[6] JIS C 1000-4-3: 1997, Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4: Testing and measurement techniques- Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test- Basic EMC publication (in Japanese) [7] IEC 61000-4-3: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4: Testing and measurement techniques- Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test- Basic EMC publication [8] JIS C 1000-4-4: 1999, Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4: Testing and measurement techniques- Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test- Basic EMC publication (in Japanese) [9] IEC 61000-4-4: 1995,电磁兼容性(EMC) - 第4部分:测试和
https://developer.elavon.com/products/fusebox/v1/elavon-ips 可以在以下标题下找到相关的 IP 范围: 允许的 IP 地址 - Elavon/US Bank 拥有的地址 Fusebox Switch Ingenico Estate Manager 简化 *仅当使用 Ingenico iPP320 型号设备时,才需要将端口 450 包含在端口分组中。
6724 Z1附件C-技术要求竞标者名称:______________________________技术要求响应说明本节提供了竞标者说明,以响应此处的技术要求,以在其建议中使用。下面提供了要求表中每个列标题的定义。竞标者被指示完成对每个要求的响应,如下所述。下表提供了要求表中每个响应选项的定义和理解。在响应有关功能,功能和报告功能的这些要求时,将指示每个出价者标记一个响应框,该响应框准确地表明其当前或将来提供每个要求的能力。此外,将指示每个出价者详细说明其解决方案如何以及何处满足要求。响应框定义当前功能/可配置的项目需求将由所提出的NSP MSS解决方案满足,该解决方案已安装并在其他状态下运行,并且可以向NSP证明。将来的发布产品将来可以满足未来的发布要求。自定义开发要求将通过当前正在开发的包装软件,在Beta测试中或尚未发布的包装软件满足。无法作为基线解决方案,自定义或将来发布的一部分提供可用的要求。对于每种要求,按要求ID订单,投标人为:1。根据上述定义,将“ X”放在适当的列中。2。在表中的适当行中,提供了对每个需求ID的响应的详细说明,包括对解决方案满足要求和屏幕截图的能力(当屏幕截图是合适的)的描述。
估计公共报告信息收集负担平均为每份回应 1 小时,包括审查说明、搜索现有数据源、收集和维护所需数据以及完成和审查信息收集的时间。请将关于此负担估计或此信息收集的任何其他方面的评论(包括减轻此负担的建议)发送至华盛顿总部服务部、信息运营和报告理事会,地址:1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington VA 22202-4302。受访者应注意,尽管法律有任何其他规定,但如果信息未显示当前有效的 OMB 控制编号,则任何人都不会因未遵守信息收集而受到处罚。
ECE 4290 计算机组织 CSA 秋季 ECE 2720 2 ECE 4300 数字通信 CSN 不频繁 ECE 3170 2 和 ECE 3300 2 和讲师同意 ECE 4320 仪器仪表 AEM,ELEC 春季 ECE 3210 2 ECE 4330 光纤通信系统 CSN,AEM 不频繁 ECE 3300 2 和 ECE 3800 2 ECE 4340 光电子学和光子学 AEM 秋季 ECE 3810 2 ECE 4360 微波电路 AEM 不频繁 ECE 3810 2 ECE 4370 微机电系统 ELEC 春季 CH 1020 和 PHYS 1220 和大四学生 ECE 4380 计算机通信 CSN 春季 大四学生 ECE 4400 本地计算机网络性能分析CSN 春季 ECE 2720 2 和 ECE 3170 2 ECE 4420 知识工程 CSA、DSP、IS 秋季 ECE 3170 2 或 MATH 4000 2 或 STAT 3090 2 ECE 4460 天线与传播 AEM 不频繁 ECE 3300 2 和 ECE 3810 2 ECE 4550 机器人操纵器 IS 夏季 MATH 2060 2 和 MATH 3110 2 ECE 4570 风力发电基本原理 IS、RENE 夏季 ECE 2070 2 或 ECE 3200 2 ECE 4580 VLSI 设计自动化算法 ELEC 不频繁 ECE 3300 2 ECE 4590 集成电路设计 ELEC 秋季 ECE 3200 2 或 ECE 3210 2 ; 共同要求 ECE 4591 ECE 4610 太阳能基础知识 RENE 秋季 ECE 3200 2 ECE 4670 数字信号处理简介 DSP,IS 秋季 ECE 3300 2 ECE 4680 嵌入式计算 CSA,IS 春季 ECE 2230 2 和 ECE 3710 2;共同要求 ECE 4681 ECE 4710 交通电气化 RENE 秋季和春季 大三学生 ECE 4730 并行系统简介 CSA 秋季 ECE 3220 2 或 ECE 3290 2 ME 3100 热力学与传热 ELEC 春季 MATH 2060 和 PHYS 2210 ECE 4050 3 设计项目 OCO 秋季和春季 ECE 3300 2 或 ECE 4090 2 ,以及项目主管同意 ECE 4910 3 荣誉研究 OCO 秋季和春季 教职员工/导师同意 ECE 4920 3 特殊问题 OCO 秋季和春季 教职员工/导师同意 ECE 4930 3 选定主题 OCO 秋季和春季 讲师同意 ECE 4980 3 交通电气化研究 OCO 秋季和春季 教职员工/导师同意4990 3 创意探究 OCO 秋季和春季 教职员工/导师同意
因素要求总功率因数范围应为互连设施(连接到 PREPA TC 或分段器)处滞后 0.85 到超前 0.85。无功功率要求是根据电压曲线和无功功率需求为系统运行提供支持所必需的。目的是 PVF 可以在互连设施(连接到 PREPA TC 或分段器)处以平滑连续的方式将无功功率从滞后 0.85 提升到超前 0.85。互连设施(连接到 PREPA TC 或分段器)处的 +/- 0.85 功率因数范围应是动态和连续的。这意味着 PVF 必须能够通过在规定的限制内连续改变电厂的无功输出来响应电力系统电压波动。如果研究表明需要额外的连续动态补偿,则可以扩大先前确定的功率因数动态范围。要求 PVF 无功能力满足 +/- 0.85 功率因数 (PF) 范围,该范围基于 PVF 聚合 MW 输出,即与最大 MW 输出相对应的最大 MVAr 能力。众所周知,正 (+) PF 是 PVF 产生 MVAr 的地方,而负 (-) PF 是 PVF 吸收 MVAr 的地方。最大输出下的 MVAr 能力要求应在 PVF 的整个运行范围内保持,如图 2 所示。MVAr 能力还应在整个互连设施(连接到 PREPA TC 或分段器)电压调节范围内(互连设施额定电压的 95% 至 105%)保持。