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电能表技术要求宣贯(698.45版)-2017-12-14.pdf

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简介:
本文件为《电能表技术要求宣贯》资料,基于698.45版本标准编写,发布于2017年12月。该文档详细解释了智能电表的技术规范与实施要求。 一. 全性能试验检测公告第8号补遗——电表参数配置 二. 适应于面向对象协议的电能表及采集终端相关技术要求 三. 全性能试验检测公告第9号补遗——补充要求

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  • 698.45)-2017-12-14.pdf
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    本文件为《电能表技术要求宣贯》资料,基于698.45版本标准编写,发布于2017年12月。该文档详细解释了智能电表的技术规范与实施要求。 一. 全性能试验检测公告第8号补遗——电表参数配置 二. 适应于面向对象协议的电能表及采集终端相关技术要求 三. 全性能试验检测公告第9号补遗——补充要求
  • 规范(698.45
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    《电能表技术规范(698.45)》详细规定了智能电能表的设计、制造和测试标准,确保电力计量准确可靠。 国网698协议采用面向对象建模方法建立了一套适用于用电信息采集系统的互操作性协议。该模型通过接口类实现继承关系,并以对象来封装数据及操作,使对象成为互操作的基本要素。
  • TIA-942-B-2017(中文
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    《TIA-942-B-2017(中文技术要求)》是一份关于数据中心基础设施设计的技术标准文档,依据国际电气及电子工程师学会(IEEE)的最新规定制定。该文件为规划、建设不同可用性等级的数据中心提供了详细的技术指导和规范,确保数据存储与处理设施的高效运行与安全稳定。 TIA-942-B-2017 是由电信工业协会发布的一份技术标准,旨在确保数据中心及电信基础设施的可靠性、安全性和可维护性。该标准涵盖了从设计到运营等多方面的内容,包括但不限于电信专业要求、建筑结构规范以及消防规定。 在电信专业的方面,TIA-942-B-2017 要求使用符合相关 TIA 标准的电缆、机架和路径,并且对不同运营商线路的距离也做了具体的规定。此外,在设备冗余性上也有明确的要求,例如路由器和交换机需要具备备用电源与处理器等。 建筑结构方面,则强调了选址的重要性以及物理安全措施的设计细节,如设置防护屏障防止车辆进入数据中心区域、确保足够的防火等级以保障人员及设施的安全,并且通过合理的空间布局实现不同功能区间的有效隔离。 最后,在消防安全上,该标准指出了必须遵守 NFPA 75 或其它适用于特定位置的数据中心消防规范。综上所述,TIA-942-B-2017 标准全面覆盖了数据中心和电信基础设施的各个方面,旨在确保其稳定运行及长远发展。
  • 中国信GPON设备本2.0.pdf
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    这份PDF文档详细规定了中国电信对于GPON(Gigabit Passive Optical Network)设备的技术标准和要求,是版本2.0的更新版,旨在为电信运营商提供更高效、稳定的网络服务。 中国电信关于GPON设备的入网技术要求对于从事电信相关GPON需求的工作非常有帮助。
  • DLT 698.45-2017 扩展协议
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    《DLT 698.45-2017扩展版协议》是对中国电力行业数据交换标准DLT 698.45的扩充和升级,增加了更多功能模块与应用场景支持,广泛应用于智能电网建设。 DLT 698.45-2017 扩展协议是对电能表通讯协议的重要改进版本,旨在提升电能表与服务器之间的通信效率及可靠性。 首先,在面向对象的通信机制方面进行了多项重要更新:模块和电能表之间新增了更加灵活智能的通信速率协商流程;增加了电能量类属性的小数位尾数以提高测量精度;事件对象类和分项事件对象类中引入新的上报方式,从而增强了实时性和可靠性。 其次,在协议扩展部分,本版本涵盖了状态字、特征字及模式字等关键元素。这些新增的功能进一步优化了电能表与服务器之间的通信效率,并提高了数据传输的准确性与稳定性。 此外,“物联电能表扩展协议”作为该标准的一部分,同样针对提高通讯性能进行了若干修改和增强措施:包括DAR 数据类型、扩展逻辑地址(用于服务器地址SA)、更高的测量精度等改进。这些改变为提升整体系统的运行效率提供了坚实的基础。 DLT 698.45-2017 扩展协议的发布,不仅延续了原有版本的核心功能,还通过一系列技术优化和创新实现了通讯协议在灵活性与实用性上的显著提高。
  • 网联汽车(SAE J3216)+ PDF
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    《智能网联汽车技术要求》(SAE J3216) 是由美国汽车工程师学会(SAE International)发布的PDF文档,详细规定了智能网联汽车的设计与开发标准。 智能网联汽车技术是当前汽车行业的一大焦点领域,它整合了先进的信息技术、通信技术、控制技术和传感器技术,旨在提升行车安全、交通效率以及驾驶舒适性。SAE J3216是由美国汽车工程师学会(Society of Automotive Engineers)发布的一项重要标准,专门针对协同自动驾驶车辆(Connected Automated Vehicles, CAVs)的功能和应用场景制定了详细的技术要求。这一标准对于推动智能网联汽车的发展具有重要的指导意义。 理解SAE J3216的核心内容至关重要。该标准将自动驾驶系统(Automated Driving Systems, ADS)的自动化程度划分为六个等级,从0级(无自动化)到5级(完全自动化)。其中,0级和1级为辅助驾驶阶段;而2至4级则涵盖了部分至高度自动化的范畴;最后,达到5级时,则实现了在所有环境条件下无需人类驾驶员介入的全自动驾驶。这一分类框架为制造商、研发者及监管机构提供了统一的标准参考。 SAE J3216详细规定了不同自动化等级下车辆应具备的功能和性能指标。例如,在2级自动化阶段,车辆能够同时控制加速、刹车与转向,但要求人类驾驶员保持注意力;而在3级条件下,则允许在特定条件下驾驶员完全转移注意力,系统会在必要时接管驾驶任务;4级和5级则进一步提升至无须人类干预即可处理所有驾驶任务的程度,其中4级仅限于特定地理区域或操作条件内使用,而5级则不受任何限制。 除了自动化等级划分外,SAE J3216还强调了智能网联汽车的关键技术领域,包括感知与感知融合、决策规划、控制执行、车辆通信及网络安全等。其中,“感知与感知融合”指的是通过多种传感器(如雷达、激光雷达和摄像头)收集环境信息,并进行数据整合分析以实现对周围环境的精准识别;“决策规划”则涉及根据获取的信息制定合理的行驶策略,包括路径规划和避障策略等方面。“控制执行”关注的是如何将这些决策转化为实际车辆动作。 此外,“车辆通信”是智能网联汽车的关键特性之一。SAE J3216中详细描述了V2X(Vehicle-to-Everything)技术,涵盖了车与车(V2V)、车与基础设施(V2I)以及车与行人(V2P)之间的通信能力,这些功能使得车辆能够实时获取周围交通参与者的状态信息,进一步提升行驶安全性和效率。同时,“网络安全”是保障智能网联汽车安全性的重要环节,在标准中也提出了相关设计和测试要求,以防止恶意攻击及数据泄露。 总而言之,SAE J3216为智能网联汽车的开发、测试与评估提供了一套全面且权威的标准依据,涵盖了自动驾驶系统的自动化等级划分、功能性能指标设置、关键技术支持以及安全性等多个方面。随着技术进步和应用场景扩展,该标准将对推动智能网联汽车行业健康发展起到至关重要的作用。对于从事相关领域工作的人员而言,《SAE J3216_202005(1).pdf》文档无疑是一份非常有价值的参考资料。
  • 中国信XG-PON设备本1.0.pdf
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    该文档为中国电信制定的XG-PON设备技术规范的第一版,详细规定了相关设备的设计、性能和测试标准,为供应商提供明确的技术指导。 本标准规定了10Gbit/s无源光网络(XG-PON)系统的设备类型与规格、协议要求、系统基本功能、业务承载能力、性能指标以及操作维护管理等方面的要求。此外还涵盖了设备的环境适应性和电气安全等具体需求。此标准适用于在中国电信网络环境中使用的XG-PON系统的OLT和ONU设备。附录D中详细列出了针对XGS-PON设备的具体要求。
  • 视图库对接(试行).pdf
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    本文件为《视图库对接技术要求》试行版本,详细规定了视图库系统间的数据接口、通信协议及安全规范等标准,旨在促进不同视图库系统的兼容性和互操作性。 为了加强公安视频图像信息数据库的建设,并规范部、省之间的对接工作,特制定本技术要求。
  • HPLC深度应用功材料1
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    本材料深入讲解高效液相色谱(HPLC)技术的应用与操作技巧,旨在帮助用户掌握其高级功能和优化实验方案。 1. 检测能力方面 2. 集中器升级改造方面 3. 采集主站改造方面 4. HPLC模块深化应用情况 1. 采集业务描述 2. STA设计任务 3. CCO设计任务