摘要:本研究旨在确定尼日利亚人力发展所需的电气测量和控制技能。本研究采用目的抽样技术,样本由 82 名受试者组成(24 名电气专业毕业生和 58 名主管)。一个研究问题指导了这项研究。数据收集工具是研究人员编写的一份结构化问卷,名为“电气测量和控制技能发展问卷 (EMCSDQ)”。EMCSDQ 采用 5 点李克特量表设计。三位专家验证了该工具,其可靠性通过 Cronbach's Alpha 确定,得出的可靠性系数为 0.83。研究人员和另一名研究助理共向受访者发放了 89 份问卷。在分发的所有问卷中,仅回收了 82 份(占 92.1%)并用于数据分析。平均值用于回答研究问题,标准差用于确定受访者回答的接近度和同质性。研究结果表明,仪器校准、系统维修、故障排除和维护、电子系统模拟等电气测量和控制技能是人才培养所必需的。因此,建议政府和理工学院管理人员应确保在理工学院车间和实验室提供充足的培训设施;实施有效的学生工业工作经验计划 (SIWES);聘请经验丰富的讲师和教师,为毕业生提供高质量的人才培养。关键词:电气测量和控制技能、理工学院、人才培养、毕业生。简介
EC-302 电气测量与测量仪器 第一单元:测量原理 - 测量方法、测量系统、仪器系统分类、仪器与测量系统特性、测量误差及其分析、标准。电量模拟测量 - 电动、热电偶、静电和整流器型电流表和电压表、电动功率表、三相功率表、三相系统中的功率、功率表和能量表中的误差与补救措施。第二单元仪器变压器:CT 和 PT;它们的误差、CT 和 PT 在仪器范围扩展中的应用、速度、频率和功率因数测量简介。第三单元参数测量 - 测量低、中、高电阻的不同方法、借助交流电桥测量电感和电容、Q 计。第四单元交流电位器 - 极性和坐标型交流电位器、交流电位器在电气测量中的应用。磁性测量- 弹道检流计、磁通计、磁滞回线测定、铁损测量。单元 V 电量数字测量 - 数字测量概念、框图、数字电压表研究、频率计、频谱分析仪、电子万用表。阴极射线示波器 - 基本 CRO 电路(框图)、阴极射线管 (CRT) 及其组件、CRO 在测量中的应用、李萨如图案、双踪和双光束示波器。教科书:1. EW Golding 和 FC Widdis,“电气测量和测量仪器”,AW Wheeler & Co. Pvt. Ltd. 印度 2. AK Sawhney,“电气和电子测量与仪器”,Dhanpat Rai & Sons,印度 3. Purkait,“电气和电子测量与仪器”,TMH 参考书:4. Forest K. Harris,“电气测量”,Willey Eastern Pvt. Ltd. 印度 5. MB Stout,“基础电气测量”,Prentice Hall of India 6. WD Cooper,“电子仪器与测量技术”,Prentice Hall International 7. JB Gupta,“电气测量与测量仪器”,SK Kataria & Sons
下拉选项:空气密封 隔热 窗户 暖通空调 暖通空调控制 通风 热水器 照明 电器 – 冰箱 电器 – 洗碗机 电器 – 电炉灶 电器 – 干衣机 电器 – 洗衣机 战略能源管理 其他电气测量
随后是通信部分,尤其是人机接口(HMI)。UPS界面通常位于第二位,因为它主要用于局部检查UPS的工作状态并可视化一些电气测量。此外,通常通过通信协议从控制室远程监控UPS。因此,通常可以在UPS技术规范中找到典型的句子,以便系统包括当地的人机接口,以监视和控制UPS并允许可视化系统的状态,警报和测量。但是,如果明智地使用人机界面,则可以带来真正的好处。
在低压开关设备防爆和电气测量技术的“智能”低压设备领域开展科学合作,制定低压开关设备防爆的科学原理并交流经验。开发潜在爆炸环境中开关设备脉冲电流负载的测量程序,包括测量不确定度分析,以及开发用于潜在爆炸区域的“智能”开关概念。
本课程让学生掌握发电、配电、电力系统保护、电气测量、系统安装、电线和终端方法、电气/电子系统测试和调试、电磁兼容性和航空维护概念的基础知识。本课程将为学生提供自维护电源和使用系统的系统概念。学习本课程将让学生了解小型电力设备的使用和系统设计的概念,以及对安全、环境和可持续发展问题的平衡考虑。
经过三年(2017-2020),GRACE 项目成功收官。其目标和成果已全面实现。就科学成果和对利益相关者的投入而言,该项目的产出远远超出了计划。GRACE 项目积极吸引了 32 名材料科学、电气测量和文件标准领域的研究人员和专家。利益相关者委员会有来自 7 个国家的 12 名成员。过去的项目联盟现在变成了一个由人们组成的社区,他们有着共同的需求、经验和成功,并渴望在未来再次合作。Luca Callegaro Alessandro Cultrera(INRIM,协调员)
我们提供一篇博士论文,研究液氦温度下半导体器件的老化机制。基于电气测量,确定并深入研究了 4.2 K 下的相关物理老化机制。开发或扩展了低温老化模型。过去二十年来,量子计算一直是基础研究中一个非常活跃的领域。在过去的 5 年里,它已经达到了成熟的水平,商业应用触手可及。英飞凌希望通过研究不同的量子系统及其在低温下的电子环境来推动这一发展,以便操纵和读取这些系统。在半导体器件中,许多物理效应会导致器件电气参数的漂移,进而导致整个电路故障。预测这种漂移在整个生命周期中的现象对于确保电路的功能性非常重要。对于量子计算应用,需要研究低温下的退化效应,并分别开发物理模型。
说明 保修:材料和工艺缺陷保修一年,包括零件和人工。所有规格均在环境温度为 25°C 的自由空气环境中测量。由于电阻器 R1 和 R2 会产生约 3.7 W 的不必要的最坏情况热源,因此我们建议使用至少 17.66 CFM 的气流源对 PC 板进行空气冷却。排气理想情况下应位于 R1 和 R2 后面,以便热气流直接排出,而不会穿过模块。当以高于 3 A 的频率运行且频率大于 600 kHz 时,以及/或者当此模块在可能积聚热量的密闭区域中运行时,尤其建议使用这种额外的冷却。通常,用户应留出 15 分钟的预热时间以获得更稳定的输出。通过添加如上所述的气流冷却源可以大大提高稳定性。所有电气测量均在驱动短路负载时通过电流监视器连接进行。规格如有更改,恕不另行通知。