摘要:本文介绍了交流现代电表的设计和构造。该电表旨在克服由于手动读数而产生的误差,并最大限度地减少设备的空间消耗。该电表便携且适应性强,因为它可以测量一个单位的电压、电流、频率、功率、能量、功率因数。交流现代电表有几个优点,包括测量住宅用电量、工厂用电量、实验室测量电压、电流、功率、能量、功率因数和频率。需要单独的电表来估计电气参数,但交流现代电表可以测量电压、电流、功率、能量、功率因数、频率并同时在 LCD 上显示它们。设计的交流现代电表使用 Arduino-UNO 和 PZEM-004T 计算电气参数,并同时在数字编程屏幕上显示数值。交流现代电表为电气设备提供准确而有效的读数,也用于电路开发和测试实验室的安全目的。万用表可以测量电压、电流、频率,但不能同时显示所有这些,而交流现代电表在测量和监控电压、电流、功率、电能、功率因数和频率方面具有很大的优势。
摘要 我们提出了一个流数据处理框架,该框架将流数据库服务器作为基本组件。服务器充当分布式数据流源阵列与访问和分析流的最终用户客户端之间的流控制过滤器。底层框架提供了新颖的流管理和查询处理机制,以支持分布式多传感器网络的在线获取、管理、存储、非阻塞查询和数据流集成。在本文中,我们为流数据库定义了 OUT 流模型和流表示,并描述了流处理框架关键组件的功能和实现,包括源流的查询处理接口、流管理器、流缓冲区管理器、非阻塞查询执行以及一类用于连接受滑动时间窗口约束的多个数据流的新连接算法。我们使用真实数据流进行实验,以评估新算法与传统流连接算法的性能。实验表明性能显著提高,同时也证明了我们的系统在处理数据流方面的灵活性。我们介绍了一种用于智能检测危险材料的多传感器网络应用,以说明我们框架的功能。
第四届会议(日内瓦,1985 年 11 月 11-20 日)上,综合全球海洋服务系统 (IGOSS) 联合 IOC-WMO 工作委员会在审查是否需要进一步出版与 IGOSS 相关的出版物时,一致认为应编写一份利用漂流浮标收集和交换海洋数据的操作程序指南;该指南应类似于《海洋数据收集和交换操作程序指南》(BATHY 和 TESAC)(IOC 手册和指南第 3 号,修订版,由 IOC 和 WMO 联合编写);该指南应吸收《使用服务 Argos 进行数据收集和定位服务指南》(W O 海洋气象学和相关海洋活动系列第 10 号)中已经提供的信息。其范围将更广,以便纳入与漂流浮标数据传输、在 GTS 上流通和归档有关的所有细节。此项任务应由IGOSS、IODE和新成立的漂流浮标合作小组(DBCP)共同承担。