中文名 | 内选分层控制器 | 外文名 | Internal selection hierarchical controller |
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输入电压 | DC9-36V |
1.内选分层控制--安装在轿厢内时,每个选层按钮的通断可单独控制。
2.双 层 板 结构--底层为备用电路。故障时,启用底层电路,电梯可正常使用。
3.一卡多梯功能--一张用户IC卡可以同时使用多部电梯。
4.大量用户信息--可支持高达10万张用户IC卡,每张卡的数据信息独立管理。
5.卡片挂失功能--用户IC卡丢失后,可制作新卡,原丢失卡片无效。
6.多种收费方式--分层计费,时段计费,按次计费可灵活设置,收费/不收费可以切换。
7.用 户 黑 名单--指定用户被屏蔽后不可继续使用电梯,直接再次开放后才可使用。
8.刷卡自动选层--刷卡后自动点亮按钮进行内选选层,无需手动按钮选层。
9.电梯运行管理--可以选择电梯的禁用时段和可用日期,无效时段或不可用日期时,刷卡无效。
10.刷卡记录读取--20000条刷卡记录循环储存,数据断电可保存10年。
11.消防联栋功能--消防时,退出IC卡管理,电梯可自由选层。
12.启/禁用控制--可通过刷系统开关卡或手动开关控制是否启用电梯IC卡管理。
13.访客联动功能--解决客人来访时的乘梯问题。
14.远程监控功能--通过485总线将多台电梯IC卡控制器与电脑连接起来,实现远程监视和控制。
15.语音提示功能--可在不同情况下发出语音提示,方便使用。
输入电压:DC9-36V |
刷卡操作时间:小于100ms |
输入电流:小于200mA |
读卡距离:2-10cm |
手动/消防输入电压:DC12-24V |
射频通讯距离:小于100m(同轴电缆) |
内呼主控板输出点:8路 |
485通讯距离:小于1200m(屏蔽双绞线) |
输出点特性:开关输入 |
储存历史刷卡记录:最多20000条(循环储存) |
通路最大电流:小于50mA |
用户卡数量:10万张 |
导通电阻:小于50Ω |
最多梯号:255 |
使用温度:-10-60摄氏度 |
外形尺寸:115*75*25mm |
工作湿度:RH30%-95%不结露 |
平均无故障时间:大于20000小时 |
储存温度:-20-70摄氏度 |
平均维修时间:小于0.2小时 |
电梯楼层控制器的价格一般在550元左右,希望可以帮到你,望采纳.
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利用Petri网中T不变量的思想,针对约束为T不变量的Parikh向量形式的job-shop调度问题,提出了一种分层控制器的设计算法,该算法有效地解决了这一有并发约束的控制问题。即使随着系统规模的增大,该方法计算量仍然很小,而且与经典的库所不变量方法相比较,它不受有无自回路的约束,可有效地解决一类实际制造系统中的job-shop调度问题。
电梯选层控制器硬件手册
解析分层亦称解析谱系。按照量词复杂性对解析关系所作的递归论分层。与算术分层类似,任何解析关系可以用算术关系加上有穷个交替出现的二阶函数量词ᗄ′与∃′表示,依照量词个数,可以将该解析关系纳入具体的解析分层Σ1n或π1n中。形式地,具体的解析分层Σ1n,π1n,Δ1n可递归定义如下:
1.Σ10=π10={R:R为算术关系}。
2.Σ1n 1={(∃′f)R(f,f1,f2,…,fk,x1,x2,…,xm):R∈π1n}.
3.π1n 1={(ᗄ′f)R(f,f1,f2,…,fk,x1,x2,…,xm):R∈Σ1n}。
4.Δ1n=Σ1n∩π1n.
Σ1n,π1n与Δ1n中的关系分别称为Σ1n关系、π1n关系与Δ1n关系,此外,Δ1w定义为:∪{Σ1n∪π1n:n∈ω},即所有解析关系的集合。此外,对n≥1,Σ1n关系可表示成下形范式:
(∃′f1)(ᗄ′f2)…(Qnfn)(Qx)
R(f1,…,fn,fn 1,…,fn p,x,x1,…,xq),
其中若n为偶数,Q1n为ᗄ′,Q0为∃0;若n为奇数,Q1n为∃′,Q0为ᗄ0;而R为递归关系。π1n关系也可表示成以ᗄ′开头的类似表达式.解析分层还具有如下封闭性:
1.Σ1n,π1n,Δ1n对合取、析取运算与一阶量词封闭。
2.Δ1n对否定运算封闭。
3.R∈Σ1n,当且仅当ᒣR∈π1n;
R∈π1n,当且仅当ᒣR∈Σ1n。
4.对n≥1,Σ1n对二阶量词∃′封闭,πn对二阶量词ᗄ′封闭。
关于解析分层的其他性质,参见“解析枚举定理”。此外,与算术分层不同,Δ11≠Σ10=π10=Δ10,Δ11的关系称为超算术关系。
分层法又叫分类法,是将调查收集的原始数据,根据不同的目的和要求,按某一性质进行分组、整理的分析方法。分层的结果使数据各层间的差异突出地显示出来,层内的数据差异减少了。在此基础上再进行层间、层内的比较分析,可以更深入地发现和认识质量问题的原因。由于产品质量是多方面因素共同作用的结果,因而对同一批数据,可以按不同性质分层,使我们能从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素。
常用的分层标志有:
(1)按操作班组或操作者分层;
(2)按使用机械设备型号分层;
(3)按操作方法分层;
(4)按原材料供应单位、供应时间或等级分层;
(5)按施工时间分层;
(6)按检查手段、工作环境等分层。
油气生产井的射孔段一般都包含几个小油层,它们的动态特性各不相同,即便是同一个小油层,上下各分层段的动态特性也会有不小的差别。所谓动态特性,就是指生产条件下的油层特征,包括油层静止压力、渗透率、污染系数、地层产物、产能大小等等。随着油气田开发和生产技术的进步,人们迫切需要了解一口井射孔段内各分层及厚油层内各小层段的动态特性,如果能够以1m或者0.5m为一段逐段精细地测出整个射孔层段的油层动态特性参数,将为分采分注、分层增产、分层堵水、科学的设计三采技术、合理地开发油藏、提高产量、提高采收率等措施提供可靠依据。
在大庆油田30 多年的发展实践,切片过程不仅在确保全面、有效实施油田开发方案发挥了关键作用和深入研究储层,储层,获得准确的数据创造条件,提高油田的开发水平。大庆油田是一个非均质储集层砂岩油田,更多在多井网分层系统的开采条件,每个模式仍然是挖掘目的几个甚至几十个层的同时。一般的采矿过程中,明显的层间矛盾,注入水沿高渗层快速突袭。为此,发展之初的大庆油田分层是实施,注水和石油生产。随着油田含水上升,发展对象从高渗透层转向低渗、低渗储层,切片过程也在不断地发展和完善,目前已形成技术系列。
油田多个层系在我国东部,异质结构,采用注水开发方式。由于地层、属性的每一层都是不同的,生产能力也不同,多层采用再次,一种严重的层间干扰问题。如果你想让这超过两种类型的油气藏的石油,必须设法消除层间干扰。过去传统的放大生产压差法可以减少背压在某些油井收到,解放的影响低渗、低压储层,但不能避免高压低压层“落后”现象,具有最大的潜力,发挥好生产,如果您使用程度的机械堵水方法对于高压力、高含水层可以挖掘低压低含水层,但屏蔽了很多生产储备,影响油井生产,采取有针对性的分层注水,可以缓解一些冲突,但因为每个层的储层非均质性,易于创建单层突进的水注入,含水上升快,既影响注水效果,也限制了生产井。如果你想充分发挥各层的作用,必须采取正确的方法进行切片。