重庆分公司,新征程启航
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和单独使用一样样的
佳能微单提供人像背景虚化、数码变焦、hdr高动态、夜景多张降噪等多种镜头性能扩展的功能。富士公司的微单不供任何扩展相机镜头性能的功能。如果不在意的话,富士微单高中楼档微单都有,选择要根据自己的需要来确定。
你说的是两瓦计法测量三相功率。
三相三线制中,两瓦计法利用基尔霍夫电流定律,两只瓦表的读数之和等于三相总功率。单只瓦表的读数没有物理意义。
WMFBKGND 系统变量
类型: 整数
保存位置: 不保存
初始值: 关
一、用途(含义)
控制以 Windows 图元文件 (WMF) 格式插入对象时,背景的显示。即控制 WMFOUT 命令输出的 Windows 图元文件、剪贴板中对象的图元格式以及拖放到其他应用程序的图元的背景。
二、操作:
在命令行输入:WMFBKGND,提示:输入WMFBKGND的新值 <关(off)>:
在命令行输入:回车符
另:WMFBKGND值的开/关的含义:
关:背景色为透明。前景色取决于 WMFFOREGND 系统变量的设置。
开:无论在模型空间还是在布局中,背景色均与图形中的当前背景色相同。前景色保持不变。
另:插入对象的方法:
使用 WMFOUT 输出为 Windows 图元文件
复制到剪贴板并作为 Windows 图元文件粘贴
作为 Windows 图元文件拖动
功率计在山地车领域就如同它们在公路车上做得一样,它们能放在盘爪,中轴或者在这个例子中,Stages功率计基于牙盘左侧曲柄,每种设计都有它的好处和成本。随着耐力赛(enduro)的兴起,越来越多的骑士开始寻找结合功率或者其它可能选项的训练方法,我们和Stages Cycling的市场经理Matt Pacocha交谈,寻找更多关于功率计和他们用在山地车竞赛上的训练工具。山地车领域功率计的使用 功率计是怎么工作的? 我们从最基本意义上讨论功率,功率的定义是做功完成的速率,我们讨论的功率是在骑行的范围内,功率是骑手施加到脚踏上的力乘于速度(或节奏)所获得的阻力(反作用力),在这里我们讨论这个阻力。这里有两种方式提高车手所做的功率,在固定节奏上接受更高的阻力,或者提高踏频而接受固定的阻力。
一个真正以阻力为基础的功率计测量“功率”是通过一个组件去测试阻力——牙盘曲柄,盘爪或者中轴的扭力——然后用这个测量的阻力乘于骑手的踏频。这个解释看上去很简单,就如同这有个部件能转化是必须要做的,但是这是一个可行的方式去理解技术的基础。基于牙盘的功率计象是Stages功率计使用张力传感器去测试骑手踩踏时施加在左侧曲柄上采生的偏向(作用力引起的变形,张力计就是测量这种变形)。我们测量骑手的踏频乘于我们PCB(印刷电路板)上的传感器,其中包括一个加速传感器,这需要安装一个额外的磁铁。保持磁铁对齐山地车上的测量传感器是一个更大的的挑战。首先,对于骑手很重要的是理解功率计不仅仅是个工具,它还需要骑手去学习怎样使用工具——或者雇佣一个教练——为了功率计能起到更好的作用。Stages功率计仅仅在非驱动侧曲柄增加20克重量,它不受温度影响,并且能通过ANT+和蓝牙传输。山地车都可以使用什么类型的功率计,一种会比其它的更精确吗? 功率计在山地车领域就如同它们在公路车上做得一样,它们能放在盘爪,中轴或者在这个例子中,Stages功率计基于牙盘左侧曲柄,每种设计都有它的好处和成本。基于中轴的增加了非悬挂重量需要调节阻尼器和避震重量设置,这仅仅是一个弱点,基于盘爪的测量必须处理多种因素,它们都会影响到测量精度,包括链线,盘钉扭力,盘片尺寸和所有这些因素影响的变化,这会影响到测量的精度。我们对这个设计工作感到骄傲,因为消除了上面大多数不利因素,我们控制成本和优势,你将注意到我们做得很干净和精确的单边测量,我们测量骑手的左腿功率然后将这个值双倍。所有这些例子说明每种设计都有正面和负面, 它关系到工厂和工程师的设计哲学,最后,我们内部测试,还有通过第三方媒体测试,如果按照工厂的说明进行使用那这个设计会工作的非常好。使用功率计训练相对于使用心率表训练有什么好处? 当然,目前功率数据对骑手来说是最先进的数据,或者是他们的教练,能够使用这些数据评估训练和适应训练,功率比其它测量手段提供更加直接的数据,因为它能立即计算骑手所做的功,同时它不受风阻的影响,以及温度和其它的条件,功率数据结合其它数据,象是心率,速度,海拨上升和下降,骑手能清楚的量化训练和竞赛的效果。此外,功率计能够让车手了解自己的节奏,因此骑手能更加快速可能的达到终点线。该答案来自极限户外网官方网站
对大多数从事电气方面工作的人员来说,功率表的使用并非难事。但真正做到正确使用功率表,即在准确度一定的情况下确保测量的精度及仪表的使用寿命又并非易事。以单相电动系功率表为例,就功率表的使用及使用中应注意的问题作一介绍。
1、要遵守“发电机端守则”由电动系功率表的原理可知,功率表的转矩与流过表内线圈的电流方向有关,一旦其中一个线圈的电流方向改变,转矩方向也会改变。为此,在功率表两个线圈对应于电流流进的端钮上,都注有称为发电机端的“*”标志。功率表在接线时,应使电流或电压线圈带“*”标志的端钮接到电源同极性的端子上,以保证两线圈的电流方向都从发电机端流入。这就是功率表接线的“发电机端守则”。
2、合理选择电压线圈的前、后接方式尽管电压线圈不论前接还是后接,功率表都能正偏,对于某些负载来说,测量的结果相差较小,这时两种接法采用哪种均可。但对于那些电阻(或阻抗)过大或过小的负载来说,两种接法所得结果相差较大,有时甚至出现与理论相矛盾的结果。电压线圈前接方式这种方式的接线,功率表电流线圈的电流虽然等于负载电流,但功率表电压支路两端电压却等于负载电压与功率表电流线圈的电压之和,在功率表读数中多了电流线圈的功率消耗。这种接线方式适用于负载电阻(或阻抗)远比功率表电流线圈电阻(或阻抗)大得多的情况,这样才能保证功率表本身的功率消耗对测量结果的影响比较小。电压线圈后接方式这种方式的接线,功率表电压支路两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈的电流却等于负载电流与功率表电压线圈支路电流之和,功率表读数中多了电压支路的功率消耗。因此,这种接线适用于负载电阻(或阻抗)远比功率表电压支路电阻(或阻抗)小得多的情况,这样才能保证功率表本身的功率消耗对测量结果的影响比较小。扩展资料有功功率测量方法1、相位法通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcosφ计算出有功功率。由于有功功率计算公式P=UIcosφ是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。
2、模拟乘法器法采用模拟乘法器获取电压、电流的乘积,得到瞬时功率,再用固定的时间对瞬时功率进行积分,即可获得瞬时功率的平均值,也就是有功功率。该方法适用任意波形电量的有功功率测量。参考资料来源:百度百科-功率表
功率表的使用分为如下三个步骤。①正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流表程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是ia、300v和2a、150v,由计算可知其功率量程均为30ow,如果要测量一负载电压为220v、电流为ia的负载功率时应逸用ia、300v的功率表,而2a、150v的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150v,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。②正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,如图1所示。当负载电阻远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法见图1(a)。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法见图1(b) 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。③正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程u、电流量程i以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)c,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率p,即 例:有一只电压量程为250v,电流量程为3a,标度尺分格数为75的功率表,现用它来测量负载的功率。当指针偏转50格时负载功率为多少? 解:先计算功率表常数c c=ui/a,=250v×3a/75格=10w/格 故被测功率为 p=c色=10w/格×50格=500w