早期的电力线载波通信技术多以分立元件和通用的集成电路芯片实现。由于当时硬件资源有限,不能利用先进数字信号处理技术来产生复杂的载波信号以及处理接收到的载波信号,更不用说在电力线上组成大规模的通信网络了,所以早期的载波通信系统多仅能实现“点对点”的简单通信以及小规模的系统。
随着集成电路技术的发展,先进的电力载波技术逐渐采用**的集成电路芯片来实现,并且从简单的**芯片发展到具有内嵌多个CPU内核的多功能系统级芯片(SoC)。先进的载波通信芯片具有强大的计算处理能力,使得大规模通信网络的实现及管理成为可能。
尽管实现通信技术的硬件条件及资源逐渐改善,但是由于电力线通信的特殊性,特别是中国的电力线状况的特殊性,如果没有一个良好的设计(包括数字信号处理算法以及网络系统管理等),电力线载波通信还是难以保证其性能的可靠,以及大规模的推广应用。
这在十多年来中国电力线载波通信的发展历史中有所体现。以前有的技术方案低估了电力线载波通信的困难,事先未经过大量的研究分析和计算机模拟及现场实验就投入使用,还有一些技术方案则照搬用于无线通信的技术方案或者某些在国外电力线上有效的电力线通信方案。AUTOMATION DIRECT G3P 080 G3P Breaker GD3080
EATON CUTLER HAMMER OPTD3 SVX 9000 9000X
EATON CUTLER HAMMER 16RES08T 800 Amp R 6635C67G07
CUTLER HAMMER GHC3040D 3 Pole 40 Amp
CUTLER HAMMER Type FS F Frame Breaker 3 Pole 15 Amp 480V FS340015A
Cutler Hammer Type M Relay Pneumatic Timer D26MTD
CUTLER HAMMER Type EDB Circuit Breaker 3 Pole 225 Amp 240V EDB3225
EATON CUTLER HAMMER FD3040
EATON CUTLER HAMMER FVNR MMC Manual Motor Controller 24V 2.5-4 Amp XTSC004BBT
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插入分支:通过光标在屏幕上两次选择分支的起始和结束位置,这两个位置必须属于同一个AndBlock(A)。起始和结束位置选择后,将两个位置间的LadderElement作为分支构成一个AndBlock(B)并计算出AndBlock(B)所占的列数n,然后新建一个表示插入分支的AndBlock(C),AndBlock(C)中插入n个空元件。建一个OrBlock并将AndBlock(B)和
自己成功才能感悟生命壮观。 生活中我们总是会产生很多的污水,随着污水量的增加,如何处理也成为必须解决的问题,目前,我们一般采用活性污泥法进行处理,它是一种二级生物的处理手段,处理效果好,能力强,然而也存在很大的弊端,即耗费高、管理难,容易出现污泥膨胀、污泥上浮等不良反应,而且水质中的氮、磷等无机营养物质并不能去除,如果这种水再饮用无疑会造成人体伤害。这种处理方式在一定程度上并不适合中国
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