4 Susan高级10 4.1规格10 4.2功能和应用概述10 4.2.1标准系统配置10 4.2.1.1标准系统配置的活动应用11 4.2.1.2 E3_1.2_ANTI_THEFT的接口设置11 4.2.1.1.1.1.1.1.3 MQBW_ONE_INFOTAINMEMT配置 / MQBW_ONE_IN- fotainment_+CAN 3,4 13 4.2.1.5 e3_1.1.1_one_one_ine_inefotainment配置的接口设置13 4.2.2 K-MATRIX Compatibility Lister 14 4.2.3 Entrestration 15 4.2.4限制3.2.4 intraction 15 4.2.4限制3.2.4 16 4.3.2 Activation 16 4.3.3 Management via Physical HMI 17 4.3.3.1 Activation Procedure 17 4.3.3.2 Activation Status 19 4.3.3.3 Backup License Key and Offline Activation Response 19 4.3.3.4 Remove Activation 20 4.3.3.5 Reuse a Backup 21 4.3.3.6 Generate Activation Request 21 4.3.3.7 Troubleshooting 22 4.3.4 Management via Web-Based HMI 22 4.3.4.1 Activation Status 22 4.3.5 Best Practices 23 4.4 Hardware Ports and Interfaces 24 4.4.1 Overview 24 4.4.2 Port and Interface Description 24 4.4.3 Pin Assignment of Bus Interfaces 25 4.4.4 USB and Ethernet IDs of Interfaces 26 4.4.5 PCAN-USB interface 26 4.5 Human Machine Interfaces (HMIs) 27 4.5.1 The Physical HMI of SUSAN advanced 28 4.5.1.1 Display, Buttons & Turn-/ Push Encoder 28 4.5.1.2 Status LEDs 28 4.5.1.3菜单导航29 4.5.2 Susan Advanced 31
随着全球变化压力的不断增加,未来的城市将难以有效管理稀缺且可靠性更低的水资源。面对如此日益增长的全球压力,数字水经济的出现将带来变革,使水务部门及其客户能够向城市水管理的新模式过渡。发展计划将允许直接实施完全不同的系统配置:将地表水、地下水和雨水结合起来作为潜在水源;应用创新解决方案,实现废物源头分离和实施回收计划(废水回收、营养物和能量回收计划);混合土地利用开发促进梯级用水。
Omnialog数据含水系统设计为通用和灵活。通过添加模块化组件,可以将系统配置为处理最简单或最复杂的项目。单个记录仪,位于带有多路复用器扩展板和通信界面的机柜中,可以管理大量传感器。Omnialog系统很容易通过使用外部多路复用器框来适应许多应用程序,例如隧道或大坝。这样的分布式系统可以在雏菊链中或恒星配置中连接。录制的数据可以通过USB存储棒下载,也可以通过FTP和电信将其推向远程服务器。警报可以通过电子邮件和图形发送,并且可以在网页上生成报告以访问任何地方。
建造和安装发电厂的电气和控制系统的主要目的是确保发电厂连续无故障运行。地热发电厂与水力发电厂有很大不同。地热发电厂在停机后很难重新启动,并且会受到 H 2 S 腐蚀。本报告重点介绍使用二元工艺的发电厂。介绍了地热发电厂的电气系统,包括发电机、电力变压器、开关设备配置的不同替代方案、保护继电器、辅助电源和仪表。介绍了控制系统配置及其对可靠性的影响。讨论了运行和维护方面,并讨论了可靠性和 H 2 S 腐蚀预防方面。最后,以 Aluto-Langano 地热试点发电厂的电气和控制系统为例。
NASA 提供的几种多旋翼概念飞行器配置。对正在审查的八种飞行器配置中的每一种都进行了功能危害分析 (FHA) 和故障模式和影响临界性分析 (FMECA)。概念飞行器的概念动力系统配置(涡轮轴发动机、电动发动机、混合动力发动机)、概念推力控制系统(转速控制和总控)和导航控制系统的概念设计是为了支持可靠性和安全性分析,并评估任务是否能够安全完成。执行两种分析:静态安全分析,可以量化单个事件的可能性;动态安全分析,可以调查多个时间相关故障。它们的目标是量化灾难性故障的可能性。
主开关架构静态转换开关 (STS) 是数据中心电源系统配置的核心组件。典型的系统设计包含两个独立的不间断电源 (UPS),电源 1 和电源 2 为 STS 的首选和备用电源供电。这些设备是电源 UPS 和配电单元 (PDU) 之间的桥梁,通常需要一个变压器将 480V 侧(主)切换到 208V 侧(次级)。就占用空间更小、成本更低而言,主侧开关 (480V) 是最常见且对客户来说最具成本效益的架构,因为只需要一个变压器。替代架构是切换次级,这将要求每个电源都有自己的全额定变压器 (208V)。
[1]以下端口的传输速度将有所不同,并取决于许多因素,例如主机设备的处理速度,文件属性和与系统配置和操作环境有关的其他因素,将比理论速度慢。USB 2.0:480 mbit/s; USB 3.2 Gen 1(SuperSpeed USB 5Gbps,以前是USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1):5 Gbit / s; USB 3.2 Gen 2(SuperSpeed USB 10Gbps,以前为USB 3.1 Gen 2):10 Gbit/s; USB4®20GBPS / USB 3.2 Gen 2x2(SuperSpeed USB 20GBPS):20 Gbit / s; USB4®40GBPS(USB 40Gbps):40 Gbit/s; Thunderbolt™3/4:40 Gbit/s。
[1]以下端口的传输速度将有所不同,并取决于许多因素,例如主机设备的处理速度,文件属性和与系统配置和操作环境有关的其他因素,将比理论速度慢。USB 2.0:480 mbit/s; USB 3.2 Gen 1(SuperSpeed USB 5Gbps,以前是USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1):5 Gbit / s; USB 3.2 Gen 2(SuperSpeed USB 10Gbps,以前为USB 3.1 Gen 2):10 Gbit/s; USB4®20GBPS / USB 3.2 Gen 2x2(SuperSpeed USB 20GBPS):20 Gbit / s; USB4®40GBPS(USB 40Gbps):40 Gbit/s; Thunderbolt™3/4:40 Gbit/s。