ATPdraw使用手册(国立云林科技大学)
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Windows 3.1x/95/NT 1.0版本ATPDraw用户手册2003年12月目录目录 (1)前言 (1)1简介 (2)1.1ATPDraw是什么? (3)1.2ATP的简要介绍 (3)1.3ATPDraw的发展史 (4)1.4ATPDraw支持的元件 (5)1.5手册的内容 (7)1.6手册惯例 (8)2安装手册 (10)2.1如何获得ATPDraw程序? (10)2.2Windows 95/NT环境下的程序安装 (11)2.3Windows 3.x环境下的程序安装 (11)2.4Windows 95/NT环境下的硬件要求 (12)2.5Windows 3.x环境下的硬件要求 (13)2.6配置ATPDraw (13)2.6.1ATPDraw 命令行选项 (13)2.7转换现有.CIR文件 (13)2.7.1CONVERT程序的安装 (14)2.7.2如何使用CONVERT? (14)2.7.3转换ATPDraw 2.x版本的电路文件 (14)2.8如何获得帮助? (15)2.8.1通过因特网得到帮助 (15)2.8.2向ATPDraw程序的开发者求助 (15)2.9从ATPDraw程序(1.2及更高版本)中运行ATP和其它应用程序 (16)2.9.1怎样在ATPDraw程序中直接运行ATP? (16)2.9.2怎样从ATPDraw执行TPPLOT? (17)2.9.3怎样从ATPDraw执行PCPLOT,PlotXY和LCC? (17)2.10与ATP相关的网络资源 (17)2.10.1电子邮件 (18)2.10.2ATP FTP 服务器 (18)2.10.3万维网(World Wide Web) (19)3入门手册 (21)3.1窗口操作 (22)3.2主窗口 (22)3.3元件对话框 (24)3.4操作鼠标 (26)3.5编辑操作 (27)3.6ATPDraw操作要点总结 (28)3.7你的第一个电路(Exa_1.cir) (29)3.7.1搭建电路.................................................................................................................................错误!未定义书签。
ATPDraw的使用心得1、什么是ATP?ATP程序(TheAlternativeTransientsProgram)是目前世界上电磁暂态分析程序(EMTP(TheElectromagneticTransientsProgram))最广泛使用的一个版本,ATP-EMTP程序可在大多数类型的计算机上运行。
2、ATP可以做哪些?通俗地说ATP程序可以模拟和分析接地、雷击线路故障、短路故障、断路器跳闸过电压、闭合过电压、开断小的感性电流、变压器冲击电流、暂态恢复电压、线路甩负荷过电压、输电线路工况运行分析、暂态故障选线、高压直流输电系统过电压分析3、ATP中模块有哪些?ATP可以运行在window7下提供许多模型,包括电源模块(交流、直流、冲击波、雷电流等)、测量模块(电压测量仪、电流测量仪、三相换位原件等)、线性支路(电阻、电感、电容、RLC 串联等)、非线性支路(时变原件、非线性电阻电感等)、架空线路模型(集中参数、π型参数、频率相关参数)、开关、电机,变压器,避雷器等常用电器模型。
4、ATP仿真具体流程?打开ATP,建立仿真模型,点runATP开始仿真,仿真后点runplot可以看仿真结果图,点Plotxy 可以看出仿真图中具体数据。
ATP可以将数据导出进行后期处理。
5、ATP常见仿真错误?ATP仿真中常见的错误可能出现在:ATP仿真模拟时时间的设定(暂态时间过程很短),接地的处理,LCC模型参数的设置,数据的溢出错误。
如果你在ATP仿真中,出现仿真错误,请仔细修改模型中参数设置!软件及更多资料获得地址:ATPDraw的使用方法目录1.前言2.ATPDraw的操作步骤2.1起动2.2设定2.3选择元件和输入参数2.4辅助操作2.4.1连接2.4.2移动2.4.3复制2.4.4旋转2.4.5节点赋名2.5ATP的执行2.6计算结果的输出2.6.1图形输出2.6.2文本输出3.ATPDraw的元件菜单3.1探针和相接续器3.2线性支路3.3非线性支路3.4架空线路/电缆3.4.1集中参数3.4.2带集中电阻的分布参数线路3.4.3自动计算参数的架空线路/电缆模型3.5开关3.6电源3.7电机3.8变压器3.9控制系统3.9.1信号源3.9.2传递函数块3.9.3特殊装置3.9.4初始化3.10频率相关元件3.11复制4.ATPDraw的应用实例4.1系统结线图4.2参数计算4.3建模4.4计算5.ATPLauncher6.结束语附录1用ATPDrawVer.3.5创建14相(同塔4回路)线路LCC模型的方法1.前言ATP-EMTP是目前应用得最为广泛的电磁暂态计算的标准程序。
|ATP en muestras líquidasAquaSnap es un test fácil de utilizar que permite determinar la presencia deATP en muestras líquidas y es compatible con todos los luminómetros deHygiena. Este dispositivo está disponible en dos formatos: Free y Total.AquaSnap Free valora el ATP libre que está presente en la solución (ATP nomicrobiano). AquaSnap Total valora ambos, ATP libre y ATP microbianopresentes en la solución (ATP no microbiano y ATP microbiano). La diferenciaentre el ATP total y libre proporciona una indicación de la contaminaciónmicrobiana en la muestra.Ambos dispositivos ofrecen un diseño específico con un asa de inmersióncalibrada que permite recoger 100 µl asegurando una toma de muestraconsistente.Un reactivo único y estable combinado con el dispositivoofrece una precisión y reproducibilidad sin igual.Ideal para su uso en sistemas CIP, tratamiento deaguas industriales, torres de refrigeración ysistemas cerrados de aguas.Beneficios:∙Fácil de utilizar∙El diseño patentado Snap-V a l v e™ permite obtener resultados más precisos y con menosvariación∙Único reactivo líquido y estable que proporciona precisión y reproducibilidad∙Resistente a temperaturas elevadas y a los efectos de los desinfectantes∙Asa calibrada para la toma de 100 µl muestra∙Plástico 100% reciclable∙Amplia caducidad, 15 meses de vida útil en nevera (2-8 °C)∙ 4 semanas a temperatura ambiente (21-25 °C)Libre TotalSe ns ibilidad:∙Extremadamente sensible, detecta 0.1 femtomoles de ATP con EnSURE∙Detecta por debajo de 103 CFURefencia Descripción CantidadAQ-100FX A qu a Sn a p Fr ee100Productos para Alimentación y BebidasTest de ATPDescubra videos instructivos,soporte documental y más enw ww.h yg i e na.c o mVer demostración enyout ube.c o m/H yg i e na TVProcedimiento :Productos relacionados :EnSUREEl EnSure es un luminometro de alta sensibilidad que permite realizar múltiples tests decalidad en un solo instrumento tales como ATP, TVC, Coliformes, E. Coli, y otros.El EnSURE incluye el software SureTrend que permite hacer un seguimiento de todos los datos . SystemSURE PlusEl SystemSURE Plus se utiliza para realizar los controles de higiene. Este instrumento de reducidasdimensiones es fácil de utilizar, muy sensible y asequible, lo que permite a los usuarios determinarrápidamente la eficacia de la limpieza, el estado de las superficies y muestras líquidas paragarantizar la calidad del producto y reducir costes. Ultrasnap y SuperSnapUltrasnap mide ATP en superficies. SuperSnap es el test más sensible para la medida del ATP ensuperficies de Hygiena. Diseñado para trabajar con todos los luminómetros Hygiena, Ultrasnap ySuperSnap, todo en un solo dispositivo, detectan niveles extremadamente bajos de ATP. MicroSnapMicroSnap es una test rápido para la detección y enumeración de bacterias específicas. Losresultados están disponibles en 8 horas o menos, por lo que se pueden obtener resultados en elmismo día de trabajo o turno. MicroSnap está disponible en cuatro formatos: TVC ,enterobacterias , coliformes y E. coli .Refencia Descripción Cantidad Productos para Alimentación y Bebidas Test de ATPRev310315 MS-ECOLI MicroSnap E.coli 100 MS-TOTAL MicroSnap Total 100。
ATPDraw使用手册一、操作说明1.点选程式集中之ATP资料夹,开启ATPDraw程式,如图一所示图一2.点选工具列中之「File」选项,再点选「New」选项,此时会开启一新的空白视窗如图二所示。
图二3.在空白的区域按一下滑鼠右键,会出现如图三所示的选单,我们可从选单中选取我们所想要的元件,即可进行电路的编辑。
图三※如何移动元件:在该元件上按住滑鼠左键不放,拖曳滑鼠来移动每个元件。
※如何旋转元件:在该元件上按一下滑鼠右键,每按一下会向左旋转90°。
※如何设定元件:在该元件上按滑鼠左键两下,并可进入设定该元件之选单。
二、基本元件介绍与参数设定1.单相正弦波电压源(Sources | AC type 14),如图四所示。
图四1.1 如何加入单相正弦波电压源,如图五所示图五1.2 如何设定参数对着电压源元件点两下,进入设定选单如图六所示。
图六U/I :0 表示电压源-1 表示电流源Amp. :电源之振幅,单位是V或Af :电源之频率,单位为HzPha :电源之初始相角,单位视A1而定A1 :A1=0,单位为度(degrees)A1>0,单位为秒(seconds)TSta :电源动作的时间,单位为秒TSto :电源关闭的时间,单位为秒当TSto=0,代表永不关闭2.电阻(Branch Linear | Resistor),如图七所示。
图七2.1 如何加入电阻,如图八所示图八2.2 如何设定参数对着电阻元件点两下,进入设定选单如图九所示。
图九RES:电阻值参数,单位为欧姆(Ω)Output :控制该支路之资料输出,不同的数值代表要求输出亦不同0-No 不输出1-Current 支路电流输出2-Voltage 支路电压输出3-Current&Voltage 支路电流与电压同时输出4-Power&Energy 支路的功率与能量的消耗3.电感(Branch Linear | Inductor),如图十所示。
目录1.前言2.ATPDraw的操作步骤2.1起动2.2设定2.3选择元件和输入参数2.4辅助操作2.4.1 连接2.4.2 移动2.4.3 复制2.4.4 旋转2.4.5 节点赋名2.5 ATP的执行2.6 计算结果的输出2.6.1 图形输出2.6.2 文本输出3.ATPDraw的元件菜单3.1 探针和相接续器3.2 线性支路3.3 非线性支路3.4 架空线路/电缆3.4.1 集中参数3.4.2 带集中电阻的分布参数线路3.4.3 自动计算参数的架空线路/电缆模型3.5 开关3.6 电源3.7 电机3.8 变压器3.9 控制系统3.9.1 信号源3.9.2 传递函数块3.9.3 特殊装置3.9.4 初始化3.10 频率相关元件3.11 复制4.ATPDraw的应用实例4.1 系统结线图4.2 参数计算4.3 建模4.4 计算5.ATP Launcher6.结束语附录1 用ATPDraw Ver.3.5创建14相(同塔4回路)线路LCC模型的方法1. 前言ATP-EMTP是目前应用得最为广泛的电磁暂态计算的标准程序。
从概念讲,EMTP可应用于任何电路的电磁暂态现象计算。
但是另一方面,因为它的庞大功能,在只有固定格式的文本输入方式时,它的应用相当困难。
许多电力技术人员虽然知道ATP-EMTP的潜在应用价值,但苦于入门艰难,迟迟不敢尝试ATP-EMTP的应用。
ATPDraw就是为了解决这个问题而开发的,它是建立计算模型用的人机对话图形接口。
ATPDraw准备了电力系统各种元件的图符,点击这些图符,可打开相应的图框,输入有关参数。
连接这些图符,可构成所需要的电路。
各个元件的图框都带有帮助功能,提示各参数的定义。
ATPDraw还具有设定时间步长、计算时间、输出要求及各种特殊要求(如频率扫描)的功能。
ATPDraw生成文本输入文件,执行ATP时实际上还是通过文本输入文件。
有了这个工具,使ATP-EMTP的利用大大方便了。
ATP交易系统V6.0使用说明书(客户端版) ATPlatform Technology Limited 2020年10月26日目录系统入门 (5)1.1登陆 (5)1.2注销 (5)1.3退出 (5)1.4修改密码 (5)1.5语言 (6)1.6系统界面 (6)账户栏 (8)2.1账户信息 (8)报价区 (8)3.1报价区显示 (8)3.2合约组管理 (9)3.2.1合约添加/删除/调整顺序 (9)3.2.2合约组添加/删除/重命名 (9)3.3切换报价档数 (10)3.4切换合约组 (10)3.5多视图报价 (10)3.6二十档报价 (10)3.7合约报价区 (10)3.8打开K线图 (11)3.9添加价格监控 (12)合约区 (15)4.1合约区展示 (15)4.2添加合约到报价区 (15)4.3合约表设置 (15)策略区 (16)5.1策略展示 (16)5.2策略添加\修改\删除\调整顺序 (17)5.3策略单模式 (18)5.4快速下单 (19)5.5多视图策略 (19)下单区 (20)6.1普通单下单方向模式 (20)6.2限价单 (21)6.3市价单 (21)6.4市价止损单 (22)6.5限价止损单 (22)6.6 Iceberg单 (23)6.7策略单 (23)6.8 Stop 单 (25)6.9 Gain Best 单 (25)6.10止盈止损单 (26)6.11定时单 (27)6.12快速下单 (28)6.13.批量下单 (29)挂单区 (30)7.1挂单区展示 (30)7.2普通单 (30)7.3自动单 (30)自动单区 (32)成交单区 (33)9.1明细 (33)9.2按单 (33)9.3合并 (33)9.4锁定滚动条 (34)经纪行持仓区 (35)连接状态 (35)撤单限制 (36)日志区 (38)状态栏 (39)菜单 (39)14.1窗口 (39)14.2帮助 (40)系统设置 (40)15.1默认选项 (40)15.2 声音设置 (42)15.2.1 系统默认 (42)15.2.2用户自定义 (42)15.3字体设置 (43)界面布局 (44)16.1布局展示 (44)16.2改变布局 (44)16.3界面管理 (45)16.3.1新建布局 (45)16.3.2重置布局 (46)16.3.3切换布局 (46)16.3.4删除布局 (46)系统入门1.1登陆●选择系统语言。
novaLUM TM ATP 生物荧光检测仪说明书
产品功能:2 入门指南:3 读取结果:4 参数选择:6 打印样式:6 附加功能:8 时间修改:9
语言种类:
型号为1.0.4V19的novaLUM检测仪在改变参数菜单中有四种选项。
(选择0—英语,1—法语,2—西班牙语,3—德语)
背景光:设置好背景光时长后,只要按键背景光就会开启,一般在工厂背景光设定时长为45秒钟。
自动关机:
为了节省电量,novaLUM检测仪处于开机未使用状态一段时间后会自动关机。
在自动关机前的30秒钟,仪器将会发出嘟嘟的响声提醒用户即将关机。
如果在30秒内按任意键,定时时间可以重新设定。
如果30秒过了仍没有按键,那么novaLUM检测仪会发出两声嘟嘟的响声后立即关机。
电池
电池充电:
充电指示示意图
注意:如果电池出现问题,请与我公司联系。
如果
电池不是出厂问题,需要从我公司购买新的电池。
同。
这个指示图除了在进行检测外都会显示在屏幕上。
闪烁:
注意:分析仪器的电池是锂离子电池,尽量保持锂电的最佳状态。
用交流电进行充电,不要用直流电充电。
使novaLUM检测仪保持直立。
连接温度探针后开机。
连接温度探针,给仪器通电。
详细参见“入门指南”部分的步骤4。
参考“碱性磷酸酶温度探针”的装配图片。
1. 校准结果可以显示在屏幕上,
件上查看。
如果需要打印就连接
打印出来。
快速断路环。
目录1.前言2.ATPDraw的操作步骤2.1起动2.2设定2.3选择元件和输入参数2.4辅助操作2.4.1 连接2.4.2 移动2.4.3 复制2.4.4 旋转2.4.5 节点赋名2.5 ATP的执行2.6 计算结果的输出2.6.1 图形输出2.6.2 文本输出3.ATPDraw的元件菜单3.1 探针和相接续器3.2 线性支路3.3 非线性支路3.4 架空线路/电缆3.4.1 集中参数3.4.2 带集中电阻的分布参数线路3.4.3 自动计算参数的架空线路/电缆模型3.5 开关3.6 电源3.7 电机3.8 变压器3.9 控制系统3.9.1 信号源3.9.2 传递函数块3.9.3 特殊装置3.9.4 初始化3.10 频率相关元件3.11 复制4.ATPDraw的应用实例4.1 系统结线图4.2 参数计算4.3 建模4.4 计算5.ATP Launcher6.结束语附录1 用ATPDraw Ver.3.5创建14相(同塔4回路)线路LCC模型的方法1. 前言ATP-EMTP是目前应用得最为广泛的电磁暂态计算的标准程序。
从概念讲,EMTP可应用于任何电路的电磁暂态现象计算。
但是另一方面,因为它的庞大功能,在只有固定格式的文本输入方式时,它的应用相当困难。
许多电力技术人员虽然知道ATP-EMTP的潜在应用价值,但苦于入门艰难,迟迟不敢尝试ATP-EMTP的应用。
ATPDraw就是为了解决这个问题而开发的,它是建立计算模型用的人机对话图形接口。
ATPDraw准备了电力系统各种元件的图符,点击这些图符,可打开相应的图框,输入有关参数。
连接这些图符,可构成所需要的电路。
各个元件的图框都带有帮助功能,提示各参数的定义。
ATPDraw还具有设定时间步长、计算时间、输出要求及各种特殊要求(如频率扫描)的功能。
ATPDraw生成文本输入文件,执行ATP时实际上还是通过文本输入文件。
有了这个工具,使ATP-EMTP的利用大大方便了。
ATP快捷安装说明本说明是为了方便CEUG用户在Windows环境下快捷安装和使用ATP软件,不适用于其他操作系统。
请按以下步骤安装和使用:一、安装AtpDraw:找到并运行ATP安装盘根目录下的\CEUG\ATP完整版\ATPDraw\atpdraw38\setup.exe,所有弹出的选择窗上均选择“yes”,即可完成AtpDraw的安装;二、安装Atp计算引擎:找到并运行ATP安装盘根目录下的\CEUG\ATP完整版\ATP_Watcom\disk1\setup.exe,所有弹出的选择窗上均选择“yes”,即可完成ATP计算引擎的安装;三、安装绘图程序:在此推荐使用PlotXY程序找到ATP安装盘根目录下的\CEUG\ATP完整版\PlotXY,解压plotxy-dec02.zip文件,并将解压后的目录\plotxy-dec02拷贝到您计算机适当的地方即可。
四、建议您在您的计算机合适的工作盘上,创建ATP的用户目录,如E:\Atp,然后将ATP的缺省安装目录C:\Program Files\ATPDraw下的所有目录拷贝到E:\Atp下。
五、启动AtpDraw程序,选择主菜单下Tools\Options…,选择“Directories”设置页,参考下图修改相关的目录设置。
六、选择AtpDraw主菜单的File\New,打开E:\Atp\Projects目录下的Exa_1.adp,七、选择主菜单的Atp\run Atp或按F2键,进行计算,在E:\Atp\Atp目录下生成Exa_1.pl4输出文件;八、启动PlotXY程序,按Load选择E:\Atp\Atp\ Exa_1.pl4,选择想要绘图的变量,即可得到计算结果。
好了,您已经入门了!进一步的学习请参考AtpDraw的说明书,ATP自带了13个典型的电磁暂态计算例子,相信这些例子会对您有所启发。
高级应用可参考ATP的中文版的软件规则书(Atp Rule Book)和EMTP电磁暂态计算原理(EMTP Theory Book)。
Plasmat®Futura操作手册 软件版本 3.0xH.eparin inducedE.xtracorporealL.DLP.recipitationCE标志,依据欧共体指令93/42/EEC保留技术变更的权利注册证号:产品标准号:B.Braun Avitum AGSchwarzenberger Weg73-7934212Melsungen,GermanyTel+49(5661)71-0Fax+49(5661)71-3510生产商:B.Braun Avitum AGSchwarzenberger Weg73-7934212Melsungen,Germany生产地址:Am Buschberg134212Melsungen,GermanySchwarzenberger Weg73-7934212Melsungen,Germany售后服务单位:贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司上海市外高桥保税区港澳路285号S,P及Q部分邮编:200131目录1安全操作 (3)1.1关于使用说明书 (3)1.1.1有效性 (3)1.1.2使用说明书的目标群体 (3)1.1.3使用说明书中的警告、注意和符号 (3)1.1.4缩略语 (4)1.2预期用途和适应症 (5)1.3禁忌症 (5)1.4副作用 (6)1.5警告 (6)1.6注意 (7)1.7特殊危害和注意事项 (8)1.7.1特殊患者情况 (8)1.7.2电气危险 (8)1.8与其他器械的相互作用 (9)1.8.1电磁相互作用 (9)1.9操作者信息 (10)1.9.1交付使用前由生产商提供的培训 (10)1.9.2对用户的要求 (10)1.9.3依从性 (10)1.9.4生产商的责任 (10)1.9.5技术变化 (11)1.10处理 (11)2产品说明 (3)2.1原理 (3)2.2功能 (4)2.3设备 (6)2.3.1正面视图 (6)2.3.2上方的模块 (7)2.3.3中间的模块 (8)2.3.4中央模块的控制按钮 (9)2.3.5设备的背面 (10)2.4设备上的符号 (11)2.5监视器 (12)2.5.1监视器的控制器 (12)2.5.2血泵控制功能键 (13)2.5.3监视器的结构和功能 (13)2.6耗材(不包含在机器注册单元中) (17)2.6.1H.E.L.P. Futura设备 (17)2.6.2溶液 (18)3准备 (3)3.1启动和自检 (3)3.1.1开机 (3)3.2制备溶液 (3)3.3安置溶液袋 (5)3.4设置H.E.L.P.FUTURA套件 (6)4灌注和冲洗 (3)4.1自动灌注和冲洗 (3)4.2参数设置 (10)4.2.1<主参数>界面中的参数设置 (10)4.2.2<参数纵览>界面中的参数设置 (15)4.2.3<流程图>界面中的参数设置 (19)4.2.4附加的功能 (20)5治疗 (3)5.1开始治疗 (3)5.1.1开始血液循环 (6)5.1.2开始血浆循环 (6)5.2终止治疗 (7)5.3参数设置 (8)5.3.1<主参数>界面中的参数设置 (8)5.3.2<参数纵览>界面中的参数设置 (11)5.3.3<流程图>界面中的参数设置 (14)5.4附加的功能 (15)5.4.1提前终止治疗 (15)5.4.2因为断电而提早结束治疗 (16)5.4.3附加的功能 (17)5.4.4肝素静推给药 (19)6回输 (3)6.1血浆回输 (3)6.2血液回输 (6)6.3结束治疗 (7)6.4参数设置 (9)6.4.1<主参数>界面中的参数设置 (9)6.4.2<参数纵览>界面中的参数设置 (11)6.4.3<流程图>界面中的参数设置 (14)6.4.4附加的功能 (15)7基础和默认设置 (3)8自检,报警和问题纠正 (3)8.1自检 (3)8.1.1硬件自检 (3)8.1.2自检持续时间及报警代码 (6)8.2在治疗和回输期间的动态检测与控制 (12)8.2.1血液渗漏检测 (12)8.2.2治疗与再输注中的连接检测 (13)8.2.3超滤控制 (13)8.3报警 (14)8.3.1报警的概念 (14)8.3.2报警列表 (16)8.4警告 (27)8.4.1警告的概念 (27)8.4.2警告列表 (29)8.5问题纠正 (35)8.5.1重置平衡量 (35)8.5.2肝素吸附器的脱气 (37)8.5.3更换溶液袋 (37)8.5.4更换血浆分离器 (39)8.5.5更换H.E.L.P. 沉淀物过滤器 (40)8.5.6更换H.E.L.P. 肝素吸附器 (41)8.5.7更换H.E.L.P. 超滤器 (42)9技术信息 (3)9.1运输 (3)9.1.1推移 (3)9.1.2搬运 (4)9.2操作条件 (5)9.2.1安装位置 (5)9.2.2首次启动 (5)9.2.3服务与维护 (6)9.2.4一次性用品、耗材和配件/零配件 (6)9.2.5清洗与消毒 (6)9.3技术数据 (7)9.3.1推荐的安全距离 (8)9.4技术数据-部件 (8)9.4.1相应压力 (9)9.4.2可调节参数的极限 (11)9.4.3体外血路循环 (12)9.4.4血浆循环 (14)9.4.5透析回路 (16)9.4.6重量系统 (18)9.5保修和责任 (19)9.5.1生产商的责任 (19)9.5.2责任和保修 (19)1安全操作 (3)1.1关于使用说明书 (3)1.1.1有效性 (3)1.1.2使用说明书的目标群体 (3)1.1.3使用说明书中的警告、注意和符号 (3)1.1.4缩略语 (4)1.2预期用途和适应症 (5)1.3禁忌症 (5)1.4副作用 (6)1.5警告 (6)1.6注意 (7)1.7特殊危害和注意事项 (8)1.7.1特殊患者情况 (8)1.7.2电气危险 (8)1.8与其他器械的相互作用 (9)1.8.1电磁相互作用 (9)1.9操作者信息 (10)1.9.1交付使用前由生产商提供的培训 (10)1.9.2对用户的要求 (10)1.9.3依从性 (10)1.9.4生产商的责任 (10)1.9.5技术变化 (11)1.10处理 (11)1安全操作1.1关于使用说明书本使用说明书属于Plasmat® Futura 设备的组成部分。
*产地:中国。
请随时跟我们索取并使用最新版本的说明书。
ATP 便携式荧光检测仪非常适用于食品饮料生产过程关键控制点监控,医疗系统和卫生监督机构及时采样检测。
仅需15秒出结果。
目录号:E1000(1台)操作手册在您收到定购的产品时,请确认操作手册是配套的!反馈信箱:2020年5月,第1版,V.E1000.01艾维缔科技怀来有限公司IVD TechnologyCorporation扫我收藏分享,还有机会拿红包哦!目录表目录表 (2)仪器组成 (3)运输和保存 (3)仪器参数 (3)重点提示 (5)说明 (5)一般特性 (5)产品简介 (6)原理/步骤 (6)操作手册为了得到最好的实验结果,在实验开始前,请通读这个操作手册。
(6)定购信息 (21)推荐产品 (22)如何下单 (22)仪器组成内容货号(Cat no.)保存条件ATP便携式荧光检测仪E1000常温ATP检测拭子E1000-014°C操作手册1常温运输和保存该产品E1000常温运输,E1000-01冰袋运输,收到后按照温度要求避光保存即可。
仪器参数1.进口高灵敏度光电传感器。
2.检测精度:10-15到10-18mol ATP。
3.检测范围:0-9999RLUs。
4.开机自检:30秒(内置自校光源)。
5.检测时间:15秒。
6.精确误差:±5%。
7.相关系数:≥0.995。
8.数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等。
9.存储空间:2000条以上数据记录。
10.数据显示:大屏幕清晰液晶屏显示。
11.用户设定:100个以上分组号,250个结果限值设置等。
12.供电电源:两节5号电池,连续工作时间12小时以上,待机时间300小时以上。
13.试剂保障:本公司生产的配套试剂质保期12个月、适应现场快速检测需要的一体化液态稳定检测拭子。
14.内置校准光源、自动判断合格及统计合格率。
B接口,可连接PC传输检测数据。
ATP User GuideThe main service of ATP (Axiomtek Technical Portal) is to provide dimension drawings and design verification test reports of Axiomtek products, which are provided by online data and downloaded 24 hours a day.These files contain product technical information. So before downloading the files, you need to agree to sign a NDA (MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT).At present, the main documents provided by ATP service are as follows:⚫2D Drawing (PDF/DWG format)⚫3D Drawing (eDrawings/STP format)⚫DVT Report (Design Verification Test ReportATP (URL): https:///Technical Support (T/S): https:///QMS/★ How to apply for an ATP account?The ATP system has been combined with Axiomtek's eRMA and Technical Support (T/S) accounts. So please using the same account/password, then you can log in to these systems at the same time.⚫If you already have an eRMA or T/S account, you can directly use this account to log in to ATP. If you cannot successfully log in to ATP, please notify us via T/S.⚫If you do not have an eRMA or T/S account, please apply for a T/S account first. We will create both T/S and ATP accounts for you. You can obtain product technical support through T/S and obtain required technical documents through ATP.Application link for ATP and T/S account:https:///QMS/QMS_Members/Register★ Forgot / Lost passwordYou can click the link at the bottom of the ATP homepage and apply for a new password.You can also click this quick URL directly:https:///QMS/QMS_Members/ForgetPassword★How to inquire about the product documents I need?There are two ways to provide search, you can select the product model through the drop-down menu. Or enter the keyword of the product model.★ATP did not provide the files I neededIf the required file is not found, please notify the required file or format through the Technical Support platform (T/S). We will respond to your needs as soon as possible. If you have any other usage problems, please notify us directly through the T/S.Technical Support (T/S): https:///QMS/★How to download the files I need?After searching and listing the relevant file list, please click the file name directly, and the NDA will be signed. This file is automatically downloaded after agreeing to sign the NDA. If the download is not successful, please check whether the browser of the system has relevant blocking settings, and please modify it according to the function settings of each browser.Google Chrome:https:///chrome/answer/95472?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop。
山东理工大学毕业设计题目:基于ATPDraw的电网故障仿真平台设计学院:电气与电子工程学院专业:电气工程及其自动化学生姓名:指导教师:毕业设计(论文)时间:二ОО八年二月二十五日~六月十三日共十六周摘要随着社会对能源需求的增长和发电技术的进步,电力网络拓扑系统越来越复杂,运行难度也随之增加,而且发生的故障也难以用传统的分析方法进行预测,从而使得电力系统分析和仿真技术成为电力系统规划、设计、运行、分析及改造等过程中不可缺少的工具和手段。
本文首先介绍了电力系统仿真的必要性,简要对电磁暂态程序ATP-EMTP和MATLAB进行了说明,然后对电力系统中发生的各种短路故障进行了数学分析,并在此基础上创建了基于ATPDraw和MATLAB仿真软件的故障仿真平台,利用电磁暂态程序的图形输入功能和MATLAB强大的计算功能和编程技术,绘制故障仿真波形图,从而为进一步分析提供依据。
该方案通过设置不同的参数,可以对单相接地短路、两相短路、两相接地短路、三相接地短路进行仿真,绘制出各种故障发生时的电压、电流的波形。
关键词:电力系统; ATP-EMTP; MATLAB; ATPDrawABSTRACTAlong with the growth of energy demand and the technological progresses of power generation, topology for power system is becoming more and more comlex, the difficulty of operation is also increasing,furthermore,it makes hard to predict by traditional analysis method for the fault,and Power System Analysis and Simulation Technology become indispensable tools and instruments in the power system’s planning, design, operation, analysis and transformation.The paper introduces the necessity of power system simulation in the first instance,and briefly describes the illustrations of ATP and MATLAB,then implements mathematical analysis for all kinds of faults, besides based on this and according to the ATP and MATLAB,we create the platform of fault simulation,using the EMTP which has the input function of graph and the MATLAB which has the powerful calculation and the programming technology, in order to provide evidence for analysis.This scheme could simulate the single-phase earth fault,two-phase short circuit,two-phase earth short circuit,three-phase short circuit , drawing up various voltage and current waveform of faults by setting different parametersKeywords:power system;ATP-EMTP;MATLAB;ATPDraw目录目录摘要 (I)ABSTRACT........................................................... I I 目录............................................................ I II 第一章绪论. (1)1.1 电力系统仿真的必要性 (1)1.2 ATP-EMTP及MATLAB的发展概况 (1)1.2.1 ATP-EMTP的发展 (1)1.2.2 MATLAB的发展史 (2)1.3 本课题的主要工作及研究意义 (3)第二章仿真软件ATP-EMTP及MATLAB简介 (4)2.1 电磁暂态程序ATP-EMTP (4)2.1.1 电磁暂态程序(ATP-EMTP)的数学模型 (4)2.1.2 ATP-EMTP的功能 (4)2.2 ATPDraw程序的使用[6] (5)2.2.1 ATPDraw程序的基本操作 (5)2.2.2 ATPDraw程序的基本元件 (7)2.3 图像处理软件MATLAB (14)第三章电力系统故障仿真平台的建立 (18)3.1 单相故障边界条件分析 (18)3.2 两相故障边界条件分析 (18)3.3 三相短路故障分析 (19)3.4 故障仿真平台 (20)3.4.1 通用故障等效电路分析 (20)3.4.2 创建ATPDraw故障仿真平台 (21)第四章电力系统故障仿真分析 (25)4.1 单相故障仿真分析 (25)4.1.1. A相直接接地故障 (25)4.1.2. A相经阻抗接地 (28)4.2 两相故障仿真分析 (30)4.2.1. B、C两相直接短路故障 (30)4.2.2. B、C两相短路直接接地故障 (33)4.2.3. B、C两相经阻抗短路接地故障 (35)4.3 三相短路故障仿真分析 (38)结论 (41)参考文献 (42)致谢 (43)第一章绪论1.1 电力系统仿真的必要性随着经济的快速发展,社会对能源需求迅速增长,导致电力系统规模不断扩大,成为一个超高压、大容量、跨区域的巨大联合动力系统,其运行非常复杂,发生的事故也越来越难以用传统的分析方式进行预测。
目录1.前言2.ATPDraw的操作步骤2.1起动2.2设定2.3选择元件和输入参数2.4辅助操作2.4.1 连接2.4.2 移动2.4.3 复制2.4.4 旋转2.4.5 节点赋名2.5 ATP的执行2.6 计算结果的输出2.6.1 图形输出2.6.2 文本输出3.ATPDraw的元件菜单3.1 探针和相接续器3.2 线性支路3.3 非线性支路3.4 架空线路/电缆3.4.1 集中参数3.4.2 带集中电阻的分布参数线路3.4.3 自动计算参数的架空线路/电缆模型3.5 开关3.6 电源3.7 电机3.8 变压器3.9 控制系统3.9.1 信号源3.9.2 传递函数块3.9.3 特殊装置3.9.4 初始化3.10 频率相关元件3.11 复制4.ATPDraw的应用实例4.1 系统结线图4.2 参数计算4.3 建模4.4 计算5.ATP Launcher6.结束语附录1 用ATPDraw Ver.3.5创建14相(同塔4回路)线路LCC模型的方法1. 前言ATP-EMTP是目前应用得最为广泛的电磁暂态计算的标准程序。
从概念讲,EMTP可应用于任何电路的电磁暂态现象计算。
但是另一方面,因为它的庞大功能,在只有固定格式的文本输入方式时,它的应用相当困难。
许多电力技术人员虽然知道ATP-EMTP的潜在应用价值,但苦于入门艰难,迟迟不敢尝试ATP-EMTP的应用。
ATPDraw就是为了解决这个问题而开发的,它是建立计算模型用的人机对话图形接口。
ATPDraw准备了电力系统各种元件的图符,点击这些图符,可打开相应的图框,输入有关参数。
连接这些图符,可构成所需要的电路。
各个元件的图框都带有帮助功能,提示各参数的定义。
ATPDraw还具有设定时间步长、计算时间、输出要求及各种特殊要求(如频率扫描)的功能。
ATPDraw生成文本输入文件,执行ATP时实际上还是通过文本输入文件。
有了这个工具,使ATP-EMTP的利用大大方便了。
1.1MODELS的用法在此章节将解释在ATPDraw中MODELS【4】的用法。
ATPDraw只支持MODELS的简单用法。
不包括以下工具:✧嵌套模型✧在使用声明中的表达式✧模型变量的记录本例数据取自基准DC68.DAT中的子情况7。
该数据是哥伦比亚的一条从Coulee到Raver 的具有串联电容器组的500kV系统。
使用ZnO避雷器和MODELS控制开关来保护电容器组。
1.1.1建立模型文件ATPDraw处理ATP文件的MODELS部分的输入/输出(I/O)和每个模型的用法。
而描述实际模型的模型文件必须在ATPDraw之外完成。
DC68.DAT中的模型如下。
由于其不允许在模型的USE部分使用公式,所以做了适当改动。
将每侧的两个节点电压作为输入参数,并且在模型内部计算他们的差值vcap:=V1-V2,这样就不用在USE说明中计算避雷器的穿越电压。
此模型文件扩展名必须为.MOD 并保存在\MOD 的文件夹中。
本例,模型文件名为FLASH_1.MOD 。
模型文件名必须和现实的模型名一致。
1.1.2 在ATPDraw 中建立新的MODELS 对象必须建立一个模型对象,才能够使用上述在ATPDraw 中所作的模型定义。
建模步骤和手册5.4.2节的类似。
为建立新对象,首先进入“对象”菜单选择“新建Model ”。
用户需在窗口中指定模型的尺寸。
如图所示有4个节点(输入/输出)和4个数据。
所有的MODELS 节点必须是单相的。
图5.26 指定模型尺寸按图5.26输入数值后,点击OK 关闭窗口。
然后就出现了一个笔记本类型的表格对话框,内有两种属性表格:“数据”和“节点”。
选择“数据”页面必须定义如图5.27所示的一些数值。
数据名必须和模型文件.MOD 中使用的名称一样。
图5.27为模型对象定义数据默认值可从DC68.DAT 的Use Model 说明中获得(当然也可以每次使用模型时改变数据)。
Digit 列的数值是Use Model 说明中的数据位数。
操作注意事项及使用限制重要:海净纳产品设计构造安全,如果根据提供的文件正确使用并且完全遵守该手册所列的注意事项,那么完全没有健康威胁。
重要:手册使用者必须意识到该部件及其附件的潜在危险。
在操作前所有的操作者必须熟悉该部分所列的安全注意事项及警告。
如果不按照生产商说明进行使用,设备提供的保护可能会受到损害。
需要遵守的预防措施涉及到所有固态电子设施的运输机使用以及Ultrasanp设施的操作。
注意事项如下:操作环境及静电注意事项:警告:不要在任何曾经或是被认为曾经暴露于爆炸性或是易燃气体及水蒸气的环境中使用该设备。
注意事项:不要在直射阳光下使用该设备,因为这样可能会影响它的性能。
不要把该设备放在直射阳光下,即使是关闭状态也不可以。
注意事项:不要在极端温度下放置或操作该设备(参照第十部分),尽量减少静电接触。
设备操作及使用:注意事项:在正常使用,存储及运输过程中,要小心把设备掉在地上或是使其遭受任何剧烈的力。
注意事项:为了防止受到伤害或窒息,在容易卡进机器的地方不要使用设备颈圈。
电池警告:仅使用非充电型碱性电池或是镍氢或镍镉电池,型号按照第十部分所示。
注意事项:所有电池应该按照当地条例进行处理。
Ultrasanp设施的使用及插入注意事项:在使用拭子前,请参阅Ultrasanp数据资料和插入程序的细节说明,同时还应遵守联邦国家和地方的环境法规。
注意:不要用蛮力将拭子插入设备。
不要试图将除认可拭子以外其他部件插入设备。
注意:在插入仪器前,要确保拭子洁净,干燥。
键盘按钮:注意事项:按键时,不要用力过大。
RS232连接器警告:与设备顶端RS232接口相连接的电脑设备必须符合BSEN60950/IEC950标准。
仪器部件及维修设备内部没有操作者可使用部件。
不得任意拆卸仪器部件,否则保修作废。
电子电器废物指示该设备处置应该遵循欧盟电子电器废物指示2002/96/EC.警告:不要把该设备处理到未经分类的城市垃圾或是公共垃圾填埋场。
MAh制造ATP的使用说明、概述制造ATP主要是解决再下生产订单时能够查询出子件是否缺料,计算岀子件的可承诺量。
二、基础设置1、基础设置•基础档案•生产制造•制造ATP规则维护2、基础设置•基础档案•生产制造•生产制造参数设1.-ATP规则代号3、基础设置一基础档案一存货•存货档案•检查ATP、ATP规则三、使用说明点击子件点击ATP生产订单手动输入•/件资料主”订T030TDD6OLOfll _____ ! 菽里包匡籍_______________________ .盘林 ___________________________ IV疋百邕开工日期2007H10 _______ 定二「羽_________ ••貝中立____________________ 丄产務豆迤供皱吏至亍_________________ 泄应氓阵_____________________ 丸反住手W称_________________ATP进行查询注意显存量和订单余量ATP的结果也可在生产订单缺料表中进行明细查询MiaY■忖严I is Si** _蠟I01 JU i>)lyi OO ST® S'• 3XIW or □□ w WOO 0l»叽10CD 亦雄冲Ol(fe>ocMEO・orooocDC・>gc ■<82MB4IV * :MShMlCxm 1ST驚KT WT r< 42T ♦ t UM ®T J KWnr :WU7T:wni tfT 44 fb甘<ST r< UT : 締#<T皓1ST :i»X)nT isTni tfT 1 昨側t!T :)悄・八寻那nr便IfT ;L fiw3 ni MT ■4i皿"K HT :firp・ 1»;母0才」1耗无 2 If HT : ・H。
ATPDraw使用手册一、操作说明1.点选程式集中之ATP资料夹,开启ATPDraw程式,如图一所示图一2.点选工具列中之「File」选项,再点选「New」选项,此时会开启一新的空白视窗如图二所示。
图二3.在空白的区域按一下滑鼠右键,会出现如图三所示的选单,我们可从选单中选取我们所想要的元件,即可进行电路的编辑。
图三※如何移动元件:在该元件上按住滑鼠左键不放,拖曳滑鼠来移动每个元件。
※如何旋转元件:在该元件上按一下滑鼠右键,每按一下会向左旋转90°。
※如何设定元件:在该元件上按滑鼠左键两下,并可进入设定该元件之选单。
二、基本元件介绍与参数设定1.单相正弦波电压源(Sources | AC type 14),如图四所示。
图四1.1 如何加入单相正弦波电压源,如图五所示图五1.2 如何设定参数对着电压源元件点两下,进入设定选单如图六所示。
图六U/I :0 表示电压源-1 表示电流源Amp. :电源之振幅,单位是V或Af :电源之频率,单位为HzPha :电源之初始相角,单位视A1而定A1 :A1=0,单位为度(degrees)A1>0,单位为秒(seconds)TSta :电源动作的时间,单位为秒TSto :电源关闭的时间,单位为秒当TSto=0,代表永不关闭2.电阻(Branch Linear | Resistor),如图七所示。
图七2.1 如何加入电阻,如图八所示图八2.2 如何设定参数对着电阻元件点两下,进入设定选单如图九所示。
图九RES:电阻值参数,单位为欧姆(Ω)Output :控制该支路之资料输出,不同的数值代表要求输出亦不同0-No 不输出1-Current 支路电流输出2-Voltage 支路电压输出3-Current&Voltage 支路电流与电压同时输出4-Power&Energy 支路的功率与能量的消耗3.电感(Branch Linear | Inductor),如图十所示。
图十3.1 如何加入电感,如图十一所示图十一3.2 如何设定参数对着电阻元件点两下,进入设定选单如图十二所示。
图十二L:电感值参数,当Xopt.=0则单位为mH电感值参数,当Xopt.=power frequency则单位为Ω,代表电感抗ωL(=2πfL)Xopt.之设定在「ATP」->「Settings」->「Simulation」Kp :并联电阻因素,单位为欧姆(Ω)Rp=Kp*2*L/DELTA T,当XOPT=0Rp=Kp*X/(DELTAT*PI*POWFREQ),当XOPT=POWFRE Q。
Kp值一般范围在5~10之间(典型值:Kp=7.5)Output :控制该支路之资料输出,不同的数值代表要求输出亦不同0-No 不输出1-Current 支路电流输出2-Voltage 支路电压输出3-Current&Voltage 支路电流与电压同时输出4-Power&Energy 支路的功率与能量的消耗4.电压探针(Probes & 3-phase | Probe Volt),如图十三所示。
图十三4.1 如何加入电压探针,如图十四所示图十四4.2 如何设定参数对着电压探针元件点两下,进入设定选单如图十五所示。
图十五电压探针为要求输出节点电压大小,如欲知该节点上之电压大小,则可在该节点上加入电压探针。
5.UM模组(Machines | UM3 induction),如图十六所示。
图十六5.1 如何加入UM模组,如图十七所示图十七4.2 如何设定参数对着UM模组元件点两下,进入设定选单如图十八所示。
图十八General pag e:(图十八)Stator coupling-定子连接之方式◆Y(Y接),中性点为Neut◆Dlead(△接lead,AC, BA, CB)◆Dlag(△接la g,AB, BC, CA)Rotor coil s-指定d轴和q轴转子线圈个数,d轴和q轴总和个数最大为3 Global-显示初始化与介面的模式,从工句列中之ATP | Settings/Switch/UM 进行设定Pole pairs-磁极对的个数Frequency-指定电机电力线圈所连接网路的稳态频率值Tolerance-转子速度迭代过程中之收敛边限图十九Magnet. Pag e:(图十九)LMU D-d轴磁化电感LMUQ-q轴磁化电感Saturationsymm 两个轴同等饱和,但只须指定d轴LMSD-d轴饱和电感FLXSD-在d轴磁化曲线上膝点的磁通链值FLXRD-在d轴磁化曲线上(在零电流那一点)剩磁磁通链值LMSQ-q轴饱和电感FLXSQ-在q轴磁化曲线上膝点的磁通链值FLXRQ-在q轴磁化曲线上(在零电流那一点)剩磁磁通链值※所有电感值可用H或pu为单位图二十Stator pag e:(图二十)0-d-q域下线圈的电阻值和电感值,所有的电感以H或pu为单位图二十一Rotor pag e:(图二十一)在Rotor page列出线圈总数和给定资料,首先列出d轴线圈然后是q轴线圈,除了第一个线圈是短路外,指定每个线圈之电组和电感值,所有的电感以H或pu 为单位。
Initial pag e:初始情况根据手动(manual)与自动(automatic),初始化情况从工句列中之ATP | Settings/Switch/UM进行设定自动(Automatic)AMPLUM-(a)若该电机是同步机或直流机,则指定该电机电力侧的端电压振幅(图二十二)(b)若该电机是感应机或双馈机,则指定该电机的转差率,以%为单位(图二十三)ANGLUM-(a)若该电机是同步机,则指定该电机电力侧的端电压相角,以度为单位。
(图二十二)(b)若非同步机,则该栏留下空白(图二十三)手动(Manual)(图二十四)指定在0-d-q域之定子电流,指定所有线圈之转子电流OMEG M-机械速度之初始条件,以mechancial rad/s为单位THETAM-相对于定子之转子位置,以机械rad为单位图二十二图二十三图二十四三、模拟设定1.替节点命名建构完成欲模拟之电路后,可在每一节点上按一下滑鼠右键,会出现如图二十五所示之设定节点名称之对话视窗,为了能让我们清楚知道每一个节点的名称,所以我们最好在电路绘制完成后加入每个节点的名称以便尔后进行电路修改、除错和观看输出结果等,能快速找到该节点,如果不输入节点名称,则该电路在模拟时会自动给定一个名称。
图二十五From::可在该栏输入欲给定之名称□Ground :如果该节点要接地则勾选此选项。
※每一个电路在进行模拟时,必须有一共地端,所以每一电路需选择一适当之共地端。
□Display :在视窗上如果要显示出该节点名称则勾选此选项。
2.模拟设定2.1 Simulation点选工句列中之「ATP」->「Settings」->「Simulation」如图二十六所示图二十六Simulation type:选择ATP支援的模拟方法Time domain● Frequency Scan● Harmonic Frequency Scan(HFS) Time domain delta T : 模拟之时间间隔,单位为秒 Tmax : 模拟之结束时间,单位为秒 Xopt : 该参数控制电感的使用单位⏹ Xopt=0,则电感值(L )以mH 为单位⏹ Xopt=频率值,则电感值(L )改以在此频率下的电感抗(2L fL π=)表示,以Ω为单位 Copt : 该参数控制电容的使用单位⏹ Copt=0,则电容值(C )以μF 为单位⏹ Copt=频率值,则支路卡的电容值(C ),改以在此频率下的电容抗(2C fC π=)表示,以μmho (微姆欧)为单位 Freq : 系统频率,单位为Hz Frequency scan min : 频率扫瞄之开始频率 max : 频率扫瞄之终止频率 df : 频率增量,填0表示使用对数频率刻度 NPD : 在对数扫瞄时每十个频率点所取的数量2.2 Output点选工句列中之「ATP 」->「Settings 」->「Output 」如图二十七所示图二十七Output controlPrint freq.:该参数控制模拟时间输出在.LIS档上的时间间距,例如其值设400,则表示每400个模拟时间间距被输出在.LIS档上Plot freq. :该参数控制其模拟值被储存在.PL4档中的时间间距,填1表示每个时间间距的结果均会印出※若以较小的time step(t )做精确求解比绘图输出重要时,此法可节省绘图时间及储存空间。
※但若使用者将一个偶数M值填入,EMTP会自动加1使其变为奇数,这是因为偶数值会对振荡曲线产生假的结果,仅绘出上下的包络线而已。
Plotted output:该参数控制绘图资料点之永久磁碟储存,如勾选此选项表示在求解过程结束后,提供永久储存的功能。
MemSave :该参数控制在模拟结束时,将记忆体倾倒入磁碟,以做为后面使用”START AGAIN”之用,如勾选此选项表示储存记忆体资料做将来使用。
PrintoutNetwork connectivity :该参数控制是否印出电气网路连接表。
如勾选此选项表示绘出网路连接表。
会在.LIS档中列出网路节点。
Steady-state phasors :该参数控制所有线性支路之线路潮流、开关潮流、所有注入电压源稳态相量解的印出。
Extremal values:该参数控制所有输出变数之最大绝对值之列印。
Extra printout control:该参数控制模拟结束时之工作点条件,如勾选此选项做改变印出频率的控制。
2.3 Switch/UM点选工句列中之「ATP」->「Settings」->「Switch/UM」如图二十八所示图二十八Universal machinesInitializationManual: 必须具体给定电机所有的端量Automatic: ATP将计算初始情况UnitsSI: 输入变数使用SI单位Per unit: 输入变数使用标么系统InterfaceCompensation: 电机外部网路出现非线性元件Prediction: 电机外部网路没有出现非线性元件,此选项不适用于单相电机四、模拟操作1.开始没模拟点选工句列中之「ATP」->「run ATP」或直接按F2,如图二十九所示图二十九2.观看结果点选工句列中之「ATP」->「Plot XY」,如图三十所示图三十。