免疫力的提高上,对电力系统稳定性、安全性会提出更新的标准和要求。只有不断深入研究新条件下电力系统的现象机理和动态特性,不断丰富和完善电力系统稳定分析与控制的理论与方法,才能切实保障和促进智能电网的发展。可以说,高水平的电力系统安全稳定运行与控制是智能电网顺利发展的重要基石。1.2电力系统的稳定性1.2.1电力系统稳定性问题与分类现代电力系统是一个巨大而复杂的动态系统,安全稳定性是其运行的基本要求。模型的4电力系统次同步振荡及其抑制方法高维性、运行方式的不确定性、元件的强非线性、扰动的随机性,使得电力系统稳定现象和机理十分复杂。随着电网大规模互联,HVDC、FACTS等柔性输电技术广泛应用,以及新能源电源比例不断提高,对电力系统动态机理与稳定性的分析与控制越来越困难2,35]。电力系统稳定性是指,在给定初始运行条件下,电力系统受到物理扰动或者故障后,重新获得平衡运行状态,各种状态变量满足约束条件,从而保持全系统完整性的能力。由于电力系统稳定性涉及多种多样的动态现象,从不同方面出发就有不同的分类方法,常见的有:根据稳定过程的特点,分为静态稳定性、暂态稳定性和动态稳定性;根据扰动的大小,分为小扰动稳定性和大扰动稳定性;根据稳定过程的时间,分为短时间稳定性、中长期稳定性和长期稳定性:根据稳定现象的不同,分为低频振荡、负荷稳定、次同步振荡和电气谐振等,其中次同步振荡又分为异步发电机效应、轴系扭转振荡和暂态扭矩放大作用等;根据稳定机理的不同,分为功角稳定(发电机稳定)、电压稳定、频率稳定、扭振稳定和滑差稳定等。电力系统稳定性的定义与分类具有重要意义,清楚地、系统地理解不同类型稳定问题及其相互关系对于电力系统的良好设计和运行是非常必要的。因此,电力系统两大国际组织一国际大电网会议(CIGRE)和美国电气电子工程师学会(EEE)多次给出过电力系统稳定性的定义与分类,并且根据电力系统大规模互联、新技术不断应用带来的稳定问题的新变化,设立联合工作组,于2004年给出了新的电力系统稳定性的定义与分类,其给出的稳定问题的分类如图1-1所示[61。电力系统稳定性功角稳定频率稳定电压稳定小扰动大扰动小扰动大扰动功角稳定功角稳定电压稳定电压稳定短期过程短期过程长期过程短期过程长期过程图1-1EEE/CIGRE给出的电力系统稳定问题分类与此同时,根据我国电力系统长期设计、运行实践和研究经验,国内在电力系统安全稳定方面的标准中也提出了对电力系统稳定性的定义与分类,其中建议的电力系统安全稳定计算技术规范对稳定问题的分类如图1-2所示。这两种定义和分类在总体框架和主要概念上是基本一致的。两者的主要区别包括:在功角稳定方面,后者除了包含EEE/CIGRE所给出的非周期性失稳、周期性失稳和暂态失稳三种短期稳定过程之外,还给出了大扰动动态稳定的定义,是指在大扰动下,在包括慢速的自动调节和控制装置的作用下,保持较长过程功角稳定性的能力。在电压稳定方面,IEEE/CIGRE定义认为小扰动电压稳定也包括短期和长期过程,但是国内定义认为小扰动电压稳定主要指静态电压稳定,不包括联锁反应等长期过程。第1章绪论5电力系统稳定性功角稳定频率稳定电压稳定小扰动大扰动小扰动大扰动功角稳定功角稳定电压稳定电压稳定短期过程非周期性失稳第一、二摆周期性失稳(暂态电压长期过程(静态稳定)失稳(暂态(大扰动动稳定)稳定)态稳定)周期性失稳(小扰动动态稳定)短期过程长期过程图1-2电力系统安全稳定计算技术规范给出的电力系统稳定问题分类1.2.2电力系统常见的稳定性问题上面介绍了电力系统稳定性问题的多种分类方法,其中根据稳定机理进行的分类直接指出了稳定性问题的物理本质,与数学模型和分析方法密切联系,是一种广泛使用的分类方法。表1】给出了常见稳定现象与稳定机理之间的相关性,其中第一列是几种常见的稳定现象,第一行则是内在机理的分类,而▲的多少表示该种稳定机理在对应现象中起主导作用的可能性。需要说明的是,这里给出的是通常情况下的结果,而在特定条件中,这种相关性强弱程度有可能会与该表格不同。例如,负荷稳定现象通常与电压稳定、转差稳定关系较大,但是在特定的系统结构和运行条件下,频率稳定也可能成为更重要的因素。表1-1常见稳定现象与稳定机理的相关性稳定机理功角稳定电压稳定频率稳定扭振稳定转差稳定稳定现象机电振荡(低频振荡)▲▲▲▲▲4负荷稳定▲▲▲▲▲A▲▲▲▲异步发电机效应AA△次同步振荡轴系扭转振荡▲▲▲暂态扭矩放大作用▲A▲▲▲下面根据图1-2所示的基本分类体系对主要稳定性问题进行介绍,对其中涉及的机理和现象进行了介绍,同时补充了扭振稳定、转差稳定等概念,以形成更全面电力系统稳定问题的认识。功角稳定性指互联系统中的同步发电机(包括等效固定频率电源)之间功角差不发散、保持同步运行的能力,主要与发电机及输电系统有关,也常常被称为发电机稳定性。功角稳定性常分为静态功角稳定性、小扰动动态功角稳定性、暂态功角稳定性和大扰动动态功角稳定性,功角失稳包括振荡失稳和爬行失稳两种情况,分别对应阻尼能力不足和同步能力不足两种原因。小扰动动态功角稳定性是指电力系统受到小扰动后保持同步运行的能力,它由系6电力系统次同步振荡及其抑制方法统初始运行状态决定。静态功角稳定性可以视为小扰动动态功角稳定性的简化形式,一般只考虑同步能力而不涉及阻尼能力,主要关注静稳极限和静稳储备问题,表现为系统“准稳态”变化时的稳定性,因而被称为“静态”稳定性。暂态功角稳定性是指系统发生大扰动后,保持同步运行的能力,与扰动类型和控制保护措施关系密切,一般要求系统在三相短路和单相永久短路及相应保护动作后能够保持暂态稳定。大扰动动态功角稳定性是指电力系统受到大的扰动后,在包括调速器等慢速装置的全部控制装置的作用下,保持长时间同步运行的能力电压稳定性指扰动后系统电压能恢复到原先的电压值或是另一个允许的稳定平衡点的能力。由于电压是电力系统的基本参量,电压稳定性涉及各种动态现象。电压稳定性包括同步电压稳定性和异步电压稳定性两类,但是后者的影响较小,通常所说的电压稳定性就是指同步电压稳定性。同步电压(工频电压)由电源激励产生,与潮流分布直接相关,局部电压失稳或崩溃后,将阻碍电能的有效传输,严重时可能导致全系统崩溃,造成巨大的经济与社会损失,因此受到了高度重视。同步电压的频率固定为工频,其稳定性表现为幅值的单调失稳,包括静态电压稳定性、暂态电压稳定性和中长期电压稳定性三种情况。与功角稳定性不同的是,电压稳定性对应特征方程中的实根,不存在振荡现象以及由此而来的同步和阻尼概念,因此静态电压稳定性就能够概括其小扰动下的稳定性。而在大扰动下,一些缓慢动作的控制器也会参与电压的调节过程,因此根据是否考虑慢速控制器的调节作用,将大扰动电压稳定性分为暂态电压稳定性和中长期电压稳定性。同步电压稳定性主要与无功功率的平衡有关,尤其在缺少无功支撑的大负荷中心容易出现这方面的问题。异步电压稳定性问题包括异步发电机效应,轴系扭转振荡和暂态扭矩放大作用也可能伴随产生异步过电压现象。但是,由于电力系统正常运行时没有异步电源,产生异步电压稳定问题的范围和影响都是有限的。频率稳定性指系统在发电机跳闸、系统解列、失去大负荷等大扰动导致有功功率不平衡下,通过调节系统的热备用出力和自动切除部分负荷,维持全系统或者解列后各子系统的频率不超出允许范围的能力。实现区域互联提高了电力系统调节有功功率平衡的能力,但是也容易产生区域间、区域内多种模态相结合的振荡,由此会导致关键线路被断开、关键机组被切除,从而威胁系统频率的稳定性。扭振稳定性是随着大容量发电机组和远距离、大负荷输电技术应用而产生的问题,是指发电机-汽轮机轴系各质量块之间相对扭转振荡的稳定性,要求不发生持续、增幅扭转或者大幅度暂态扭转。在通常条件下,因为转子轴系刚度都很大,所以扭振稳定性只会发生振荡失稳而不会发生爬行失稳,关心的主要是扭转振荡的幅值和收敛性。扭振稳定性主要通过直接破坏轴系或者造成轴系疲劳寿命损耗累积而威胁发电机组的安全,对电网的影响范围和程度都比较小。转差稳定性又称电动机稳定性,是指电动机负荷在扰动下保持正常运行,不出现大规模堵转或者被切除的问题。因为出现转差稳定性问题时,可以通过大量切除负荷保持系统稳定,所以传统上转差稳定性并不被电力系统视为重要的稳定性问题,而只是作为影响电压稳定性的因素之一。但是,转差稳定性具有独立于电压稳定性的机理和过程。实际运行经验和研究结果都说明,电动机动态特性及其控制保护功能对系统稳定性具有重要影响,以其为关···试读结束···...

    2023-11-09 机械工业出版社免费书籍 云盘 机械工业出版社资源下载

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    2023-05-31 白日梦做梦打生肖 白日梦做梦去吧

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    1.严的《文言文义音yāN①》相当于“它”,可译为“它”、“和”等。图2:《猎蛇人》云:“观风之人,必能得。3.②表示怀疑,相当于“什么”,可以翻译为“如何”或“在哪里”。4.《愚公移山》:“以统治者之力,不可破其父之丘,如太行山或王屋山!我们怎么能建造泥土和石头呢。5.《劝学》云:“积土成山,风雨兴。6.④常用于反问句,相当于“如何”。7.十条原则”:“未来很可怕,但未来不如现在?⑤用于句末,表示陈述语气,相当于“le”或“e”,通常不翻译。8.毛遂自荐”:“这百冤,赵惭愧,而王甫知恶。9.⑥用于句末表达疑问句或反问句,可译为“e”。10.《齐桓金文史》:“如果王若隐是清白的,死了,那么牛和羊该做什么选择呢?⑦在句子中用来表达放松和停顿的语气。11、《望洋兴叹》诗:“所以,河伯自得其所。12.序言:“可能有记载,但语言未知。13.词缀,用在形容词后面,相当于的外观;在动词之前,可以翻译为“to”。14.《阿房宫赋》:“潘~,季地~,蜂窝水涡,不知其千万滴。15.黄生《借书》云:“必忧被迫取之,而紧张,常玩之。16。...

    2023-05-31 王屋山人有古文 意思 王屋山记

  • 隐蔽工程记录如何归档(隐蔽工程记录

    1.基坑、沟槽验收。2.建筑基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作。项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察设计单位要求尽快现场确认,确认土壤是否满足承载力要求。如需进一步处理,可通过工程联系单进行处理,并由设计方签字确认。3.2。基础回填隐蔽验收。4.基础回填工程应按设计图纸要求的土壤或材料分层压实,并按《施工及验收规范》的要求,请质量监督站取土检查其压实度,压实系数应符合设计要求。5.确保回填不会造成显著沉降。6.3。混凝土工程中隐蔽钢筋的验收。7.钢筋原材料进场前,应检查是否有合格证,合格证上应注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期以及生产厂家。8.同时必须取样进行物理性能和化学成分检验,合格的产品才能批量交付。9.4。混凝土结构上预埋管道、预埋铁件、水电管道的隐蔽验收。10.混凝土结构通常有需要隐蔽的防水套管、预埋铁件、电气管道、给排水管道。浇筑和封闭模板前,必须进行隐蔽检查。首先,检查原材料是否有合格证,是否有见证人进行检验。只允许使用合格的材料;然后,对套管进行检查,并增加铁件的材料规格和加工,以确保其符合设计要求。11、根据水、电管道的使用特点,检查其埋设位置是否合理,是否符合要求。12、验收合格后,方可在《隐蔽验收记录表》上签字批准隐蔽。13.扩展数据是因为隐藏的项目需要被掩盖,并在质量问题发生后再次被掩盖,导致返工等重大损失。为避免双方资源浪费和损失,确保工程质量和顺利竣工,承包人在隐蔽工程前应通知发包人进行检查。只有在雇主检查合格后,隐蔽工程才能进行。14.在实践中,当工程符合覆盖和隐蔽条件时,承包商应首先进行自检。自检合格后,承包人应及时通知发包人或发包人派出的现场代表检查隐蔽工程的情况,并在隐蔽前参与隐蔽工程的作业。15.通知内容包括承包商自检记录、隐蔽内容、检查时间和地点。16.发包人或其派出的施工现场代表接到通知后,应在规定的时间内到达隐蔽现场,检查隐蔽工程的情况。检验合格的,发包人或其派出的施工现场代表应在检验记录上签字,承包人检验合格后方可进行隐蔽施工。17.发包人在检查中发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内改善工程条件。18.隐蔽工程条件符合规范要求,发包人或其驻工地代表经检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人同意,承包人可以继续隐蔽工程施工。19.参考资料来源:百度百科-隐蔽工程验收。...

    2023-05-30 发包人 隐蔽工程包括哪些 发包人 隐蔽工程怎么写

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    1.打开全部3份听力记录是听力的第一手资料,是课后教学反思和交流的材料和基础,是促进教师专业成长、提高教学水平的极为宝贵的财富。2.上课记录环节:循序渐进,即记录整个教学环节。3.如果是新课,进入新课后,按照几个小节一层一层地学习新课,总结整节课,巩固、提高、升华,布置作业。4.把握转换。5.它是为了记录教学阶段之间的过渡和联系。6.这种转变既包括对先前讲座内容的总结,也包括对以下内容的启发和开始。7.因此,在改变教学过程时,老师应该记住一两个关键单词,千万不要错过。8.添加备注。9.它是通过添加笔记来记录不是用老师的语言,但在课堂教学中需要记录的东西。10.例如,教师使用教具进行演示、实验、板书、学生活动频率、回答问题、提问和学生的听力反应。11.记录时间。12.在听力过程中,有必要计算并记录教师所采取的主要教学步骤,以及所花费的时间,以评估教学时间表是否合理,重点是否突出。13.频繁评估。14.在听力过程中,听众应及时反映和组织教师的教学步骤、使用的教学方法和学生的反应,听众应迅速做出反应,并以课堂短评的形式记录下来。15.从教育教学理论的角度,对教学教师的实践予以肯定或提出建议,或在理论上加以总结。16.记录板书写。17.在一节课结束时,还可以使用一块完整的黑板。18.如果你认为黑板的设计有其优点,你可以在最后记录黑板的主要内容和形式。19.延伸材料:课程评估的具体内容:对教学理念的评估;评估材料的处理;教学目标的确定是否明确、全面、有针对性和针对性;教学重点是否把握准确,教学过程是否突出重点。20.在教学过程中,是否准确把握了教学难点,是否克服了难点;教材的组织和处理是否细致。21.教学方法的选择是否符合教育改革的方向;选择教学方法的依据是否科学合理;学习方法指导的目的和要求是否明确。...

    2023-04-26 教学方法和学法有哪些 教学方法和学法指导有哪些

  • 《基于Verilog HDL 的数字系统设计简明教程 全部案例基于远程云端平台实现》赵科|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《基于VerilogHDL的数字系统设计简明教程全部案例基于远程云端平台实现》【作者】赵科【页数】287【出版社】北京:中国铁道出版社,2022.01【ISBN号】978-7-113-28503-6【价格】58.00【分类】VHDL语言-数字电路-高等学校-教材-数字系统-系统设计-高等学校-教材【参考文献】赵科.基于VerilogHDL的数字系统设计简明教程全部案例基于远程云端平台实现.北京:中国铁道出版社,2022.01.图书封面:图书目录:《基于VerilogHDL的数字系统设计简明教程全部案例基于远程云端平台实现》内容提要:本书是智能硬件应用开发1+X职业技能FPGA配套教材。《基于VerilogHDL的数字系统设计简明教程全部案例基于远程云端平台实现》内容试读第1章EDA技术概述EDA技术渗透到电子产品设计的各个环节,是电子学领域的重要学科,形成一个独立的产业没有EDA技术的支持,就不能完成超大规模集成电路的设计制造,反过来生产制造技术的不断进步也必将对EDA技术提出新的要求。本章首先介绍EDA技术及其发展,接着介绍EDA设计工具,介绍硬件描述语言,最后介绍可编程逻辑器件。EDA技术及其发展EDA(ElectroicDeigofAutomatio,电子设计自动化)是电子设计与制造技术发展的核心。EDA技术是以大规模可编程逻辑器件为设计载体,以计算机为工具,在EDA工具软件平台上,对以硬件描述语言(HardwareDecritioLaguage,HDL)为系统逻辑描述手段完成的设计文件,自动地完成逻辑化简、逻辑分割、逻辑综合、结构综合(布局布线)以及逻辑优化和仿真测试等功能,直至实现既定性能的电子线路系统。EDA技术使得设计者的工作仅限于利用软件的方式,即利用硬件描述语言和EDA软件来完成对系统硬件功能的实现。EDA技术涉及面很广,内容丰富,从教学和实用角度看,主要应掌握大规模可编程逻辑器件、硬件描述语言、软件开发工具和实验开发系统(见附录A)等方面内容。EDA技术的出现不仅更好地保证了电子工程设计各级别的仿真、调试和纠错,为其发展带来强有力的技术支持,并且在电子、通信、化工、航空航天、生物等各个领域占有越来越重要的地位,很大程度上减轻了相关从业者的工作强度。EDA技术在最近几年获得了飞速发展,应用领域也变得越来越广泛,其发展过程是现代电子设计技术的重要历史进程,主要包括以下几个阶段:①早期阶段,即CAD阶段。20世纪70年代左右的社会已经存在中小规模的集成电路,当时人们采用传统的方式进行制图,设计印制电路板(PritedCircuitBoard,PCB)和集成电路,不仅效率低、花费大,而且制作周期长。人们为了改善这一情况,开始运用计算机进行PCB设计,用CAD这一崭新的图形编辑工具代替电子产品设计中布图布线这类重复性较强的劳动,其功能包括基于VerilogHDL的数字系统设计简明教程一全部案例基于远程云端平台实现设计规则检查、交互图形编辑、PCB布局布线、门级电路模拟和测试等。②发展阶段,即CAE阶段。20世纪80年代左右,EDA技术已经到了一定的发展和完善阶段。由于集成电路规模逐渐扩大,电子系统变得越发复杂,为了满足市场需求,人们开始对相关软件进行进一步的开发,在把不同EDA工具合成一种系统的基础上,完善了电路功能设计和结构设计。EDA技术在此时期逐渐发展成半导体芯片的设计,已经能生产出可编程半导体芯片。③成熟阶段。在20世纪90年代以后,微电子技术获得了突飞猛进的发展,集成几千万乃至上亿的晶体管只需一个芯片。这给EDA技术带来了极大的挑战,促使各大公司对EDA软件系统进行更大规模的研发,以高级语言描述、系统级仿真和综合技术为特点的EDA就此出现,使得EDA技术获得了极大的突破。进入21世纪后,EDA技术得到了更大的发展,电子设计成果以自主知识产权(P)的方式得以表达和确认,软硬件P核在电子行业的产业、技术和设计应用领域得到广泛应用。系统级、行为验证级硬件描述语言相继出现,更加方便复杂电子系统的设计和验证。硬件描述语言硬件描述语言是电子系统硬件行为描述、结构描述和数据流描述的语言。利用这种语言,数字电路系统的设计首先可以从顶层到底层(从抽象到具体)逐层描述自己的设计思想,用一系列分层次的模块来表示极其复杂的数字系统。然后,利用电子设计自动化工具,逐层进行仿真验证,再把其中需要变为实际电路的模块组合,经过自动综合工具转换到门级电路网表。最后,再用专用集成电路(AlicatioSecificItegratedCircuit,ASIC)或现场可编程门阵列(FieldProgrammaleGateArray,FPGA)自动布局布线工具,把网表转换为要实现的具体电路布线结构。硬件描述语言是对电路系统的结构、行为的标准文本描述。硬件描述语言和一些并行编程语言一样存在并行性的表达方式。然而,和大多数用于软件设计的编程语言不同,硬件描述语言可以描述硬件系统在不同时间的时序行为,而时序性正是硬件电路的重要性质之一。在计算机辅助设计中,用于描述电路模块中连线、各层次模块之间互连的硬件描述语言代码称为“网表”。硬件描述语言可以在结构级(或称逻辑门级)人、行为级、寄存器传输级这几种不同的层次上对电路进行描述,实现同一功能的硬件描述语言,也可以使用任一层次的硬件描述语言代码来描述。通过逻辑综合,后两种层次的硬件描述语言代码可以被转换到低抽象级别的门级描述,但是采用不同厂商的工具、使用不同的综合设置策略可能会产生不同的结果。在实现具体的硬件电路之前,设计人员可以利用硬件描述语言来进行仿真。在硬件实现的过程中,硬件描述语言的源文件通常会被转换成一种类似可执行文件的中间文件,该文件可以解释硬件描述语言的各种代码、语句的语义。正由于此,硬件描述语言具有了类似软件编程语言的一些性质,但是总体来说,它仍然属于规约语言、建模语言的范畴。模拟电路也有自己的硬件描述语言,但和数字电路的差异较大。常用的硬件描述语言有VHDL、VerilogHDL、Sytem-Verilog和SytemC等,而VHDL和VerilogHDL是当前最流行的,并已成为IEEE的工业标准硬件描述语言,得到众多EDA公司的支持,在电子工程领域已成为事实上的通用硬件描述语言。VerilogHDL和VHDL作为描述硬件电路第1章EDA技术概述设计的语言,其共同的特点在于:能形式化地抽象表示电路的行为和结构、支持逻辑设计中层次与范围的描述、可借用高级语言的精巧结构来简化电路行为的描述、具有电路仿真与验证机制以保证设计的正确性、支持电路描述由高层到低层的综合转换、硬件描述与实现工艺无关(有关工艺参数可通过语言提供的属性包括进去)、便于文档管理、易于理解和设计重用。但是VerilogHDL和VHDL又各有其自己的特点,由于VerilogHDL早在1983年就已推出,至今已有近四十年的应用历史,因而VerilogHDL拥有更广泛的设计群体,成熟的资源也远比VHDL丰富。与VHDL相比,VerilogHDL的最大优点是:它是一种非常容易掌握的硬件描述语言,只要有C语言的编程基础,再加上一些实际操作,一般读者就可掌握这种设计技术。而掌握VHDL设计技术就比较困难,这是因为VHDL不直观,需要有Ada编程基础,一般需要较长时间才能掌握VHDL的基本设计技术。目前版本的VerilogHDL和VHDL在行为级抽象建模的覆盖范围方面也有所不同。一般认为VerilogHDL在系统级抽象方面比VHDL略差一些,而在门级开关电路描述方面比VHDL强得多。用VHDL/VerilogHDL语言开发PLD/FPGA的完整流程为:①文本编辑:用任何文本编辑器都可以进行,也可以用专用的HDL编辑环境。通常VHDL文件保存为.vhd文件,Verilog文件保存为.v文件。②功能仿真:将文件调入HDL仿真软件进行功能仿真,检查逻辑功能是否正确(也称前仿真,对简单的设计可以跳过这一步,只在布线完成以后,进行时序仿真)。③逻辑综合:将源文件调入逻辑综合软件进行综合,即把语言综合成最简的布尔表达式和信号的连接关系。逻辑综合软件会生成.edf(cdif)的EDA工业标准文件。④布局布线:将.©df文件调入PLD厂家提供的软件中进行布线,即把设计好的逻辑安放到CPLD/FPGA内。⑤时序仿真:需要利用在布局布线中获得的精确参数,用仿真软件验证电路的时序(也称后仿真)。⑥编程下载:确认仿真无误后,将文件下载到芯片中。通常以上过程可以都在PLD/FPGA厂家提供的开发工具如QuartuⅡ、ISE和Vivado)中完成。EDA设计工具EDA软件设计工具大体分为两类:一类是EDA专业软件公司,较著名的有Syoy、Cadece和Metor-Grahic公司等,这类公司都有各自独立的设计流程与相应的EDA设计工具;另一类是半导体器件厂商为了销售自己的产品而开发的EDA工具,较著名的公司有Altera、Xilix和Lattice公司等。EDA专业软件公司独立于半导体器件厂商,其推出的EDA系统具有较好的标准化和兼容性,同时也注重追求技术上的先进性,适合于学术性基础研究或专业从事集成电路设计的单位使用。而半导体厂商开发的EDA软件工具,比较适合新产品开发单位使用:EDA设计工具在EDA技术应用中占有极其重要的位置。按照功能划分,EDA工具大致可分为设计输人工具(编辑器)、设计仿真工具(仿真器)、检查/分析工具、优化/综合工具、布局布线工具(适配器)及下载工具(编程器)等多个模块。1.设计输入工具(编辑器)设计输入工具一般包括在集成开发软件或者综合/仿真工具中,编辑器包括文字编辑器和图形基于VerilogHDL的数字系统设计简明教程一全部案例基于远程云端平台实现编辑器。在系统设计中,文字编辑器用来编辑硬件系统的自然描述语言,在其他层次用来编辑电路的硬件描述语言文本。在数字系统中的门级、寄存器级和芯片级,常用的描述语言为VHDL和VerilogHDL在模拟电路级,硬件描述语言通常为SPICE的文本输人。图形编辑器可用于硬件设计的各个层次。在版图级,图形编辑器用来编辑表示硅工艺加工过程的几何图形。在高于版图层次的其他级,图形编辑器用来编辑硬件系统的方框图、状态图和原理图等。典型的原理图输人工具至少包含有基本单元符号库、原理图编辑功能和产生网表的功能。2.设计仿真工具(仿真器)仿真器又称为模拟器,主要用来帮助设计者验证设计的正确性。在硬件系统设计的各个层次都要用到仿真器。在数字系统设计中,硬件系统由数字逻辑器件和它们之间的互连表示,仿真器就是确定系统的输入/输出关系,采用的方法是把每一个数字逻辑器件映射为一个或几个进程,把整个系统映射为由进程互连构成的进程网络,该网络就是设计的仿真模型。3.检查/分析工具在集成电路设计的各个层次都会用到检查/分析工具。在版图级必须用设计规则检查工具来保证版图所表示的电路可以被可靠地制造出来。在逻辑门级,检查/分析工具可以用来检查是否有违反扇出规则的连接关系。时序分析器一般用来检查最坏情形时电路中的最大和最小延时。4.优化/综合工具优化/综合工具用来把一种硬件描述转换为另一种描述,转换过程同时伴随着设计的某些改进。在逻辑门级可用逻辑最小化来对布尔表达式进行简化。在寄存器级,优化工具可以用来确定控制序列和数据路径的最优组合。各个层次的综合工具可将硬件的高层次描述转换为低层次描述,也可将硬件的行为描述转换为结构描述。5.布局布线工具(适配器)适配器的任务是完成目标系统在器件上的布局布线,通常都由PLD的厂商提供专门针对器件开发的软件来完成。如Altera公司的EDA集成开发环境QuartuⅡ中含有嵌人的适配器;Xilix公司的ISE和Vivado同样含有自己的适配器。适配器最后输出的是各厂商自己定义的下载文件。6.下载工具(编程器)下载工具的任务是将适配器最后输出的下载文件下载到对应的可编程逻辑器件中,以实现硬件设计。通常由可编程逻辑器件厂商提供的专门针对器件的下载或编程软件来完成。可编程逻辑器件可编程逻辑器件(ProgrammaleLogicDevice,PLD)作为一种通用集成电路产生,它的逻辑功能按照用户对器件编程来确定。一般的PLD的集成度很高,足以满足设计一般的数字系统的需要。PLD是能够为客户提供范围广泛的多种逻辑能力、特性、速度和电压特性的标准成品部件,而且此类器件可在任何时间改变,从而完成许多种不同的功能。对于可编程逻辑器件,设计人员可利用价格低廉的软件工具快速开发、仿真和测试其设计。然后,可快速将设计编程到器件中,并立即在实际运行的电路中对设计进行测试。采用PLD的另一个关键优点是在设计阶段中客户可根据需要修改电路,直到对设计工作感到满意为止。基于第1章EDA技术概述PLD可重写的存储器技术,要改变设计,只需要简单地对器件进行重新编程。一旦设计完成,客户可立即投入生产,只需要利用最终软件设计文件简单地编程所需要数量的PLD即可。可编程逻辑器件的两种主要类型是现场可编程门阵列和复杂可编程逻辑器件。FPGA是在PAL、GAL等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。FPGA器件是可编程的逻辑阵列,能够有效地解决原有的器件门电路数较少的问题。FPGA的基本结构包括可编程输入/输出单元,可配置逻辑块,数字时钟管理模块,嵌人式块RAM,布线资源,内嵌专用硬核,底层内嵌功能单元等。由于FPGA具有布线资源丰富、可重复编程和集成度高、投资较低的特点,在数字电路设计领域得到了广泛的应用。FPGA的设计流程包括算法设计、代码仿真以及设计、板机调试,设计者以及实际需求建立算法架构,利用EDA建立设计方案或HDL编写设计代码,通过代码仿真保证设计方案符合实际要求,最后进行板级调试,利用配置电路将相关文件下载至FPGA芯片中,验证实际运行效果CPLD(ComlexProgrammigLogicDevice,复杂可编程逻辑器件)主要由逻辑块、可编程互连通道和I/O块三部分构成。CPLD中的逻辑块类似于一个小规模PLD,通常一个逻辑块包含4~20个宏单元,每个宏单元一般由乘积项阵列、乘积项分配和可编程寄存器构成。每个宏单元有多种配置方式,各宏单元也可级联使用,因此可实现较复杂组合逻辑和时序逻辑功能。对集成度较高的CPLD,通常还提供了带片内RAM/ROM的嵌入阵列块。可编程互连通道主要提供逻辑块、宏单元、输入/输出引脚间的互连网络。输入/输出块(/O块)提供内部逻辑到器件/O引脚之间的接口。逻辑规模较大的CPLD一般还内带JTAG边界扫描测试电路,可对已编程的高密度可编程逻辑器件做全面彻底的系统测试,此外也可通过JTAG接口进行系统编程。由于集成工艺、集成规模和制造厂家的不同,各种CPLD分区结构、逻辑单元等也有较大的差别。尽管FPGA和CPLD都是可编程ASIC器件,有很多共同特点,但由于CPLD和FPGA结构上的差异,具有各自的特点:①CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑。换句话说,FPGA更适合于触发器丰富的结构,而CPLD更适合于触发器有限而乘积项丰富的结构。②CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性。CPLD的速度比FPGA快,这是由于FPGA是门级编程,并且CLB之间采用分布式互连,而CPLD是逻辑块级编程,并且其逻辑块之间的互连是集总式的。③CPLD通过修改具有固定内连电路的逻辑功能来编程,FPGA主要通过改变内部连线的布线来编程;FPGA可在逻辑门下编程,而CPLD是在逻辑块下编程。④CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用EEPROM或FASTFLASH技术,无须外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂。在编程上,FPGA比CPLD具有更大的灵活性。CPLD主要是基于EEPROM或FLASH存储器编程,编程次数可达上万次,优点是系统断电时编程信息也不丢失。CPLD又可分为在编程器上编程和在系统编程两类。FPGA大部分是基于SRAM编程,编程信息在系统断电时丢失,每次上电时,需从器件外部将编程数据重新写入SRAM中。其优点是可以编程任意次,可在工作中快速编程,从而实现板级和系统级的动态配置。基于VerilogHDL的数字系统设计简明教程一全部案例基于远程云端平台实现般情况下,CPLD保密性好,FPGA保密性差。CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显。FPGA的集成度比CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现。小结利用EDA技术方便进行电子系统设计,使用硬件描述语言(VerilogHDL/VHDL),用软件的方式设计硬件,用软件方式设计的系统到硬件系统的转换由有关开发软件工具自动完成,设计过程中可用有关软件进行各种仿真,系统可现场编程,在线升级,整个系统可以集成在一个芯片(FPGWCPLD)上,体积小,功耗低,可靠性高。EDA技术是现代电子设计的发展趋势习题1-1EDA的英文全称是什么?EDA的中文含义是什么?1-2常用硬件描述语言有哪几种?这些硬件描述语言在逻辑描述方面有什么区别?1-3名称解释:逻辑综合、逻辑适配、行为仿真、功能仿真和时序仿真。1-4CPLD的英文全称是什么?CPLD的结构主要由哪几部分组成?每部分的作用如何?1-5FPGA的英文全称是什么?FPGA的结构主要由哪几部分组成?每部分的作用如何?1-6简述EDA的FPGA/CPLD设计流程。1-7P在EDA技术的应用和发展中的意义是什么?1-8查阅EDA技术的最新发展方向。6···试读结束···...

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