技术指标和技术参数

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主要技术指标和参数

主要技术指标和参数

主要技术指标和参数一、测试项目( Test Items)1、分电器分火角:Ignition D egree of Homogeneity2、分电器晃动量:Ignition Sway Angle3、分电器离心提前:Centrifugal Advance Angle4、分电器真空提前:V acuum Advance Angle5、分电器信号参数: Distributor Signal Characteristc6、最高不断火转速:Maximum Continued Sparking Speed7、最低点火转速:Minimum Continued Sparking Speed8、初级断电电流:Peak Coil Primary Current9、初级电流上升时间:Primary Current Rise Time10、初级电流占空比:Dwell Ratio11、初级剩余闭合率:Remain Dwell12、初级电流关断时间:Primary Current Fall Time13、初级电流滞后时间:Primary Current Delay Time14、信号灵敏度:Signal Sensitivity15、自动关断功能:Function of Self-Closing16、过压保护功能:Function of O ver-Voltage Protection17、工作电压范围:Range of Work V oltage18、初级饱和压降:Saturation V oltage19、初级感应电动势:Coil Primary Induced V oltage20、次级有效电压:Secondary Available V oltage21、电压上升时间:Secondary V oltage Rise Time22、次级电压储备:Ignition V oltage Reserve23、点火持续时间:Secondary Current Duration24、次级输出能量:Secondary Output Energy25、次级输出电流:Secondary Output Current二、测试功能(Test Function)1、能够测量各种车型点火模块;It can test the ignition model of different types of vehicles2、能够自动产生各种仿真信号;It can automatically generate the emulation signals.3、能够自动完成上述项目的连续测试;It can accomplish the continuous test of the items stated above.4、可动态显示各种测试波形。

学生奶生产条件及技术指标和参数

学生奶生产条件及技术指标和参数

学生奶生产条件及技术指标和参数学生奶是指专供学生饮用的一种奶制品,主要面向学校及学龄儿童市场。

为了满足学生奶的需求,生产学生奶需要具备相应的生产条件和技术指标。

一、生产条件:1.选址条件:学生奶生产厂家应选择离消费市场较近的地区,以减少运输成本和保持奶品的新鲜度。

2.厂房条件:学生奶生产厂房应符合食品生产的要求,具备必要的消防设施和通风设备,保证生产场所的卫生和安全。

3.生产设备:学生奶生产需要具备乳品加工设备、灌装设备、灭菌设备等。

这些设备应符合食品卫生标准,并定期维护保养,以确保生产安全和产品质量。

4.人员条件:学生奶生产需要配备专业的技术人员和操作工人,他们应具备相关的乳品生产工艺知识和操作经验,以确保产品的质量和安全。

二、技术指标和参数:1.原料要求:学生奶的主要原料是优质生鲜牛奶,应选择优质牛奶厂家提供的生鲜牛奶,确保质量可靠、无污染。

2.生产工艺:学生奶的生产工艺一般包括原料准备、预处理、杀菌、灌装、冷却等环节。

其中,杀菌环节是确保产品安全的关键步骤,一般采用超高温灭菌法。

3.产品质量指标:学生奶的主要质量指标包括外观、色泽、香味、乳脂肪含量、蛋白质含量、酸度、菌落数等。

这些指标应符合国家相关标准。

4.包装要求:学生奶的包装应选择符合食品卫生标准的包装材料,如纸盒、塑料瓶等,并在包装上标明产品的生产日期、保质期、生产厂家等必要信息。

除了上述的技术指标和参数外,学生奶的生产还需要进行严格的质量控制,包括原料的抽检、生产过程的监控、产品的抽查等。

同时,要建立健全的追溯体系,以便在食品安全事件发生时能够快速追踪和召回相关产品。

总之,学生奶的生产需要具备适宜的生产条件和满足相关的技术指标和参数。

只有通过严格的质量控制和生产管理,才能生产出安全、优质的学生奶产品,满足学生和家长的需求。

标准的主要技术指标、参数、试验验证的论述

标准的主要技术指标、参数、试验验证的论述

标准的主要技术指标、参数、试验验证的论述
标准的主要技术指标、参数和试验验证是为了评估产品、系统、服务或过程的质量和性能而制定的标准。

以下是常见的主要技术指标、参数和试验验证的一些论述:
1. 技术指标:技术指标用于描述产品、系统、服务或过程的特定特性或性能。

例如,对于电子产品,技术指标可能包括功耗、响应时间、分辨率等。

对于机械产品,技术指标可能包括重量、尺寸、耐用性等。

2. 参数:参数是指产品、系统、服务或过程的可调节变量。

参数的选择和设置对于实现期望的性能和质量非常重要。

通过调整参数,可以优化产品的性能,提高效率或减少故障率。

3. 试验验证:试验验证是将产品、系统、服务或过程暴露在特定条件下进行测试,以确定其是否符合技术指标和参数的过程。

验证试验可以通过不同的实验方法、测试装置和评估标准来执行。

例如,对于一台汽车发动机,技术指标可能包括最大功率、最大扭矩和燃油效率。

参数可能包括进气量、喷油量和点火时机。

试验验证可以通过在实际道路条件下进行测试,包括测量动力输出、燃油消耗和排放物浓度来评估发动机的性能和质量。

在制定标准时,需要根据产品、系统、服务或过程的实际需求和目标,确定适当的技术指标和参数,并开展相关的试验验证来评估其性能和质量。

这些标准可以帮助制造商、供应商和用
户确定产品的可靠性、安全性和一致性,同时也为监管机构提供了检验和监测的依据。

1主要技术指标及性能参数

1主要技术指标及性能参数

1主要技术指标及性能参数在科技快速发展的今天,各行各业都需要依靠各种主要技术指标和性能参数来进行评估和比较。

下面将介绍一些主要的技术指标和性能参数。

一、处理器性能指标:1.主频:指处理器内部时钟频率,以赫兹(Hz)为单位。

主频越高,处理器执行指令的速度越快。

2.核心数:指处理器内部的计算核心数量。

核心数越多,处理器可以并行执行多个任务,提高性能。

3.缓存:指处理器内部的高速缓存容量。

缓存越大,可以存储更多的数据和指令,提高处理器运行效率。

4.架构:指处理器的内部设计结构,如x86、ARM等。

不同架构有不同优势和适用场景。

二、存储器性能指标:1.容量:指存储器可以存储的数据量。

容量越大,可以存储更多的数据。

2.读写速度:指存储器读取和写入数据的速度。

读写速度越快,可以提高计算机的响应速度和数据传输效率。

3.延迟:指存储器读取数据的延迟时间。

延迟越低,可以减少数据访问等待时间,提高系统响应速度。

三、显示器性能指标:1.分辨率:指显示器水平和垂直方向的像素数。

分辨率越高,显示细节越清晰。

2.刷新率:指显示器每秒刷新的次数。

刷新率越高,图像刷新更流畅,减少画面撕裂现象。

3.反应时间:指显示器从接收到输入信号到显示其对应像素所需的时间。

反应时间越低,显示画面越流畅。

四、网络性能指标:1.带宽:指网络传输速度的最大容量。

带宽越大,网络传输速度越快。

2.延迟:指网络数据从发送端到接收端所经历的时间。

延迟越低,网络响应速度越快。

3.丢包率:指网络传输过程中丢失的数据包的比例。

丢包率越低,网络传输质量越好。

五、电池性能指标(适用于移动设备):1.容量:指电池存储电能的能力。

容量越大,可以使用更长时间。

2.续航时间:指设备使用电池能够维持的时间长度。

续航时间越长,使用体验越好。

3.充电速度:指电池充电的速度。

充电速度越快,可以减少充电时间。

综上所述,主要技术指标和性能参数是评估产品性能和选择合适产品的重要参考指标。

软件应达到的技术指标和参数

软件应达到的技术指标和参数

软件应达到的技术指标和参数软件应达到的技术指标和参数通常取决于软件的具体用途、需求和设计目标。

以下是一些可能的软件技术指标和参数,这些参数可能会根据不同类型的软件和项目而有所变化:1.性能:-响应时间:系统对用户请求的响应时间,例如,网页加载时间或功能执行时间。

-吞吐量:系统单位时间内能够处理的事务或请求的数量。

-并发用户数:同一时间能够支持的同时在线用户数量。

2.可靠性:-可用性:系统可用的时间百分比,通常以百分比表示,例如99.99%。

-容错性:软件在面对错误或异常时的处理能力,以及系统恢复正常运行的速度。

3.安全性:-身份验证和授权:用户身份验证和访问控制的安全性。

-数据加密:敏感信息在传输和存储过程中的加密方式。

-防护措施:防范常见攻击(如SQL注入、跨站脚本等)的措施。

4.可维护性:-可扩展性:软件系统对于新增功能或模块的容易扩展性。

-可读性:代码易读性,方便后续维护和修改。

-文档:提供详尽和清晰的文档,包括代码注释、用户手册等。

5.兼容性:-跨平台性:软件在不同操作系统和硬件平台上的兼容性。

-浏览器兼容性:Web应用在不同浏览器上的兼容性。

6.性价比:-资源利用率:软件运行所需的硬件资源(CPU、内存等)的有效利用率。

-成本效益:软件开发、部署和维护的成本相对于其提供的功能和价值的效益。

7.用户体验:-界面友好性:软件界面的易用性和友好性。

-交互设计:用户与系统进行交互的设计和体验。

8.可测试性:-单元测试:能否方便地进行单元测试以验证每个模块的正确性。

-集成测试:系统不同部分之间的集成测试能否有效进行。

这些技术指标和参数是根据软件开发和运维的一般要求而提出的,具体项目可能会有特定的需求,需要根据项目特点进行调整。

技术指标和技术参数

技术指标和技术参数

技术指标和技术参数:一、差动继电器 DCD-2型(BCH-2)技术要求1. 额定值(输入激励量)a. 交流电流频率50Hz;b. 交流额定电流5A。

2. 动作值无直流分量时,继电器的动作安匝AW0 =60±4。

3. 电流整定有效范围当继电器用于保护三绕组电力变压器时,其动作电流可在3A~12A的范围内进行整定 (AW0 = 60)。

当用于保护两绕组电力变压器或交流发电机时,其动作电流可以在1.55A~12A的范围内进行整定。

4. 动作特性继电器直流助磁特性ε= f (k)可以用改变短路绕组匝数的方法进行分阶调整。

5. 可靠系数5倍动作电流时的可靠系数不小于1.35。

2倍动作电流时的可靠系数不小于1.2。

6. 动作时间三倍动作电流时,继电器的动作时间不大于0 .035s。

二、电流继电器技术要求DL-30系列交流继电器,其中电流1.5A~6A ,需要4个;2.5~10A需要3个;其返回系数不小于0.8,额定频率50或60Hz,动作值极限误差不超过±6%,动作值一致性不超过5%,温度变化引起的变差不超过±5%。

三、中间继电器技术要求1、绕组类型:DZJ-204系列继电器是一个电流工作绕组2、额定电压:继电器工作绕组额定电压为:380V。

3、动作值、返回值:当周围介质温度为±20℃±5℃时,继电器动作电压不大于70%额定电压,返回值不小于5%额定电压。

电流型动作电流不大于0.8额定电流,或按要求不大于额定电流。

4、动作时间、返回时间:在额定值下继电器的动作时间不大于0.045秒。

返回时间不大于0.04秒。

四、时间继电器技术要求额定电压:DC 220V动作值:直流电压不大于75%额定值;交流电压不大于85%额定值返回值:不小于5%额定电压五、信号继电器1、继电器工作绕组额定值为:2202、动作值:动作电压不大于70%额定电压。

动作电流不大于90%额定电流。

泥水平衡顶管主要技术指标和主要参数

泥水平衡顶管主要技术指标和主要参数

泥水平衡顶管主要技术指标和主要参数
泥水平衡顶管是一种施工方法,用于在地下进行隧道施工。

该方法使用水压平衡来防止土壤坍塌,并通过管道输送土层到地面。

主要技术指标和参数如下:
1. 施工压力:泥水平衡顶管需要施加足够的水压来维持土层的稳定。

施工压力通常在0.3至0.8兆帕(MPa)之间。

2. 推进速度:泥水平衡顶管的推进速度取决于施工场地的条件和工程要求。

通常情况下,推进速度在几厘米到几十厘米之间。

3. 施工深度:泥水平衡顶管可用于较浅的和较深的地下施工。

施工深度通常达到几十米或更深。

4. 土层类型:泥水平衡顶管适用于不同类型的土层,包括黏土、砂质土和粉砂岩等。

5. 配套设备:泥水平衡顶管需要使用特殊的设备和工具,包括推进机、顶管、过滤器等。

这些设备和工具需要根据具体工程情况进行选择和配置。

6. 顶管尺寸:泥水平衡顶管的尺寸根据工程要求而定,包括顶管的直径和长度。

一般情况下,顶管的直径在1至4米之间。

7. 施工时间:泥水平衡顶管的施工时间取决于工程规模和施工
条件。

施工时间可能会从几天到几个月不等。

这些技术指标和参数对于泥水平衡顶管的施工和设计非常重要,可以确保施工的安全和高效。

锂电池保护板的技术指标和主要参数

锂电池保护板的技术指标和主要参数

锂电池保护板的技术指标和主要参数1、电压保护能力过充电保护:保护板必须具有预防电芯电压超过预设值的能力过放电保护:保护板必须具有预防电芯电压底于预设值的能力2.电流能力(过流保护电流,短路保护)保护板作为锂电芯的安全保护器件,既要在设备的正常工作电流范围内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护.3、导通电阻:定义:当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。

由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因此保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在<70mΩ,如太大会导致通讯设备工作不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。

4、自耗电流定义:IC工作电压为3.6V,空载状态下,流经保护IC的工作电流,一般极小.保护板的自耗电流直接影响电池的待机时间,通常规定保护板的自耗电流小于10微安.5、机械性能、温度适应能力、抗静电能力保护板必须能通过国标规定的震动,冲击试验;保护板在- 40到85度能安全工作,能经受±15KV的非接触ESD静电测试. 锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成(1)保护IC主要参数1) 封装2) 过充电压3) 过充释放电压4) 过放电压5) 过放释放电压6) 耐压(2) MOSFET主要参数1) N沟、P沟2) 内阻3) 封装(TSSOP8 <简称薄片> 、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)4) 耐电流5) 耐电压6) 内部是否连通原文地址:/tech/9314.html。

汽车的主要技术参数和性能指标

汽车的主要技术参数和性能指标
包括传动系、行驶系、制动系和转向系四部分。
底盘的结构形式:
前置后驱(FR)、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、全轮驱动(4WD)。
1、传动系
---将发动机的动力传到驱动轮。包括:
(1)离合器---实现传动的结合与分离,起步、换档;过载保护。
(2)变速器---改变系统传动比,适应行驶需要;空档;倒档。
非承载式车身比较笨重,质量大,汽车质心高,高速行驶稳定性较差。
2)承载式车身
承载式车身的特点是汽车没有刚性车架,只是加强了车头,侧围,车尾,底板等部位,车身和底架共同组成了车身本体的刚性空间结构。车身就作为发动机和底盘各总成的安装基础。这种车身除了其固有的乘载功能外,还要直接承受各种负荷。
典型的无车架整体式车身结构如下图所示。这种车身没有明显的骨架,而是由外部覆盖零件和内部钣件焊合而成的空间结构。这样做,可使车身具有较大的抗弯曲和抗扭转的刚度,大大减轻汽车自身质量,降低整车重心高度,车辆高速行驶稳定性较好,是现代轿车设计的主导结构。但是,由于汽车行驶中的震动和噪声直接传给车身,影响汽车的舒适性,因此,要求采取更为有效的防震、隔震措施,以充分发挥其优势。
4)载货汽车车身
载货汽车车身由驾驶室、货厢、发动机罩、翼子板、水箱框架等组成。驾驶室与货箱分开,分
别用螺栓固定在车架上。
5)客车车身
车厢与驾驶室为一体,采用封闭式结构。驾驶室和车厢部分都设有车门,车厢内设有座椅、灯光、行李架、空调等。
客车车身是由骨架及内外蒙皮构成,车身骨架现有绝大多数是由矩形断面的钢管(矩形管)制作的。少数骨架构件使用薄板冲压而成,矩形管构件在胎具上经焊接成了五片骨架(车顶、左侧、右侧、前围、后围),五片骨架再组焊成完整的车身骨架。

了解智能电力技术的关键技术参数与指标

了解智能电力技术的关键技术参数与指标

了解智能电力技术的关键技术参数与指标智能电力技术是指通过智能化、信息化手段对电力系统进行监测、控制、优化和管理的技术。

在当今社会发展的快速进程中,智能电力技术被广泛应用于电网建设和运营中,为电力行业的高效、可靠运行提供了有力保障。

了解智能电力技术的关键技术参数与指标,对于对电力系统的优化和问题解决具有重要意义。

一、用电负荷预测能力智能电力技术的一个核心指标是用电负荷预测能力。

电力系统的负荷预测能力影响着电网的运行效率和供电可靠性。

通过准确预测用电负荷,可以避免电力系统出现供需失衡的情况,提高电网的柔性和可调度能力。

智能电力技术通过利用大数据和人工智能算法,对各类用电数据进行分析和建模,提高负荷预测的准确性和精度。

二、故障检测与定位能力智能电力技术中另一个重要的参数是故障检测与定位能力。

电力系统中常出现各种故障,如短路、漏电等,这些故障如果不能及时发现和定位,就会对电网的运行造成较大的影响,甚至导致事故的发生。

智能电力技术通过在电力系统中设置故障检测装置和精密传感器,实时采集电力系统的运行数据,并结合先进的故障诊断技术,能够准确地检测和定位电力系统中的故障点,实现迅速的故障处理和恢复。

三、能源管理效率智能电力技术的另一个关键指标是能源管理效率。

能源管理是电力系统运行的核心内容,智能电力技术可以通过远程监测、实时优化和合理调控等手段,提高电力系统的能源利用效率。

智能电力技术通过对各级电网进行实时监测,可以根据用电负荷变化进行动态调整,实现电力资源的合理配置和分配。

同时,智能电力技术还能够通过智能配电、能源调度和电力市场等手段,确保能源供应的稳定性和可靠性。

四、安全保障能力智能电力技术要求电力系统具备较高的安全保障能力。

随着智能电力技术的不断发展和应用,电力网络的脆弱性和安全风险也不断增加。

因此,智能电力技术需要具备强大的安全保障能力,以应对各类网络攻击和恶意威胁。

智能电力技术在设计和部署中,需要采用多层次、多维度的安全机制和措施,包括数据加密、身份认证、访问控制等,确保电力系统的安全运行。

主要技术指标参数

主要技术指标参数

主要技术指标参数1、主要技术指标参数:1:湿度30%---80%蒸汽加湿2:温度37℃和55℃两档可自由选择3:环氧乙烷浓度时大于600MG/L符合国家要求4:灭菌除残一体化灭菌时间1-5.小时之间排气时间1-99h自由设定(AAMI标准)灭菌除残一体无需另配除残箱杜绝人员接触5:安全要求灭菌全过程负压操作,没有气体外泄6:故障和误差处理遇有故障和误差,可马上停止操作,并声光报警,彩色液晶触摸屏中文显示故障内容并记录7:容积要求78L8:装载效率大于或等于80%*9:腔体304抗酸耐腐蚀不锈钢10:门灭菌时自动锁定增添加热功能6面加热11:密封圈高性能、耐高温耐腐蚀聚氢硅氢胶材质12:锁定设备开始启动后,自动锁门.整个程序结束后,方可打开门.13:掌握方式西门子可编程掌握器14:画面显示方式中文实时中文显2、示主要参数,彩色液晶显示屏,自动显示操作步骤、运转状况15:湿度掌握自动加湿,内置湿度传感,电脑掌握湿度不低于30%,湿度不够时会报警并自动加湿n16泄露检测电脑自动检测,如有泄漏,自动转为排气过程,并声、光信息提示报警。

17:气体使用铝瓶装100%纯EO气体医用小计量灌装,同品牌国内灌装并签定长期供应合同。

18加药方式自动加药:到达设定参数后机器自动刺破药罐释放气体并保持负压,无需人工操作19:气体来源国内可以选购,并由生产厂商提供长期供货保证声明,具备国家危急品经营答应证。

20:除残时间可在1-99小时的范围内自由设定。

21:除残功能有热风解析功能,并出具卫生机构出具的低于1mg/立方米的环保认证22:记录//打印能具体记录和中文打印运行中的温度、压力、湿度、时间等数据,记录可保3、存三年*23:安装要求设备不能有外置帮助设备,占地面积不能超过1.5平米。

24:电路部分要有安全的PLC电路设计.25:排放方式直排和水排两种方式可自由选择。

内置水中和解析器,杜绝了直排对空气的污染,爱护了大气环境26:证件必需提供卫生部消毒批件或安全评估报告技术服务要求:1.设备安装调试:n在买方指定的地点完成安装调试,并协作买方进行测试验收。

技术指标参数及要求

技术指标参数及要求
7.3
售后服务时间要求:生产厂家在接到用户维修要求 后,应在72小时内到达仪器所在地进行维修。
7.4
售后服务费用:质量保证期以外,用户只按出厂价承 担维修所需配件费用,其余一切费用由厂家承担。
8
其他:其他事项由使用方、供应商、生产厂家三方签 订协议确定。
3.7.1
Zeta测量及分析软件、粒度分析软件、研究级光散射 软件。
4
附件、特殊工具、备用配件及消耗品
4.1
提供随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、 附件及维修工具等。
4.2
提供保证机器正常运行1年所需的备用配件。
5
:技术服务
5.1
[安装、校验、初始试运行要求
5.1.1
厂家负责现场安装、调试,并达到产品设计的各项技 术标准,校验符合要求。
Zeta电位及
3.1.2
光路:全光纤结构设计;
粒度测定仪
*3.1.3
检测器:APD和PMT双检测器;
3.1.4
样品池:耐腐蚀,耐有机溶剂;
3.1.5
在线测试附件:可在线实时检测反应器内样品随时间 的变化;
*3.1.6
微流变测试功能:动态光散射为基础的光学微流变技 术,采用示踪探测颗粒测量材料中压应力与变形之间 的关系;
3.1.7
r包含在线实时测试和实验室离线测试两种测量模式;
3.2
粒度测量部分:
3.2.1
粒度测量范围:0.3 nm-10000nm;
3.2.2
:典型精度:1%;
3.2.3
重复性:0.4%;
3.2.4
标准样品池体积:1-3ml;
3.2.5
微量样品池:10uL;
3.2.6
样品浓度:0.1ppm-40%体积浓度;

主要技术性能指标及参数

主要技术性能指标及参数

主要技术性能指标及参数1.处理器性能指标:-主频:处理器运行的时钟速度。

-核心数:处理器具有的计算核心数量。

-缓存大小:处理器的缓存容量。

-浮点运算性能:处理器执行浮点运算的速度和精度。

2.内存性能指标:-容量:内存的存储容量。

-带宽:内存数据传输的速度。

-时序:内存读写的延迟和响应时间。

3.存储性能指标:-容量:存储设备的存储容量。

-速度:存储设备读写数据的速度。

-可靠性:存储设备数据保存的稳定性和可靠性。

4.网络性能指标:-带宽:网络传输速度的最大限制。

-延迟:从发送数据到接收数据的时间延迟。

-抖动:网络传输时的数据包变动情况。

5.显示性能指标:-分辨率:显示屏上像素的数量。

-刷新率:显示屏每秒刷新的次数。

-反应时间:显示屏像素从改变到显示所需的时间。

6.电池性能指标:-容量:电池的存储能量。

-续航时间:设备在使用电池时能够连续使用的时间。

-充电时间:电池充满电所需的时间。

7.传感器性能指标:-精度:传感器测量结果和真实值之间的误差。

-灵敏度:传感器对测量物理量的响应程度。

-响应时间:传感器从接收到输入信号到输出结果的时间。

8.安全性能指标:-加密算法:用于保护数据和通信安全的加密方法。

-认证协议:用于验证用户身份的协议。

-防护等级:保护设备免受物理和逻辑攻击的能力。

以上只是主要技术性能指标及参数的简要介绍,实际应用中还有许多其他的指标和参数,具体取决于不同的产品或系统。

这些指标和参数在产品和系统设计、性能评估和比较以及用户需求满足等方面都有重要的作用。

技术指标参数及要求

技术指标参数及要求
3.21.2
数据导入支持:Excel或XML格式的外部数据导入功能,支持模板分组导入功能、支持多种模式(ABS\FI)检测导入到同一protocol
3.21.3
数据导出格式:excel、TXT和XML
3.22
超微量检测板
3.22.1
加样体积:2μl和4μl
*3.22.2
最大加样量:64个样品
3.22.3
1套
2.6
商务电脑
1台
3
技术参数
3.1
检测类型:微孔板,64孔超微量检测板(2μl或4μl)、比色皿(需适配器)
3.2
支持板型:6-384孔板
3.3
应用范围:基于四光栅技术:吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移
3.4
光源:高能氙闪灯光
*3.5
温度控制:室温+5℃---65℃
3.6
温度均一性:± 0.75°C
3.23.11
DLR认证:有
StakMax堆板机:兼容
3.22.4
具有蒸发控制功能
3.22.5
移液器:兼容八通道移液器
3.23
注射器检测模块
3.23.1
2个加样器,完全内置模块避光,用户可安装
3.23.2
可以通过软件和主机上的触摸屏进行控制
*3.23.3
加样体积:5-50000μl,1μl步进
3.23.4
加样准确度:<10% @ 10μl <2% @ 100μl
3.15
化学发光
3.15.1
化学发光检测支持:微孔板顶部检测
3.15.2
波长范围:300nm—850nm,1nm可调
3.15.3
动态学范围:>7个数量级

软件技术指标和参数

软件技术指标和参数
9. 可用性: • 可用性衡量系统对用户的可访问性和易用性,包括用户界面设计和用户体 验。
10. 测试覆盖率: • 测试覆盖率表示测试用例覆盖代码的百分比,是衡量测试质量的一个指 标。
11. 版本控制指标: • 这包括版本历史、提交频率、分支管理等,用于衡量代码的变更和演进。
6. 安全性: • 软件安全性是一个关键指标,涉及到对抗潜在的威胁和保护用户数据的能 力。
7. 可靠性: • 可靠性衡量软件在特定条件下执行任务的能力,通常通过软件的错误率和 稳定性来衡量。
8. 可扩展性: • 可扩展性指软件在应对不断执行时间和性能: • 软件执行时间和性能是衡量软件运行效率的关键参数。这包括响应时间、 吞吐量和资源利用率等。
4. 内存占用: • 内存占用是指软件在运行时占用计算机内存的大小,对于资源受限的环境 尤为重要。
5. 可维护性: • 可维护性衡量软件易于理解、修改和维护的程度,涉及到代码的结构、注 释、文档等因素。
在软件开发和计算机科学领域,有许多技术指标和参数,用于评估和衡量软件的 性能、质量和其他方面。以下是一些常见的软件技术指标和参数:
1. 代码行数(Lines of Code,LOC): • 代码行数是衡量软件规模的一种指标,但它并不总是能够准确反映软件的 复杂性或质量。
2. 圈复杂度(Cyclomatic Complexity): • 圈复杂度是衡量代码复杂性的一种方法,它考虑了程序中的控制流结构的 数量和复杂性。

软件技术指标和参数

软件技术指标和参数

软件技术指标和参数软件技术指标和参数是用来衡量软件性能和质量的重要指标,通过评估和比较这些指标和参数可以帮助我们选择最合适的软件解决方案。

下面是一些与软件技术指标和参数相关的参考内容。

1. 可靠性指标和参数可靠性是衡量软件系统正确执行所需功能的能力。

常见的可靠性指标和参数包括:- 故障率:描述系统在运行时发生故障的概率。

通常以每小时故障数或MTBF(平均无故障时间)来衡量。

- 回复时间:指系统在发生故障后恢复正常运行所需的时间。

- 可靠性增长指标:指软件系统在一定时间内连续正常运行的概率。

- 故障定位准确性:指系统在出现故障时能够准确诊断和定位问题的能力。

2. 性能指标和参数性能是衡量软件系统在运行时对资源利用率、响应时间、吞吐量等方面的能力。

常见的性能指标和参数包括:- 响应时间:指系统对用户请求做出响应的时间。

- 吞吐量:指系统单位时间内能处理的请求数量。

- 并发性能:指系统能够同时处理的并发请求的数量。

- 资源利用率:指软件系统有效利用计算资源、存储资源和网络资源的能力。

3. 可维护性指标和参数可维护性是衡量软件系统在开发、运行和维护过程中的可操作性和可扩展性。

常见的可维护性指标和参数包括:- 可读性:指软件系统的代码和文档易于理解和阅读的程度。

- 可测试性:指软件系统易于设计和执行测试用例的程度。

- 可重用性:指软件系统中可重复使用的代码和组件的数量和质量。

- 可扩展性:指软件系统能够容易地进行功能扩展和升级的程度。

4. 安全性指标和参数安全性是衡量软件系统在保护数据和系统免受攻击和损害的能力。

常见的安全性指标和参数包括:- 访问控制:指软件系统对用户和资源访问进行合理、安全的控制和管理的能力。

- 完整性:指软件系统保护数据免受未经授权的修改或损坏的能力。

- 机密性:指软件系统确保数据和信息只能被授权用户访问的能力。

- 可追踪性:指软件系统可以追踪用户和操作行为的能力。

5. 可用性指标和参数可用性是衡量软件系统在正常使用过程中对用户可用的程度。

LED显示屏技术参数及指标

LED显示屏技术参数及指标

LED显示屏技术参数及指标LED(Light Emitting Diode,发光二极管)显示屏是一种使用LED技术制造的显示装置。

它具有高亮度、低功耗、长寿命等优点,在室内外广告、舞台背景、电子信息显示等领域得到广泛应用。

下面将介绍LED显示屏的技术参数及指标。

1.分辨率:分辨率是指显示屏能够显示的像素数量。

它是一个二维度的参数,通常用水平像素数×垂直像素数表示。

较高的分辨率能够提供更为清晰的图像和细节。

2. 亮度:亮度是指显示屏发出的光的强度。

亮度的单位是nits(尼特),一般而言,较高的亮度表示显示屏在室外环境下也能够显示清晰的画面。

3.对比度:对比度是指显示屏上最亮和最暗区域之间的差异。

较高的对比度能够提供更为生动和饱满的图像。

4.视角:视角是指从显示屏上看,图像保持原始颜色和对比度的范围。

视角分为水平视角和垂直视角两种。

较大的视角意味着观众可从不同角度更好地观看图像。

5.刷新率:刷新率指的是显示屏每秒更新图像的次数。

一般而言,较高的刷新率能够提供更流畅的视觉效果。

刷新率一般以赫兹(Hz)为单位。

6.响应时间:响应时间是指显示屏从接收到信号到触发像素颜色变化所需的时间。

较低的响应时间能够提供更流畅的图像,避免出现残影、拖影等问题。

8.色域:色域是指显示屏所能覆盖的颜色范围。

广色域表示显示屏能够显示更丰富的颜色。

9.像素间距:像素间距是指相邻像素之间的物理距离。

较小的像素间距意味着显示屏能够显示更为细致的图像细节。

10.功耗:功耗是指显示屏在工作过程中消耗的电能。

低功耗能够降低使用成本并减少能源消耗。

综上所述,以上是LED显示屏的一些技术参数及指标。

这些参数将有助于用户在选购和使用LED显示屏时进行参考,并根据自己的需求选择合适的产品。

软件技术指标和参数

软件技术指标和参数

软件技术指标和参数软件技术指标和参数对于软件产品的开发、评估和性能优化至关重要。

通过正确的技术指标和参数的选择,可以帮助开发团队设计出高效稳定的软件产品,同时也能够让用户更好地了解软件产品的性能和功能。

本文将详细介绍软件技术指标和参数的相关内容,以便读者对此有更深入的了解。

一、软件技术指标和参数的概念软件技术指标和参数是对软件产品进行性能分析和评估的重要依据。

技术指标是指软件产品在设计和开发过程中需要遵循的一些技术规范和标准,比如性能、安全性、可靠性等。

而参数则是指用于衡量软件产品性能和功能的具体数值,比如响应时间、内存占用、CPU利用率等。

通过对这些指标和参数进行分析,可以更为准确地评估软件产品的质量和性能,并在产品开发和后期优化中做出相应的决策。

二、常见的软件技术指标1. 响应时间:指用户请求发送后,系统做出响应的时间。

响应时间的长短直接影响用户体验和系统性能。

2. 吞吐量:指系统在一定时间内能够处理的请求或事务的数量。

对于高并发场景的软件产品来说,吞吐量是一个非常重要的指标。

3. 可靠性:指系统在规定时间内正常运行的能力,通常以MTBF(平均无故障时间)和MTTR(平均修复时间)来衡量。

4. 安全性:指系统在遭受攻击或异常情况下依然能够保持数据的安全性和完整性。

5. 可维护性:指系统在上线后易于维护和更新的程度,包括代码的可读性、模块化程度等。

6. 扩展性:指系统的功能和性能能够在不同规模下进行扩展和适应。

以上是一些常见的软件技术指标,不同的软件产品可能会有不同的指标需要重点关注。

在进行软件产品开发或评估时,需要根据具体的业务场景和需求来确定需要关注的技术指标,并对其进行合理的优化。

三、常见的软件参数1. 内存占用:指软件产品在运行时所占用的物理内存空间,通常以MB或GB为单位。

2. CPU利用率:指系统的处理器在一定时间内被使用的程度,通常以百分比来表示。

3. 磁盘空间:指软件产品在安装或运行时所占用的硬盘空间,通常以GB为单位。

sanger法测序要达到的技术指标和参数

sanger法测序要达到的技术指标和参数

Sanger法测序是一种常见的DNA测序技术,它通过测定DNA链的碱基序列,可以帮助科学家们深入理解生物体的基因组结构和功能。

为了保证Sanger法测序的准确性和可靠性,科研人员需要遵循一定的技术指标和参数。

下面将分别介绍Sanger法测序要达到的技术指标和参数。

一、质量值要求在Sanger法测序过程中,测序结果的准确性直接关系到科研成果的可靠性和科学研究的进展。

Sanger法测序要达到的质量值要求十分关键。

1. 准确率Sanger法测序结果的准确率指标十分重要,一般要求测序结果的准确率达到99以上。

这意味着在每100个测序结果中,至少有99个是准确无误的。

2. 成功率Sanger法测序的成功率是指在进行测序实验时,能够成功获取目标DNA序列的能力。

一般来说,成功率要求在95以上,以确保实验能够顺利进行。

3. 误差率Sanger法测序的误差率是指在进行测序过程中可能产生的错误结果。

误差率要求在0.1以内,以保证测序结果的准确性和可靠性。

二、测序深度要求测序深度是指在进行Sanger法测序时,对目标DNA序列的重复测序次数。

测序深度直接影响到测序结果的准确性和可靠性,因此有一定的要求。

1. 深度覆盖Sanger法测序要求对目标DNA序列进行充分的深度覆盖,一般要求测序深度在5X以上。

这意味着每个碱基的测序结果至少需要5次以上的重复。

2. 可靠性测序深度也关系到测序结果的可靠性,因此Sanger法测序要求在测序深度方面要达到一定的可靠性指标。

三、实验参数要求除了技术指标外,Sanger法测序在实验参数方面也有一些要求,这些参数主要包括实验环境、试剂选择和设备状态等方面。

1. 实验环境Sanger法测序要求在干净、无菌的实验环境中进行,以避免外源性污染对测序结果的影响。

2. 试剂选择在进行Sanger法测序实验时,需要选择高纯度、高质量的试剂和耗材,以保证实验过程的准确性和可靠性。

3. 设备状态在进行Sanger法测序实验时,需要保证测序仪器和设备的正常运行状态,以确保实验的顺利进行。

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技术指标和技术参数:一、差动继电器 DCD-2型(BCH-2)技术要求1. 额定值(输入激励量)a. 交流电流频率50Hz;b. 交流额定电流5A。

2. 动作值无直流分量时,继电器的动作安匝AW0 =60±4。

3. 电流整定有效范围当继电器用于保护三绕组电力变压器时,其动作电流可在3A~12A的范围内进行整定 (AW0 = 60)。

当用于保护两绕组电力变压器或交流发电机时,其动作电流可以在1.55A~12A的范围内进行整定。

4. 动作特性继电器直流助磁特性ε= f (k)可以用改变短路绕组匝数的方法进行分阶调整。

5. 可靠系数5倍动作电流时的可靠系数不小于1.35。

2倍动作电流时的可靠系数不小于1.2。

6. 动作时间三倍动作电流时,继电器的动作时间不大于0 .035s。

二、电流继电器技术要求DL-30系列交流继电器,其中电流1.5A~6A ,需要4个;2.5~10A需要3个;其返回系数不小于0.8,额定频率50或60Hz,动作值极限误差不超过±6%,动作值一致性不超过5%,温度变化引起的变差不超过±5%。

三、中间继电器技术要求1、绕组类型:DZJ-204系列继电器是一个电流工作绕组2、额定电压:继电器工作绕组额定电压为:380V。

3、动作值、返回值:当周围介质温度为±20℃±5℃时,继电器动作电压不大于70%额定电压,返回值不小于5%额定电压。

电流型动作电流不大于0.8额定电流,或按要求不大于额定电流。

4、动作时间、返回时间:在额定值下继电器的动作时间不大于0.045秒。

返回时间不大于0.04秒。

四、时间继电器技术要求额定电压:DC 220V动作值:直流电压不大于75%额定值;交流电压不大于85%额定值返回值:不小于5%额定电压五、信号继电器1、继电器工作绕组额定值为:2202、动作值:动作电压不大于70%额定电压。

动作电流不大于90%额定电流。

3、保持值:不大于80%额定保持电压4、返回值:不小于5%额定值。

转换开关可用于交流50Hz,电压500V及直流电压440V的电路中,作电气控制线路转换之用和电压380V5.5KW及以下的三相鼠笼型异步电动机的直接控制之用六、三相调压器电压::输入电压:380V 输出电压:0-430V可调功率:15KVA七、变压器微机主保护(一)概述1.1使用条件适用于变电站三卷变压器,做为变压器的主保护。

1.2功能配置1.2.1 差动速断保护用以保证在变压器内部发生严重故障时快速动作于跳闸。

保护动作判据为:Id > I sd×Ie式中Id为差动电流,Ie为高压侧额定电流,Isd为差动速断定值三相差流中任一相满足Id > I sd×Ie 即出口动作。

1.2.2 比率差动保护采用常规比率差动保护原理,能可靠地躲过外部故障时的不平衡差动电流。

其动作方程如下:Id>Iqd×Ie 拐点前Id> Iqd×Ie+Kbl(Ir-Ieg×Ie)拐点后式中:Id为差动电流,Ie为高压侧额定电流,Ir为制动电流,Kbl为比率制动系数,Iqd为差动起动定值Id =| I H+I M + I L| Ir = max{ |I H|, |I M|, |I L| },其中Ih、I1、Im为变压器高、低、中压侧电流。

1.2.3 谐波制动差动保护为了躲过变压器合闸瞬间的励磁涌流,本装置利用二次谐波作为励磁涌流闭锁判据,动作方程如下:Id2Ψ> Kxb×IdΨ式中Id2Ψ为A、B、C三相差动电流的二次谐波,IdΨ为对应的三相差动电流,Kxb为二次谐波制动系数。

只要有任一相满足上述条件,则闭锁三相比率差动保护。

1.2.4 CT断线报警及闭锁为防止CT断线时,差动保护误动作,装置用软件设置了延时CT断线报警及瞬时CT断线闭锁保护功能。

延时CT断线报警:当任一相差流大于dxbj(0.15Ie)的时间超过10秒时发出CT 断线告警信号,但不闭锁差动保护。

这也兼起保护装置交流采样回路的自检功能。

瞬时CT断线闭锁比率差动:在故障测量程序中进行,满足下述任一条件不进行该CT断线判别:起动前某侧最大相电流小于dxlset(0.2Ie);起动后最大相电流大于dxhset(1.2Ie)。

某侧电流同时满足下列条件认为是CT 断线:只有一相电流为零(即小于dxminset(0.05Ie));1.2.5变压器各侧电流相位差及平衡补偿(即Y/D 转换)⑴ 变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线(也可选择按常规接线)其二次电流直接接入装置,从而简化了CT 二次接线,增加了电流回路可靠性,电流互感器各侧极性都以指向变压器为同极性端。

⑵变压器各侧CT 二次电流相位由软件自校正,凡Y0/Y/△(或Y/△/△)接线方式,Y 侧电流需校正相位。

对于Y/△-11接线,校正方法如下:为Y 侧CT 二次电流,为校正后的各相电流。

⑶各侧电流互感器二次电流平衡补偿由软件完成,中、低压侧平衡补偿均以高压侧二次电流为基准,平衡系数计算如下:中压侧:KPM=IHe/Ime低压侧:KPL=Ihe/Ile式中:KPM 、KPL 分别为软件中中压侧平衡系数和低压侧平衡系数,该平衡系数由保护装置根据变压器各侧二次额定电流自动算出,不需人为整定。

Ihe 、Ime 、Ile 分别为变压器高中低压侧二次额定电流,补偿时分别将中、低压侧各相电流与相应的平衡系数相乘。

差动电流Id 与制动电流Ir 的有关运算均是在电流相位校正和平衡补偿后的基础上进行的。

1.2.6 非电量保护非电量保护主要指从变压器本体引来的瓦斯信号、温度信号、主变通风故障、压力释放阀动作等现场信号经单元箱进行信号采集后,或动作于保护跳闸,或动作于报警信号。

1.2.7 遥信量:装置共有15路开入量,其中7路做为非电量保护使用1.2.8 故障记录功能:具有8组可掉电保持的故障记录1.2.9 通讯功能:通过CAN 总线连接上位机(二)技术参数2.1 工作环境条件环境温度:-10~+55℃相对湿度:不大于95%,无凝露大气压力:80~110kPa其它条件:装置周围的空气中不应含有带酸、碱腐蚀或爆炸性的物质,且具有防雷、雨、雪设施试验的标准大气条件:3/)('B A A I I I -=3/)('C B B I I I -=3/)('A C C I I I -=CB A I I I ''',,C B I I I A ,,环境温度: +15~+35℃相对湿度:45%~75%大气压力:86~106kPa储藏及运输:-25~+70℃2.2 额定电气参数工作电源:DC220V或110V,允许偏差-20%,+15%AC220V,允许偏差-15%,+10%交流电流: 5A频率: 50Hz2.3 主要技术指标2.3.1 整定范围及误差:差动速断整定范围:1~15Ie,误差不超过±3% 整定步长:0.01倍比率差动整定范围:0.2~2.5Ie,误差不超过±3% 整定步长:0.01倍比率差动制动系数:0.3~0.75,误差不超过±3% 整定步长:0.01二次谐波制动系数:0.1~0.35,误差不超过±5% 整定步长:0.012.3.2 保护出口动作时间:谐波制动的比率差动保护:1.5倍动作电流时,动作时间≤40ms2倍动作电流时,动作时间≤35ms差动速断保护:2倍动作电流下,出口动作时间≤30ms非电量保护:出口动作时间≤35ms2.3.3 返回系数:不小于0.902.3.4 装置功耗:交流电流回路:In=5A时,不大于1VA/相直流电压回路:正常工作时,不大于10W保护动作时,不大于15W2.3.5 过载能力:电流回路:2倍额定电流可长期工作10倍额定电流允许10S40倍额定电流允许1S产品经受过载电流电压后,无绝缘损坏。

2.3.6 触点容量:在直流感性负荷回路中(C/R=7ms),电压不超过250VDC,且电流不超过2.5A,触头断开容量为120W;在交流回路(COSΦ=0.4,电压不超过250VAC,且电流不超过4A)中,触头断开容量为600VA;在阻性负荷回路中(交直流电压不超过250V,电流不超过10A)中,触点最大断开容量1500VA/400W,触点允许长期接通不超过5A电流。

2.3.7 绝缘电阻:用开路电压为500V的兆欧表测量其绝缘电阻,装置的各带电端子连在一起,对外露的非带电金属部件或外壳之间大于100MΩ。

2.3.8介质强度:装置的各带电端子连在一起,对外露的非带电金属部分或外壳之间,以及装置中无电气联系的各导电电路之间,应能承受交流有效值2000V/50Hz的试验电压(对开关量输入回路,试验电压为1000V),历时1min无绝缘击穿闪络现象。

当复查介质强度时,试验电压值应为规定值的75%。

2.3.9 冲击电压产品的各带电的导电电路对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,以及产品中电气上无联系的各带电的导电电路之间,能承受冲击电压波形为标准雷电波,峰值为1kV(额定绝缘电压≤63V)或5kV(额定绝缘电压>63V)的试验电压,此后无绝缘损坏。

检验过程中,允许出现不导致绝缘损坏的闪络现象。

如果出现闪络,则应复查介质强度,此时介质强度试验电压值为规定值的75%。

2.3.10 承受振动响应能力产品应具有承受GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动响应能力。

2.3.11 承受振动耐久能力产品应具有承受GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力。

2.3.12 承受冲击响应能力产品应具有承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击响应能力。

2.3.13承受冲击耐久能力产品应具有承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力。

2.3.14 承受碰撞能力产品应具有承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的碰撞能力。

2.3.15 耐湿热性能产品在最高温度为40℃,检验周期为两周期(48h)的条件下,经交变湿热检验,在检验结束前2h内,用电压等级为500V的测试仪器,测定2.3.7条规定部位的绝缘电阻,不小于1.5MΩ,测定2.3.8规定部位的介质强度,检验电压为规定值的75%。

2.3.16 承受脉冲群干扰能力产品能承受GB/T14598.13规定的频率为1MHz及100kHz脉冲群干扰,第一个半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1.0kV。

2.3.17 承受静电放电干扰能力产品能承受GB/T14598.14中规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰。

2.3.18 承受辐射电磁场干扰能力产品能承受GB/T14598.9中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰。

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