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101.
输电线路的监测系统是为了保证输电线路的安全稳定运行而建立的系统,是智能电网的重要组成部分。现在很多的电业公司为了适应这一需求,已经建成了雷电、覆冰、污秽、气象、微风、振动等线路的运行监测系统。文章通过对输电线路在线监测的系统应用和管理平台的研究,融合存储构建了完整的输电线路运行状态信息数据平台,得出得益于监测系统的数据传输,可以及时预警和汇报相关数据以避免重大事故的发生,从而保障电网稳定运行。 相似文献
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103.
104.
欧耧斗菜(Aquilegia vulgaris)为毛茛科耧斗菜属多年生草本。株高30~60厘米。基生叶有长柄,基生叶及茎下部叶为二回三出复叶,小叶2~3裂,裂片边缘具圆齿。最上部茎生叶近无柄,狭3裂。聚伞花序,具数朵花,花大,通常蓝色,也有白色、红色、粉色等,下垂。萼片5,花瓣5,距向内弯曲成钩状。蓇葖果,种子黑色。花期5~7月。 相似文献
105.
106.
基于MODIS指数和随机森林的江西省早稻种植信息提取 总被引:1,自引:1,他引:0
尽早获取双季早稻的种植信息,对政府部门掌握全省水稻生产形势及制定粮食安全保障的相关政策方针具有重要意义。传统业务服务中,通常将水稻生长早期的多时相MODIS指数与阈值法相结合,对种植信息进行提取,但该方法主观性强,受人为及不同地区水稻物候期差异影响大,且存在混合像元等限制,机器学习算法可以较好解决此问题。因此,该研究提出一种结合水稻生长早期MODIS指数和随机森林的种植信息提取方法,基于江西省早稻生长早期多时相MODIS增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index,EVI)、归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)和地表水分指数(Land Surface Water Index,LSWI)的变化特征,利用随机森林算法构建早稻种植区域提取模型与丰度反演模型,提取全省早稻种植信息,并利用Sentinel-1A提取的验证样区与统计资料验证。结果表明,早稻种植区域及丰度的空间分布特征与Sentinel-1A提取的验证样区的空间特征基本一致,提取模型的分类精度为93.18%,丰度反演模型与样本数据的平均绝对误差、均方根误差和决定系数分别为0.07、0.10与0.86,且在高丰度种植区反演效果更优。与统计资料相比,全省早稻面积识别精度为92.33%。该研究解决了水稻种植信息提取中阈值选取合理性、混合像元与时效性限制等问题,为水稻生长早期种植信息的业务化提取提供一种参考方法,具有一定应用价值。 相似文献
107.
孵化设备整机包括:控制柜、主机、箱体、蛋车四大部分。控制柜挂在主机前面板上,是孵化设备控制系统的核心。主机在孵化机箱体的中部,几乎所有的控制机构都安装在主机上,如风扇搅拌机构、加热执行机构、风冷动作机构、翻蛋传动机构、加湿传动机构和风门动作机构等。孵化设备箱体是由两块前侧板、两块后侧板、两块后板、两块顶板、两扇箱门拼装而成。普通箱体机配备四辆蛋车,根据用户不同的孵化需要,选用不同的蛋车和蛋盘。风扇搅拌机构固定在主机立柱的横梁上,是由风扇主轴、飞轮和搅拌扇叶等组成;加热执行机构是指安装在主机立柱上的八根加热管;翻蛋传动机构位于箱体内主机中后部,主要是由蜗轮组件和传动机构组成;加湿传动机构位于主机下部,主要是由加湿水盘和甩水辊组成;风门动作机构位于箱体中顶板上,由风门电机、减速机构和传动机构组成。 相似文献
108.
从我省滇中地区11个县区所送检的66份可疑猪大肠杆菌病病料中分离到35株致病菌株。采用24种主要引起致病性大肠杆菌因子血清作平板凝集试验后鉴定出29株,其中O107 19株(1株含K88抗原)、O149 9株(4株含K88抗原)、O2 1株,占所分离致病菌株数百分比分别为54.0%(19/35)、25.7%(9/35)、2.9%(1/35)。从中挑战出含K88抗原菌株O107:K88、O149:K88与标准菌株K88、K99、F41、987P混合制备多价油苗,在以上分离地区应用1万头份,效果显著,平均保护率达70%以上,且免疫后猪只无不良反应。 相似文献
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110.
2.自动加湿控制:双屏机具有自动加湿控制功能.当湿度显示接近设定值时,采用间歇加湿方式来控制加湿量,这样可有效地减小加湿对箱体内温度场的影响. 刚开机时,为了保证温度能快速升至设定值,升温过程是禁止加湿工作的.当温度达到并超过设定值后,启动加湿功能;箱内温度偶尔会因加湿而下降,当测量温度比设定值低0.11℃,则又停止加湿,这就是"温湿联控"功能. 相似文献