2008年12月31日星期三

负荷集成

在思考负荷需用系数、同期系数的时候,发现了一个"负荷集成"的概念。

"负荷集成"是一种减少电费单价的做法。国外某些地区的电费是根据 Load Factor负荷系数(=平均用电量/最大用电量)制定的,负荷系数越大,单价电费越低。"负荷集成"对不同时间段的负荷进行分析,将适合的负荷集成后再向电力公司买电,使负荷系数提高,电费单价下降。

从"负荷集成"可以看出,国外的工程师对数据的采集和分析很重视,举例用的图表也有很高的参考价值。

http://www.goodenergy.com/electricity_consulting_products/aggregation.aspx

Aggregation is a means of combining the loads of more than one electricity account with the goal of shopping the electricity supply market to get a better price for power. The idea is that all members of an aggregation pool could benefit from the lower prices made possible by a large economy of scale.

When appropriate, Good Energy uses this technique to help customers save money on electricity supply costs in deregulated markets. However, as illustrated below, if the process is not performed properly, electricity demand aggregation does not always help all customers save money.

Here's why: Not all consumers of power are equal in the eyes of utility companies. From the utility's viewpoint, the best customer uses a constant amount of power all day long, throughout the year. This means that the perfect customer's peak demand for electricity is EQUAL to the customer's average demand for electricity. This customer would have what we call a 100% "load factor".

Such customers are rare, because in the real world, consumers of power will turn off their lights and equipment when appropriate, leading to varying consumption of power throughout the day.

An office building might have a load factor around 49%, because the vast majority of power to operate such a facility would be consumed during the day, while the office tenants are in the building.

A hotel might have a load factor around 84%, (which is much better from a power-shopping standpoint), because occupants of the facility would be using power from the early morning, throughout the day and into the night.

A theater might have a load factor similar to that of an office building, (48%), but most of the power consumed by a theater would be immediately before, during and immediately after the performance, (in the evening), which means that the peak demand for power would not coincide with that of the office building.

Non-coincident peak demand for power is sometimes the key to successful aggregation. For example, if we add up the usage for the office building and the theater, we get a combined load factor of 58%, which is a good improvement over the customers' individual load factors. Both of these customers will get a better deal for power supply if they shop the power supply market as one.

owever, if the hotel and the theater were to shop for power together, the theater would get a better deal, but the hotel might be shooting itself in the foot. The combined load factor for the hotel and the theater would be 69%, which is respectable, but a far cry from the hotel's existing load factor of 84%


Although these examples are simplistic, they serve to illustrate the point that aggregation of electricity demand must be performed correctly to protect the interests of all parties. Good Energy fights for consumers of power to make sure they are getting the best deal possible in any power market, and we will use aggregation as a means to get our customers the best price for power when it makes economic sense to do so.

2008年12月30日星期二

群众的智慧

http://www.cnfmp.net/bbs/viewthread.php?tid=13795&sid=YLmsVy
http://softbbs.pconline.com.cn/9679987.html

值得转载。

少不更事的时候看不懂AV,总带着生理冲动去看。随着年纪长大(转)

少 不更事的时候看不懂AV,总带着生理冲动去看。随着年纪长大,才充分的体会到日本AV电影人的伟大以及他们艺术创作的艰辛。近些年再看AV,经常感动的我热泪盈眶,并在看后引起我深深的思索。不是缺少美,而是缺少发现。很多人用色情的眼光去看待AV艺术,认为那完全只是低级的色情。其实只要用心,你就能发 现其中晦涩严肃的哲学命题和人文关怀。众所周知,日本AV电影的特点都是,女演员长的都很天使,很美很纯。而和她们演对手戏的男子,往往老丑委琐,让人恶 心。所以,AV的一个普遍的主题寓意于这样的角色安排之中。本来,日本人的民族性格就严肃唯美而又略显悲观,他们拍AV的目的不在于以色情内容取悦观众, 而是把一个人类永恒的真相用一种刺激残酷的方式表现出来。天使一样的女优,代表人类娇嫩脆弱的自由、尊严和理想。而欺辱她们的男人,很显然是暗示又老又丑 的命运。而AV电影结尾女主角往往被射在脸上,个人认为这应该是代表命运对人类尊严和品格的最无情的嘲弄与践踏。人生永远要被命运欺辱,每个人生下来,心 里的美好、纯真、高贵的东西都会在命运面前丧失殆尽。说到这里,大家对AV的悲剧性主题应该多少有所了解。日本AV的另外一个特点就是XX时女性的叫声。 从生理的角度这些非常消魂的叫声让人情不自禁的产生冲动。但是如果大家换一个方式,用我前文所描述的那种思维方式去听这种叫声,你就会有苍凉悲壮的感受, 以及对人类勇气由衷的敬佩之心。从叫声的角度,可以说,AV电影是另外一种形式的《老人与海》,你可以欺辱我,但是你永远不能阻止我呻吟的权力。人,生下来,就意味着呻吟!


看看部分日本人的评论

   12月27日,在一个名为"livedoor"网站上一日本网民发表了题为《中国人「日本の芸�性の高いAVに感�。AV女�の高�さ、高い品格…もはや 天使」》的帖子。(这个标题的大意是"中国人:'为充满高级艺术性的日本AV感动。AV女优高贵的气质,高尚的品格,她们都是纯洁的天使'")在跟帖里, 日本网民对网易网友如此高深地解读AV深感佩服。一位来自宫城县的日本网民在跟帖说"なんか中国人が好きになってく自分がいる(大意是:冲着这个评论我必须爱上中国人)"。而另一位日本网民则对网易网友的评论持肯定态度,他在跟帖里说"完全に�者モ�ドだな(大意是:这完全是智者的言论)" 
   一位同样来自日本宫城县的网友则对网易网友如此解读日本AV深感忧虑,他在跟帖中说"中国人は�き�わった後の�者モ�ドの�にここまで深い事考えてんのかよw(大意是:中国人在以深模式深角度,以哲学家的眼光来看这件事,我们怎么办啊)"

2008年12月29日星期一

2008年12月24日星期三

是否真的要改变一下

每次大聚会,我都会这样想。
我不喜欢太热闹;也不喜欢很刻意去合群。这是我的性格。
我不善于唱歌,也不善于表演,这是我的水平。
所以每次大聚会,我都有些不自然。我最享受的时光,是和朱两个人静静在一起。但是人总要适应环境,只是我还要多长时间的问题。
记得在深圳的时候,我比较随意,和同事一起时间多,适应得比较快。现在是多了些考虑和压力。
四年过去了,何时才能有所改变。

2008年12月23日星期二

黑的死敌

看了一部旧片《黑金》,有些感觉。
那个黑帮立委是怎么倒下的?有三个主要的因素:警员的赤诚之心,部长的大力支持,传媒的勇敢报道。
黑,也有三个死敌:红、白、透明。
《黑金》的结局,在意料中也在意料外。
要一个干净的世界,上层干部的白,下层职员的红,社会的透明,缺一不可。
我认为最重要的是透明,因为只有做到透明,其它的才有保证。

2008年12月22日星期一

花时间买安稳

最近花时间将90A好好的理顺了一下。
应该是07年中的工程吧,时间急,没人管,做得差。从思路开始就觉得不大对劲,没有充分的方案比较。电房过于集中、局部面积少,地下室配电间少,电房干线和动力干线画一起比较乱。
一直想找机会重画,只是没时间,想起这个工程就烦,碰都不想碰。
终于碰上机会甲方要改,多花点时间也就一起改了,赚个心安。
忙了一个多星期,做出来自我感觉不错, 有点成就感。

2008年12月16日星期二

是什么消灭了旧电脑

4年前买的电脑,坏了硬盘,重买了一个,继续用。

CPU是单核的2.XG,内存256M,XP的系统,平常用用也还可以。

但是又一天,我终于发现了,有一种东西会让你不会再用旧电脑。

那就是病毒+杀毒软件。

因为中了病毒,所以装了杀毒软件,因为装了杀毒软件,电脑慢得无法忍受。

随着病毒越来越多,越来越狡猾;杀毒软件体积越来越大,算法越来越复杂。

最后,是病毒,让旧电脑被淘汰了。

操作系统也有一定责任,因为就是他会中病毒。

所有号称可以挽救旧电脑的操作系统,都是在很少病毒的平台,比如linux。

他们可以在没有杀毒软件的基础上裸奔的,所以在旧电脑上用速度比较快。

2008年12月12日星期五

今天,是南京大屠杀纪念日

历史书上的一句话,永远没有现实来的深刻。

正是在南京听到的防空警报,让我记住了这一天。

当年的悲剧,是软弱而不顾人民安危的政府造成的。当然,军国主义畸形病态的世界观是这场悲剧的主要原因。

中国,需要一个为民而且强大的政府。

如何振兴制造业

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4120db8b0100bluj.html

又是郎教授的论断:
整个中国地产价格的走势,不是简单由地区的富裕程度决定的,而是由整个工商链条决定的,去年的泡沫现象就是制造业的回光返照,最大的错误就是把短期的泡沫当成长期地产发展的战略走势,这就是各位被动的真正的原因。要能够地产在长期下稳定的发展就是政府来帮助这些制造业,让制造业做到更好以后,对地产而言才会有长期激励的效果,否则就是头痛医头,脚痛医脚短暂效果。

郎教授多次提到振兴制造业的重要性,但实际可以行之有效的方法不多。燃油附加税的初稿可以看出国家是想保存汽车制造业,即使稍微牺牲一点环保。成都开始给贫困人口发购物卡,以此刺激消费,挽救家用制造业。3G牌照的"突然"发放,也是想带动通信制造业。还会有什么新的手段?还会到多大的力度?拭目以待。

2008年12月11日星期四

老窦 官方 60岁生日

可爱的老窦也已经过了法律承认的60岁生日了。

第一次感觉老窦老,是他掉了两颗门牙的时候,呵呵。

老窦人其实都几好,就是有时太过严格、较真、脾气大。

我也很快做老窦了,不知我的"天天"如何看我。

不知道"天天"以后讲什么话?但我还是想将老窦的来由教给他。我也要做一个好的老窦。

參考資料:
http://hk.geocities.com/venusmama9161/literarywings_frankie/literarywings_fascinliteration_cul2.htm

廣東人管叫父親為「老竇」,極之普遍。有時候,我們會用「連老竇姓乜都唔記得」一語來責備那些沉迷玩樂的人。翻開報章雜誌,我們也時常看到「(
某藝人 )十月榮升第二任老竇」,「(
某明星提早做老竇」等的標題。有人會嫌「老竇」過於粗俗,自己不肯說之餘,聽到別人說也渾身不自在。事實上,「老竇」一點也不粗俗,反而非常古雅,是我們對父親的一個很適當的敬稱。

「老竇」的「老」,在這裡是一個前綴語,含有一種尊敬的意味,就像我們叫老師、老先生一樣。「老竇」其實就是對一個姓竇的人的尊稱。問題是,這個姓竇的是何許人也,竟教我們每日掛在口邊?

讀過《 三字經 》的朋友肯定聽過「竇燕山」這個人物。沒錯,「老竇」的「竇」正是竇燕山。《
三字經》云:「竇燕山,有義方,教五子,名俱揚。」竇燕山本名竇禹鈞,是五代時人,名見《
宋史‧竇儀傳》,後周顯德年間官至太常少卿、右諫議大夫。竇禹鈞是薊州人,薊州古屬燕地,故人們稱他「竇燕山」。據宋元兩代的一些筆記所載,竇燕山年到三十還是膝下無嗣。有一晚他夢見祖父對他說:「汝命中已該絕嗣,壽亦只在明歲,及早行善,或可少(
稍 )延。」竇燕山由是戒奢克儉,行善布施,積了不少功德,果然陸續生了五個兒子( 竇儀、竇儼、竇侃、竇偁、竇僖
)。後來五個兒子還相繼登科,身濟卿相,號稱「竇氏五龍」,一時傳為佳話。而竇燕山本人也活到八十三歲,壽終正寢。十朝元老馮道與竇燕山頗有交情,曾贈詩云:「燕山竇十郎,教子有義方。靈椿一株老,仙桂五枝芳。」南宋王應麟的《
三字經 》中對竇燕山的描述,大概是源於這首詩吧。

竇燕山「教子有義方」,五子皆顯,堪稱人父之典範,廣東人讀到這個典故,難怪會發明「老竇」這個雅稱。而今很多人不知道這個典故,將「老竇」書作「老豆」,以為將錯就錯,殊不知「老竇」就是正寫。也許這個「竇」字太多筆畫了,人們將「老竇」簡化為「老豆」,也是值得諒解的。

有个小插曲,不小心把老窦生日的照片删除了。用Undelete_plus,磁盘文件恢复大师2008、Recover My
Files、Smart Data Recovery 4.1恢复都没有成功,最后还是用Final Data V2.01搞定的。十分感谢
Final Data。以后删文件要谨慎再谨慎。

2008年12月9日星期二

试用DropBox

刚试用了FreeFileSync_v1.11,拿来将单位和家里的资料通过U盘进行同步,感觉很不错。

美中不足的是,Gspace不能这样同步,Gmail
Drive有潜力,但是刚准备用时就发现已经用不了了,而且FreeFileSync不知道有没有考虑网络上传输速度慢的问题。

后来发现了DropBox和Syncplicity,由于时间关系,只试用了DropBox。

刚开始,DropBox里面就有两个目录,Public和Photo。这两个目录都是特殊目录,Photo用于相片共享,Public可以生成文件的固定链接供其它人下载。在根目录下新建的文件夹就分为Share和Private,Share可以和你指定的DropBox用户一起读写,Private只能自己读写。

开始我自己在根目录下建了一个目录,怎么弄文件都不能让别人下载,后来移到Public就可以了。但是即使移动文件也要花时间重新传一遍,所以文件放哪里,就要根据需要先定好位,不然会浪费很多时间。

总体来说,对DropBox很满意,就是速度好像慢了点。2G的空间可以放一些常用的资料和难找的东西。

2008年12月2日星期二

Gspace自动转到Gmail的问题解决了

问题是这样的:
如果没有登陆Gmail,直接开Gspace,登陆不了,说我用户名和密码错误。
如果登陆Gmail再开Gspace,自动转到Gmail页面。

更新了Gspace几个版本都没有效果,就在我快要放弃之际,碰巧在下面找到的别人的指点:
http://www.firefox.net.cn/newforum/viewtopic.php?t=23583&postdays=0&postorder=asc&&start=30

这个帖子之前也看过,只是现在才有好的答案:安装 WebMail Notifier。我还设置了Gmail的帐号,同时选了允许自动登陆(没有试过不设置帐号)


谢谢帖子的指点,虽然不知道深层次的原因,但是很有效,以后又可以开始用Gspace了。

大部分人的路途是曲折的,其中一个过程如下:
1、之前Gspace还是0.5.94版本,发现不能登陆了。但是只要一登录Gmail,Gspace就能够自动登录。后来升级到0.5.96,也是能登录的。但是在8月底之前这个方法不行了。现在使用的FF3,Gspace0.5.96,如果不登录
Gmail,Gspace就一直是Waiting for的状态。
2、试过更改Gmail的设置,"强制Https"。发现Gspace是可以登陆了,但是上传文件等操作,是没有任何的效果的。这个时候,如果把"强制Https"给去掉,Gspace的界面会自动切换到Gmail界面。因此设置"强制Https"也是不可行的。
3、我试过将Gspace的版本降低为0.5.94,和上述的情况一样,也是不行。
4、我怀疑是插件的问题,于是我做了一个新的系统,下载FF3,安装并只安装Gspace0.5.96。直接登录Gspace,还是"Waiting
for"。先登录Gmail,再开启一个窗口登录Gspace,还是会自动切换到Gmail界面。
5、我怀着一线的希望还试着安装了FF2+Gspace0.5.96,也是上述的情况

2008年11月29日星期六

《证人》观后感

单位活动,本来是看007的,结果去晚了没位,最后到隔壁厅看《证人》。

发现,《证人》也挺好看的。

《证人》讲述的东西,社会是普遍存在的,只是怎么看待的问题。

一、黑社会。
在香港这样的法治社会都有黑社会,大陆不用想就更多了。只要可以通过不法手段牟取利益,就会有黑社会。

二、防碍司法公正
黑社会大到一定程度,就会通过金钱和威胁手段来让法律为他们服务。

三、被迫为黑社会服务的普通民众
每个人都会有意外,有困难的时候,如果社会和政府不能帮助他们,他们可能会依赖黑社会。

2008年11月24日星期一

尊重大学

http://victorysu.fyfz.cn/blog/victorysu/index.aspx?blogid=409349

<<<<<<<<<<
要大学,还是要大路?
11月20日的《南方周末》如是说,令人深思。文章写到:南京汉口路西延工程获批,将劈开南京大学,经过南京师范大学,穿越河海大学……按照规划,2011年工程完工后,拓宽成为双向四车道交通干道的汉口路将把南京大学彻底劈成南北两半,学生们将不得不经由隧道在教学区和生活区之间穿行;道路经过以宁静优美著称的南京师范大学校园的北围墙后,再连接一条净空高度大于三米的地下隧道,穿越河海大学校区,从河海大学校门口钻出地面,设立隧道出口……省人大代表、南京大学老教授伍贻业……甚至提出质疑:汉口路西延隧道的通行车辆设计为小汽车,"那这条路主要就是为北京西路上的政府机关用车设计的"!
"花这么多钱搞这么大工程,就是解决小车子进出,南京是不是还有更重要的地方需要投资?如果南京除了修这条路,再没有更重要的事情可做了,那我同意修这条路,否则,休想我同意!"
>>>>>>>>>>

有人说大学是南京的灵魂。我认为大学即使不是南京的灵魂,至少也是南京的重要组成部分,比扬子石化重要,比奥体中心重要,甚至比江苏省政府重要。

在南京读大学的四年,虽然经常抱怨南京给我带来的种种不方便,但我从不怀疑这是我值得来一趟的地方。四年在南京的校园的时光,使我对校园产生了特殊的感觉:没有一个地方比大学更平等自由、更尊重事实和科学。虽然现在大学里有不少不正之风,但也比外面的社会纯朴多了。工作以后,更加感觉校园文化和氛围的可贵。校园的文化和氛围不是短时间可以培养的,北京大学就曾经关闭了他们建在昌平的新校区,校方对此举的解释是,我们可以在一夜之间将砖和瓦、桌和椅、图书和电脑,从北京搬到昌平,但是,没有二、三十年的时间,我们就无法在那里酿成真正的北大文化。

什么时候,社会能够尊重事实、尊重科学了,就自然会尊重大学了。现在的中国,还没走到这一步。

<<<<<<<<<<
大约80年前,梁启超先生在南京做过一篇《东南大学课毕告别辞》,其中说到"近来,中国青年界很习闻的一句话,就是;'知识饥荒',却不晓得,还有一个顶要紧的'精神饥荒'在那边。中国这种饥荒,都闹到极点,但是只要我们知道饥荒所在,自可想方法来补救。现在精神饥荒,闹到如此,而人多不自知,岂非危险?一般教导者,也不注意在这方面提倡,只天天设法怎样将知识去装青年的脑袋子,不知道精神生活完全,而后多的知识才是有用。"
>>>>>>>>>>

2008年11月23日星期日

人还没有房子值钱?

前天去签房屋租赁合同。

原来就谈好的1900,签的时候对方想改。

不是钱多少的问题,而是原来已经定下来的问题。最后
没改。

1900的房租,说多不多,说少不少。

不过比较一下,在广州打一般工的,有多少人的工资超过的1900?粥粉面的厨师也才1800。

人,还没有房子值钱?

95平米的房子,算60万左右,一个月的房租就比人的工资高,还不用买社保、医保。

一个月薪6000的人,也才和200万的房子等价。

2008年11月22日星期六

乡下变成这样

昨天,是大伯的三七,又回了一趟乡下。

办了一天的事,最后到大伯的新坟拜祭了一下。新坟就在祖坟的附近,但是那片地我已经不认得了。清明到现在半年的时间,周围多了很多丢弃的大石头,不知名的草已经长了很高,哪里是坟地都已经分不清楚了。

吃饭前,妈妈说走路到饭店。路不远,十几分钟的路程,平时是车上经过的。这次走路,确实认认真真地看了一遍。其实,乡下造了很多厂,我是知道的,但慢慢的走过那一片曾经是农田的水泥地,又是一番感觉。虽然离机场不远,离国道也不远,政府划地也赔了不少钱,但是不该花的钱花了,村里面仍旧一贫如洗。可以说从我懂事到现在,乡下都没什么发展,钱没有了,田也没有了。原来绿油油的田,变成了一家家小型的工厂(以我现在的眼光,是很低层次的手工作坊)。和我们一起走路去的,还有一位老人,听他说村里的祖先,是从一个什么地方来的。从古代到现代,劳动人民都是很艰苦的过日子,面朝黄土背朝天。祖先这么一代代的过来,为的是什么,不久是为了子孙们过得好一点。可是到现在,过得好的劳动人民又有多少?

从我懂事到现在,奶奶没有过过多少好日子,三姑妈没有,大伯没有,二伯也没有。好日子包括精神和物质两方面,要家庭幸福、社会和谐、身体健康、生活富足。

不知道,我能够看得到吗?

2008年11月17日星期一

电能表的一些总结2

http://www.pep.com.cn/czwl/czwljszx/czwljxyj/czwljfxf/200801/t20080118_439632.htm

根据国家标准GB/T1528394和国际标准IEC5211988电能表标有两个电流值,如1020A。这里所标10A为基本电流(basic current),符号,是确定仪表有关特性的电流值,也称此电流值为标定电流。括号内所标(20A为额定最大电流(rated maximum current),符号,为仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。通过电能表的电流可高达基本电流的28倍,达不到2倍表上只标基本电流值。也就是说,如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般可以超载到120%也不会发生问题,而且能满足电能表的准确测量。另一方面,感应系电能表由于其转动机构阻力较大,按标准规定起动电流不能低于基本电流的05%(准确度为级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的05%以下时可能无法起动。

   在我国家庭住宅供电线路电压是220V,频率是50Hz,所选电能表的额定电压和适用频率应与此线路电压、频率一致,也应是220V50Hz

   选择电能表时,电流值选择最重要,也最复杂。其一是起动电流,即能够使转盘连续转动的最小电流;其二是最大额定电流相对基本电流的倍数。另外,老式表和新式表在性能方面有差异。目前老住宅仍在使用的旧式电能表,起动电流比较大,一般为(5%10%;最大额定电流小,一般≤2,在表盘的盘面上只标一个电流值,且笼统地称为额定电流。所以在旧电工手册中指出,使用时负载电路的电流应大于额定电流的10%,小于120%或小于125%。根据国家标准GB/T1528394和国际标准IEC5211988生产的电能表,新建住宅中使用的电能表起动电流小,对于级表来说为05%;最大额定电流大,一般最大额定电流为(24,有的可达(68。在新电能表表盘的盘面上标有两个电流值,如520A),选用这个电能表时一方面要注意负载最小电流不能低于起动电流,即05%×≥5A0025A;另一方面长期使用的电流表值不能高于最大额定电流值20A。选择电能表时,应考虑到进入家庭的各种电器日益增多,要留有余量,也要合理适度,因为倍数越大的表价钱越高。

计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?

http://co.163.com/forum/content/225_79288_5.htm#r7063187
装设互感器主要是因为回路电流太大,没有与之相配的电度表。因此,计算电流
达到多少才加与电度表的规格有关系,一般电表最大规格能达到100A,所以超过
100A就应该加互感器了。
另外在抽屉柜里面安装出线电度表的时候不管
计算电流多大都要加CT。

2008年11月10日星期一

自动递增减修改文字的AutoLisp程序

工作之余的小作品。希望有人能用。已经停止修改很久了,使用还算正常,虽然使用率不是很高。也当个成果保留下来吧。

重新看代码,发现有几处忘了:
(/= (getvar "errno") 52) 是获取错误代码,52是图元选择时,响应为空。
(initget "Reverse Forward Back Exit ") 是设置关键字,让下面的entsel函数可以响应关键字

stepmodify0.02RC1.LSP 全文如下:

;**********************************************************************
;Thanks to HKTK.GZDI www.mjtd.com www.xdcad.net www.cadvault.com
;Program by ScCat at GZDI(www.gzdi.com)
;email:seusccat@yahoo.com.cn
;The program is not so good ,please help and perfect it.
;Usage:Type "StepModify" to lauch the function
;Please remain the words above if you quote the code below
;***********************************************************************

;0.01版本,参考stepcopy0.07.lsp的c:stepcopy进行修改
;0.02版本,因为AutoCAD的选择经常选不到,在选择基准数时增加循环,在选择改变数时取消无选择退出,只能选ESC或鼠标右键退出
;0.02版本,增加反向,后退,前进功能
;0.02RC1,改正(initget "\nReverse Forward Back Exit")导致的不能反向
;0.02RC1,改正(if (< counter 1)(setq counter 0)) 导致出现0值
;0.02RC2 20081111 增加空格归1功能 改(initget "Reverse Forward Back Exit
") ;反转 前进 后退 退出 空格归1
;0.02RC2 20081111 增加空格归1功能 改((and (= 'STR (type input)) (eq input
""))(setq counter (- 1 factor)) ;空格归1(下一次)

;;;(prompt "\n Thanks for using StepModify beta 0.01")
;;;(prompt "\n Program by ScCat at GZDI")
;;;(prompt "\n www.gzdi.com")
;;;(prompt "\n email:seusccat@yahoo.com.cn")
;;;(prompt "\n Thanks HKTK.GZDI www.mjtd.com www.xdcad.net")
;;;(prompt
;;; "\n Type StepModify to launch the program,use Left mouse button
to StepModify"
;;;)
;;;(prompt "\n use Right mouse button Or ESC to quit")
(prompt
"\n 输入StepModify开始程序,鼠标左键进行递增修改,选ESC或鼠标右键退出"
)

;;;(defun C:show (/ p1 p2 e1 elist i counter) ;方便查看对象
;;; (setq ret (entsel "choose a object"))
;;; (setq e1 (car ret))
;;; (setq p1 (cadr ret))
;;; (print p1)
;;; (setq elist (entget e1)) ;返回对象
;;; (setq i 0)
;;; (textpage)
;;; (repeat (length elist)
;;; (print (nth i elist)) ;输出对象属
;;; (setq i (+ i 1))
;;; )
;;; (princ)
;;;
;;;)

(defun C:StepModify (/ p1 p2 e1 elist i counter)
;;定义出错
(defun myerror (msg)
(setvar "osmode" os) ;恢复捕捉状态
;;;在这里可以加入你所要执行的
;;;(ENTDEL E1) ;删除最后一个对象stepcopy保留的
(setq *error* olderr) ;恢复原来的出错函数
(princ)
)
(setq olderr *error* ;保存旧出错处理函数
*error* myerror ;设置新出错处理函数
)

(setq os (getvar "osmode")) ;保存程序开始前的捕捉状态

;;; (IF (AND (setq e1 (car (entsel "Please Choose A Text:")))
;;; ;如果选择的对象是字,分出末尾的数字和前
;;; (SETQ ED1 (ENTGET E1))
;;; (= "TEXT" (CDR (ASSOC 0 ED1)))
;;; (setq text (CDR (ASSOC 1 ED1)))
;;; )
(setvar "errno" 0)
(setq input (entsel "\n Please Choose A Text:"))

(while ;0.02版增加选择循环
(and
(/= (getvar "errno") 52)
(not
(AND
(setq e1 (car input))
(SETQ ED1 (ENTGET E1)) ;利用上面的nil和运算的简化避免错误
(= "TEXT" (CDR (ASSOC 0 ED1)))
)
)
)

(setq input (entsel "\n Please Choose A Text:"))
)


(if (/= (getvar "errno") 52) ;如果选择的对象是字,分出末尾的数字和前
(progn
(setq text (CDR (ASSOC 1 ED1)))
(setq len (strlen text))
(setq finish 0)
(while (= finish 0)
(if (and (> len 0)
(setq this (ascii (substr text len 1)))
(< this (+ (ascii "9") 1))
(> this (- (ascii "0") 1))
)
(progn
(setq len (- len 1))
)
(setq finish 1)
)
)
(setq prefix (substr text 1 len))
;(print prefix)
(setq
counter (atoi (substr text (+ len 1) (- (strlen text) len)))
)
;(print counter)
)
)

;;; )

;(setq p1 (getpoint "\n 文字的开始位置"))
(SETQ CANCLE 0)
(setq factor 1)
(while (and (= 0 CANCLE) (/= (getvar "errno") 52))
;(setq counter origincounter)
(progn
(SETQ COUNTERTEXT (ITOA COUNTER))
(setq text (strcat prefix countertext))
(setvar "errno" 0)
(initget "Reverse Forward Back Exit ") ;反转 前进 后退 退出 归1
(setq input (entsel (strcat "\n Next text would be \""
text
"\"+"
"("
(itoa factor)
")"
"/(Reverse/Forward/Back):"
)
)
)
(cond
((and (= 'STR (type input)) (eq input "Reverse"))
(setq factor (* factor -1)) ;反转
)
((and (= 'STR (type input)) (eq input "Forward"))
(setq counter (+ counter factor)) ;前进
)
((and (= 'STR (type input)) (eq input "Back"))
(setq counter (- counter (* 2 factor))) ;后退
)
((and (= 'STR (type input)) (eq input ""))
(setq counter (- 1 factor)) ;空格归1
)
((or (= (getvar "errno") 52) ;右键退出(7为空选,52为右键)
(and (= 'STR (type input))
(or (eq input " ") (eq input "Exit"))
)
)
(setq Cancle 1) ;空格,Exit退出
)

( ;(print (strcat "Next text would be " text))

(AND
(setq e1 (car input))
(SETQ e1lst (ENTGET E1))
(= "TEXT" (CDR (ASSOC 0 e1lst)))
)

(progn
(setq counter (+ counter factor))
(if (< counter 1)
(setq counter 1)
) ;counter不能小于1
(SETQ COUNTERTEXT (ITOA COUNTER))
;;; (SETQ digit (strlen countertext))
;;; (print (- len digit))
(setq text (strcat prefix countertext))

(setq e1lst (subst (CONS 1 TEXT)
(assoc 1 e1lst)
e1lst
)
)

(entmod e1lst)
(entupd e1)
)
;;; (setq cancle 1) ;0.02取消因选择不到而退出循环
)
)
)

)

;;结束部分
(setq *error* olderr) ;恢复原来的出错处理函数
;;; (princ "\nhere!\n")
(setvar "osmode" os) ;恢复捕捉状态会有显示
) ;C:StepModify结束

2008年11月6日星期四

资本主义的灵魂和市场的基础

又看了郎先生的blog,学到不少东西。郎先生是我知道最可信的金融学家。为什么国内那么多的金融学家都让人觉得不可信?是水平原因还是道德原因?

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4120db8b0100b86g.html?tj=1

在很久很久以前,以美国为例,资本主义为轴心的这么一个国家,它的市场是怎么运作的?尤其是金融市场怎么运作的,有一批人他想借钱买房子,首先他会通过中介,中介收集材料,收入证明,税收证明等等,经过第一关中介的审核之后,如果中介认为可以了,他就交给银行,银行拿到这些材料进行第二次的审核,看看过不过关,如果过关的话,那么就由银行借出一百万给这些想购物者,这就是房贷。那么银行借出一百万,他的资金就少了一百万,下一步怎么做呢?基本上我们中国的银行就此打住了,银行把钱借出去就借出去了,但是美国不是的,美国有一个庞大的金融市场,它通过金融市场把债券吸收掉,消化掉,下一步就是这些银行把这一百万再去卖掉,卖给谁呢?可以卖给其他银行,也可以卖给房地美,把这一百万卖给了它,这两家可以说是美国政府的事业单位,下一步怎么做呢?就把这些一百万债权切成一千块一张的房地产抵押债券,卖给社会大众,美国有一个庞大的金融市场,通过这种运作形成证券化,老百姓会买,中国政府也买,欧洲政府也买。也就是说通过全世界市场的吸收吸收这一百万美金的房贷,本来这个链条是非常好的链条,因为这个链条体现了资本主义的灵魂。

资本主义的灵魂是什么?简单的市场化?自由经济、小政府吗?错了,那都是表面现象,资本主义的真正灵魂叫做信托责任,一个没有信托责任的资本主义就会沦为19世纪马克思所批判的资本主义,那就一定是大欺小,强欺弱的邪恶的资本主义,我个人觉得20世纪的资本主义和19世纪的之所以不同就是在于通过法制化的建设,法制化的游戏规则巩固了资本主义的灵魂,叫做信托责任,这就是19世纪跟20世纪的最大不同。

那么我相信各位都理解,这么多年来,我们强调过信托责任吗?比如说国企改革,当国家把国企放在这个位置的时候,你有没有想过你的信托责任是什么,你有没有对国家民族是什么样的责任,想到了吗?没有,你是想到的自己。你不觉得我们很多国企老总就是这个心态吗?为什么呢?因为我们只学习到了资本主义的表面,叫做市场化,叫做自由竞争,你没有学到资本主义的灵魂。信托责任,你没有想到信托责任多么的重要对于资本主义的危机,这次奶粉事件,信托责任缺乏,大家为了赚钱什么手段都会做。

市场是需要一个政府,是需要全体国民细心培育,细心构建的,我们从来就没有这么细心培育过一个市场,这种未经培育的市场,只要政府一退出非常有可能是大欺小,强欺弱,什么叫做细心培育的市场?那就是市场的基础是什么,市场的基础叫做法制化的游戏规则,你有没有?我们这么多年推广市场化的结果,我们缺乏法制化的游戏规则,我们把一切困难,一切解决不了的问题推向市场,包括教改、医改、房改,最后的结果房改之后住不起房,教改的时候都上不起学,医改的时候看不起病,因为你把市场看得太简单了,在08年的10月19号这一天我想提出一个新思维,就是从十年以前开始,中国已经进入到了一个前所未有的工商链条的新时代了,也就是说我们中国过去五千年的历史是存活在农耕时代,在十年之前已经转化成工商链条时代,从五六年之前,我们进入了国际工商链条时代,这一切的进步使得市场化本身产生了重大的影响。

电能表的一些总结

http://www.863p.com/power/Powerdlyy/200611/19148.html
http://www.chinarein.com/ndlk/ndqh/web/2002/docs/2002-05/2002-05-34.htm
http://blog.cechinamag.com/fanxueling/130319/message.aspx

电能表的容量是以最大额定电流表示,如:某型号的电能表主要额定参数是:220V,5(20)A,表示电能表的额定电压为220伏,基本电流为5安,最大额定电流为20安。括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
根据规程要求,直接接入式的电能表,其标定电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即
5(20)A。使用负荷如果超过电能表的最大额定电流,电能表可能会烧坏,甚至导致火灾。

迄今为止感应式电能表已使用了近100年,随着电力事业的发展和电力自动化技术的提高,其功能已越来越受到限制,更不能满足如自动抄表、负荷控制和分时计量等近年来发展起来的新技术的需要,这样一来,电子式电能表就应运而生。电子表比机械表准。这也是符合买卖公平原则的,以维护国家利益。

电子表的优点:

1 功耗低
  根据GB/T15283-1994《0.5、1和2级交流有功电度表》国家标准规定,单相感应式电能表自身功耗不得大于2W。实际上我国单相感应式电能表大多为1.2W~1.3W,即每月耗电量为0.876~0.948kW・h,而单相电子式电能表功耗为0.4~0.5W,即每月耗电量为0.292~0.365kW・h。

2 误差曲线线性好
  感应式电能表的误差曲线线性很差,特别是在轻载和过载时,误差曲线都是向负方向发展。
  在轻载和过载时有一定的电量损失。而电子式电能表的误差曲线线性非常好,从轻载到过载4倍、6倍乃至10倍时,它的误差曲线基本上是一条直线。
  安装前只要把电子式电能表误差值调至一定值后,在轻载至满载乃至过载情况下,电能表误差变化非常小,从而保证了电能计量的准确性。

3 防窃电功能
  感应式电能表几乎没有防窃电功能,它是有方向的,只能对正方向电量正常计量。而电子式电能表,它是无方向的。即对正反方向的电量都能正确计量。所以,针对目前很多能使感应式电能表反转的窃电装置,安装电子式电能表后,就从根本上消除了这一隐患,从而达到了反窃电的目的。

4 过载能力强
  由于感应式电能表存在电流自制动力矩,过载能力受到限制。目前一般能做到过载4倍的电能表,但大规模地生产过载5倍、6倍电能表尚有困难。而且从误差曲线分析,过载4倍至6倍及以上时误差曲线向负方向发展,同样存在损失电量的现象。而电子式电能表就不存在这一现象。因为它没有电流自制动力矩,例如我们公司用量最多的额定电流为5A的电子式电能表可以过载到50A,而其误差曲线仍然保持平直,也就是说,即使过载10倍,其误差曲线依然良好,不会过多地损失电量。

5 启动电流小
  根据GB/T15283-1994《0.5、1和2级交流有功电度表》国家标准规定,电能表(2.0级)启动电流不许大于额定电流的
0.5%。实际上运行一段时间以后,感应式电能表各转动部件就会有磨损,导致摩擦力增大,启动电流可能还要大一些,这就导致了负荷电流较小时电量的损失。而电子式电能表启动电流不大于额定电流的0.2%,仅为感应式电能表的35%~40%,特别适合轻载负荷比较小的电力用户,可以大大降低因负荷电流较小而损失的电量。

6 精度高
  众所周知,单相感应式电能表设计成1.0级是可能的,但从经济的角度是不合算的。所以直到目前,此类电能表都是2.0级的。而单相电子式电能表可以普遍做成1.0级的。因为对电子表而言,1.0级和2.0级生产工艺上是完全相同的,仅在误差数据控制上有些不同而已,价格也相差无几。因此,在更换电能表时应该全部换成1.0级电子式电能表,同时电能表的计量误差由±2%提高到±1%,也全面提高了单相电能计量等级。

7 体积小,重量轻,振动影响小
  由于感应式电能表内部有电流线圈、电压线圈、铁芯、表架及转盘等体积大、重量大的元件,从而造成感应式电能表体积不可能很小,重量也不可能比较轻,同时在运输过程中的振动对电能表误差的影响很大。而电子式电能表内部没有这些体积大、重量大的元件,所以体积比较小、重量比较轻。一般情况下,体积为感应式电能表的1/2;重量为感应式电能表的1/3。在运输中的振动对电能表误差的影响基本可以忽略不计。

8 对安装要求不严格
  单相感应式电能表对安装的要求是很严格的。
  在国标和相应的技术规程中对感应式电能表的安装要求是很高的。如果安装不慎或不认真,便可能使电能表变慢或根本不走,使之无法正常计量电量。而对电子式电能表而言,就没有这些顾虑,因为电子表内部无转动部件(计数器除外),所以无论怎样放置都不会影响其正确计量电量。
  从以上分析可以看出,电子式电能表有着感应式电能表无法比拟的优势。无论在用电负荷较小的农村,还是用电负荷迅速增长的城镇居民用户,电子式电能表在降低低压线损、提高经济效益、提高电能计量精度方面都起着极其重要的作用。

电子表也存在下列一些缺点:
1 生产技术有待于进一步提高;
2 价格较贵;
3 对外部环境要求较高等。

机械表的优势主要表现在对环境要求要比电子表低,特别是现在研制出的长寿命机械表,在环境较为恶劣的地区(如高寒地区)应用有一定的优势。随着电子式电能表的生产工艺和技术水平的不断提高,原材料价格的不断下降,相信上述问题将会得到逐步解决。同时随着一户一表工程的全面铺开,用户表的数量将进一步增多,这将给供电部门增加很大的抄表工作量,而电子表的脉冲输出结构很容易实现远程集中抄表。

2008年10月29日星期三

晚年的生活

昨天,大伯去世了。

在乡下繁杂的仪式中,我静下来想了一下究竟晚年应该怎样度过。

奶奶、三姑妈和大伯去世的时候,已经是儿孙满堂了。从我的角度上看,对他们那几代的人来说,家族的繁盛好像就是他们一生的追求。他们带大了儿女,儿女们成家以后还要照顾孙子,等一切都妥当了或者还没有妥当,年纪都很大了。

对农村人来说,家里最的热闹日子,就是子女长大后成家前那一段时间。这段时间家里人多、劳动力充足,儿女们也快谈婚论嫁了,来做媒的是一个接一个,新房子也开始建起来,家里一片欣欣向荣的景象。子女成家以后,一般不和家长一起住,老年人会渐渐孤单起来。孙子出生以后,刚开始会比较粘人,但长大一点,老人家就又会静下来。在乡下,年轻时就是干活,也没别的兴趣,所以年老以后活动很少,一天就是等日出等日落,盼着儿孙回家看看。"常回家看看"这首歌,就是他们常想的,他们希望了解儿孙们的生活过得好不好,工作怎么样,学习怎么样。他们的晚年生活,完全取决于儿孙们。儿孙们来得勤的,可能一周来看一两次,其它时间就是在耗日子了。我每次回乡下看老人家,都会感到有点凄凉。

相对农村里面的老人,城市的老年人比较幸福,首先是社会保障好一点,然后兴趣比较广泛。在公共的广场、公园,都可以看到老年人跳舞、唱歌、打球、下棋。他们自取其乐,过上他们自己的晚年。

等我老了,可能会找点自己感兴趣的东西做做,其余时间就粘着朱。要自己能过得好一点,首先要找一个好对象。因为正是这个在整个家庭里唯一和你没有血缘关系的人,和你最亲密,在一起的时间最长,会陪你走到最后。

2008年10月27日星期一

发电机额定功率

发电机额定功率根据不同的应用,主要有以下几种:

备供功率  Standby power rating,在 ISO 3046 中定义
主供功率 Prime power rating,在 ISO 8528、ISO 3046 中定义
限制时间运行功率 Limited running time rating
连续功率 Base load rating/Continuous rating, 在 ISO 8528 中定义
应急备供功率 Emergency Standby Power (ESP), 在 ISO 8528、ISO 3046 中定义.

在 《JB T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件》 中,只参照了ISO 8538,要求在额定工况连续运行12小时,包括过载10%1小时,无漏油、漏水、漏气等不正常现象。可以认为JB T 10303-2001中要求的额定工况里的额定功率,就是主供功率。暂时还没有发现国内有补充ISO 3046的同等规范。对所有的发电机都要求用主供功率作为额定功率应该是不大合理的,但用备供功率的额定功率来进行《JB T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件》的试验,也未必不能做到"连续运行12小时,包括过载10%1小时,无漏油、漏水、漏气等不正常现象",只是机器有点损伤而已。城市里面的应急备用发电机每年运行的时间不多,而且很少连续满载运行12个小时,更不会连续运行,用备供功率作为额定功率的选择合情合理吧。


www.boostyourliving.com/richpgenerators/Tib101.pdf
Standby rating applies to installations served by a reliable utility source. Standby power is applicable to varying loads for the duration of the utility power interruption. There is no overload capability for the standby rating; use of the generator set above the standby rating is prohibited. Ratings are in accordance with ISO 3046/1, BS 5514, AS 2789, and DIN 6271.The standby rating is applicable to variable loads with an average load factor of x% of the standby rating, with 100% of rating available for the duration of the outage. See Rating Conditions following for standby rating load factor for each generator set model. Typical operating time is 400 hours per year or less. Use the prime power rating for applications exceeding 400 hours of varying load operation.

Prime power rating
applies to applications where utility power is unavailable or unreliable. At varying load, the number of generator set operating hours at prime rating is unlimited. Ratings are in accordance with ISO 8528/1 and overload power is in accordance with ISO 3046/1, BS 5514, AS 2789, and DIN 6271. The prime power rating is applicable for variable loads
with an unlimited number of operating hours per year. The average power output shall not exceed x% of the prime power rating. See Rating Conditions following for prime power rating load factor for each generator set model. Loads of less than 30% shall be counted as 30%.A 10% overload power is available for a period of one hour in every 12 hours. This overload cannot exceed
400 hours per year.

Limited running time rating
applies to generator sets operating under nonvarying load factors and/or constant dedicated loads for a limited number of hours.Power is continuously supplied to a constant or nonvarying load up to 100% of the limited running time rating for up to 700 hours a year.No overload capability is available at this rating;therefore, use above limited running time rating is prohibited. For operation exceeding 700 hours per year at constant load use the base load (continuous rating).Typical limited running time applications include load management, peak shaving, interruptible rate, load
curtailment, and cogeneration. Contact a factory representative for generator set limited running time ratings.

Base load rating
(also referred to as continuous rating) applies to generator sets operating as utility-type power sources where there are nonvarying load factors and/or constant dedicated loads. Power is continuously supplied to a constant or nonvarying load up to 100% of the base load rating for an unlimited number of hours.No overload capability is available at this rating;therefore, use above base load rating is prohibited.Ratings are in accordancewith ISO8528/1, ISO 3046/1,BS 5514, AS 2789, and DIN 6271. Typical base load applications include utility, base load, main source of electrical power, and cogeneration.Contact a factory representative for generator set base load ratings.


http://www.depco.net/public/pag44.aspx

Generator Set Ratings

Emergency Standby Power (ESP)
Output available with varying load for the duration of an emergency outage.   Average power output is 70% of the ESP rating.  Typical operation is 50 hours per year, with maximum expected usage of 200 hours per year.
http://www.depco.net/public/pag44.aspx

Standby Power Rating

Output available with varying load for the duration of an emergency outage.   Average power output is 70% of the standby power rating.  Typical operation is 200 hours per year, with maximum expected usage of 500 hours per year.

Prime Power Rating

Output available with varying load for an unlimited time.   Average power output is 70% of the prime power rating.  Typical peak demand is 100% of prime rated kW with 10% overload capability for emergency usefor a maximum of 1 hour in 12.  Overload operation cannot exceed 25 hours per year.

Continuous Power Rating

Output available with non-varying load for an unlimited time.   Average power output is 70-100% of the continuous power rating.  Typical peak demand is 100% of continuous rated kW for 100% of operating hours.

http://www.gensetcentral.com/GLC60.pdf

Standby ratings do not have an overload capability but can be used for the duration of the utility failure per ISO-3046,DIN6271 and BS5514
Prime (Unlimited Running Time) ratings are continuous per DIN 6271 and ISO-3046 with 10% overload capacity
Base Load (Continuous) ratings are continuous per DIN 6271, BS5514 and ISO-8528 with no sustained overload capacity
• Consult factory for Base Load ratings

150°C Rise Standby Rating
105°C Rise Prime Rating

IP防护等级

IP防护等级一开始让我不明白,特别是看到《低压配电 梅兰日兰 综合产品目录》第I章 低压电气应用指南 I242页里,室外设置的配电箱柜IP等级要求是IP25。另外还规定了机械撞击的防护等级IK 。

IP25这种组合开始我很不理解,既然是防水进入的等级那么高,为什么防固体进入比较低。

其实,如果仔细看《GB 4208-2008 外壳防护等级》的话,IP等级中的第一位和第二位的要求是很不一样的。

第一位,也就是固体防护的1~4是完全防止不同等级的固体进入,6是完全防止灰尘进入;只有5有点放松,不能完全防止灰尘进入,但不影响运行和安全。

第二位,也就是水防护的1~8是可以有水进入,但不达到有害程度。

这样看来,室外的配电箱之类的,我觉得一般用IP53就够了。首先现在空气中灰尘很多,IP5X可以保证灰尘的堆积不影响运行和安全,也就是不用经常清理灰尘;其次,IPX3可以保证淋雨的情况下不达到有害程度。如果需要通过喷水来对外壳进行清洗的话,就要用IP55甚至IP56了。如果关系到安全、消防之类的室外箱,还是用IP56比较保险。防护等级高一些,一般散热也会差一些。


下面是一些网上的中英文资料,有些和《GB 4208-2008 外壳防护等级》不一致,但也差不多。

http://zhidao.baidu.com/question/66416316.html?si=9

IEC IP防护等级定义
IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会 IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二个安字表明设备防水的程度。 P代表防止进水的等级,最高级别是8。
如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等.

国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。

IPxx 防尘防水等级
防尘等级 (第一个X表示) 防水等级 (第二个X表示)
0 :没有保护
1 :防止大的固体侵入
2 :防止中等大小的固体侵入
3 :防止小固体进入侵入
4 :防止物体大于 1mm 的固体进入
5 :防止有害的粉尘堆积
6 :完全防止粉尘进入

0 :没有保护
1 :水滴滴入到外壳无影响
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5 :用水冲洗无任何伤害
6 :可用于船舱内的环境
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
8 :于一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。



http://www.ruggedtech.com/ip_codes.html

NEMA Ratings and IP Equivalency


NEMA = National Electrical Manufacturers Association

IP = International Electrotechnical Commission

NEMA Rating IP Equivalent NEMA Definition IP Definition  
1 IP10 Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment and to provide a degree of protection against falling dirt 1 = Protected against solid foreign objects of 50mm in diameter and greater 0 = Not Protected
2 IP11 Enclosures constructed for indoor used to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment, to provide a degree of protection against falling dirt, and to provide a degree of protection against dripping and light splashing of liquids 1 = Protected against solid foreign objects of 50mm in diameter and greater 1 = Protected against vertically falling water drops
3 IP54 Enclosures constructed for either indoor or outdoor used to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to proved a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, and windblown dust; and that will undamaged by external formation of ice on the enclosure 5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit) 4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted.
3R IP14 Enclosures constructed for either indoor or outdoor used to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, and snow; and that will be undamaged by external formation of ice on the enclosure 1 = Protected against vertically falling water drops 4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted.
3S IP54 Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, and windblown dust; and in which the external mechanism(s) remain operable when ice laden. 5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit) 4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted.
4 IP 56 Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, and hose-directed water, and corrosion; and that will be  undamaged by the external formation of ice on the enclosure 5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit) 6 = Protected against strong jets of water from all directions - Limited to ingress permitted.
4X IP56 Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, hose-directed water, and corrosion; and that will be undamaged by thee external formation of ice on the enclosure 5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit) 6 = Protected against strong jets of water from all directions - Limited to ingress permitted.
5 IP52 Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against settling airborne dust, lint, fibers, and flyings; and to provide a degree of protection against dripping and light splashing of liquids. 5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit) 2 = Protected against direct sprays of water up to 15° from the vertical.
6 IP67 Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against hose-directed water and the entry of water during occasional temporary submersion at a limited depth; and that will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure. 6 = Totally protected against dust 7 = Protected against the effects of temporary immersion between 15cm and 1m. Duration of test 30 minutes.
6P IP67 Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to the personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against hose-directed water and the entry of water during prolonged submersion at a limited depth; and that will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure 6 = Totally protected against dust 7 = Protected against the effects of temporary immersion between 15cm and 1m. Duration of test 30 minutes.
12 and 12K IP52 Enclosures constructed (without knockouts) for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers, and flying; and against dripping and light splashing of liquids 5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit) 2 = Protected against direct sprays of water up to 15° from the vertical.
13 IP54 Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers, and flyings; and against the spraying, splashing, and seepage of water, oil, and noncorrosive coolants. 5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit) 4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted

2008年10月7日星期二

应急灯分类和安装接线

http://www.fireren.com/article/lunwen/200319120731.htm
http://www.shengwu.com/pshow.asp?id=492
http://www.hxyjd.com/p6.htm

应急灯主要有以下几种形式:
A:非持续式 应急灯接线方式(二线制):适合正常AC电源下不亮,断电后自动应急方式。

B:持续式 应急灯接线方式(二线制):适合正常AC电源下常亮,断电后自动应急方式。

C:可持续式 应急灯接线方式(三线制):适合正常AC电源下由K控制灯具亮灭,但不影响应急充电控制,断电后无论K处于何位,均不影响应急正常启动及工作。
还细分为:C1 群控(三线制)C2 单控(三线制)

三线制的应急灯以前用得少,也不知道有什么厂家有,现在找到 中国胜武集团 和 温州敏华电器,其它厂家也应该有的。

发现很多应急灯用的是镍镉电池组,有记忆,不知道镍氢的要贵多少?

Roll your eyes

http://www.douban.com/note/10616425/

roll your eyes 别把他当回事儿

举例:
对一个在很多事情上都习惯口出狂言的人,别把他当回事儿。(像Jack Cafferty, Lou Dobbs 和 Bill O'Reilly这些人,他们的职业就是口出狂言,要靠这个养家糊口。他们把那些愚蠢冒失的话挂在嘴边是为了吸引眼球。所以当他们对中国胡说八道时,最好的办法是置之不理而不是呼吁严惩。就因为某人在电视上说了些关于中国的蠢话就如此敏感,多荒唐啊!)

DON'T feel like you need to respond if the person frequently makes outrageous statements on other topics. (People like Jack Cafferty, Lou Dobbs and Bill O'Reilly are paid to be provocative. They say silly, offensive things all the time because more people will watch them. So when they say something silly and offensive about China, the best response is to roll your eyes, not to call for severe punishment.Americans think it's ridiculous how sensitive the Chinese are about one man saying some dumb things about China on TV.)

划分建筑物是低层、高层、还是超高层

http://zhidao.baidu.com/question/40127416.html
http://www.gaoloumi.com/redirect.php?tid=819&goto=lastpost

一、GB 50352-2005《民用建筑设计通则》最为详细,可作为总则:
根据《民用建筑设计通则》3.1:
3.1.1 民用建筑按使用功能可分为居住建筑公共建筑两大类。
3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:
1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅(不属于高层建筑),十层及十层以上为高层住宅[根据高规,十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)];
2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);
3 建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑
注:本条建筑层数和建筑高度计算应符合防火规范的有关规定。
3.1.3 民用建筑等级分类划分应符合有关标准或行业主管部门的规定。


二、建筑高度和层数的计算方法应分别依据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火规范》:

非高层建筑根据《建筑设计防火规范》1.0.1的注一和注二:
注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高 度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机 房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开 空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2 层一套的跃层,应计入层数。

高层建筑根据《高层民用建筑防火规范》条文说明2.0.2:建筑高度系指高层建筑室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的嘹望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内。


三、其他有关的规范:

根据《住宅建筑设计规范》1.0.3:
住宅按层数划分如下:
一、低层住宅为一层至三层;
二、多层住宅为四层至六层;
三、中高层住宅为七层至九层;
四、高层住宅为十层及以上。

根据《高层民用建筑防火规范》1.0.3,高层建筑是指:
1,十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
2,建筑高度超过24m的公共建筑。
也就是说,住宅应该按层数来定义划分建筑属于低层还是高层,居住建筑也可以这样划分。而其他建筑,就应该按实际高度来确定其属于低层还是高层建筑。

四、其他说法
 " 高层建筑"英语称 high-rise路或tall Building,最初出现的高层建筑被称为"摩天楼"(skyscraper),德语为"凌云厦"(Wolkenkratzer),它们以不同的意味来 表达,接近高空的含意。"摩天楼"一词在沙利文(Louis Sullivan)于1896年的论述"高层办公大楼的艺术考虑" (The Tall office Building Artistically Considered,)一文中有所注解,他的解答很简单,"一幢很高的建筑物",但仍有"相当大的自由度",是"一种自豪而飞翔的东西"。早先的摩天楼 其实并不高,与今天的高度概念相比已非同日语。究竟多少层以上或多高的建筑称为高层建筑,世界各国基于本国的经济条件及消防装备等具体情况对高层建筑起始高度的定义不一致。
    1972年国际高 层会议上对高层建筑的定义取得了较统一的认识,并把高层建筑划分为四类:第一类9~16层(50米以下);第二类17~25层(75米以下);第三类 26~40层(100米以下);第四类40层以上(超过100米)。对此划分,国外目前持上升趋势。如近年美国著名结构师查尔斯・汤顿(Charles H. Thornton)认为:40层以下(500英尺或164米以下)为高层建筑(High-rise);40~100层(500~1200英尺或164 米~393米)为中高层建筑(Tall Building);100层以上(1200英尺或393米以上)为超高层建 筑(Super Tall Building)。我国在1995年也修订了原有的《高层民用建筑防火规范》(GBJ45-82),新的《高规》(GB 50045-95)仍然规定10层及10 层以上的居住建筑及高度超过24米的公共建筑为高层建筑,但删除了原有防火规范不适用于100米以上的高层建筑的规定,新增加了"当高层建筑高度超过 250米时,建筑设计采取的特殊防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证"的内容。我国第一幢超过100米的高层建筑是1976年建造的广州白云宾馆,33层,高108米,之后除了1983年建筑成了34层的南京金 陵饭店高109米以外,直到1985年才有一幢真正高度意义上的超高层建筑--深圳的国贸中心大厦,50层,高160米。目前,我们一般仍习惯于将100 米以上的高层建筑称为超高层建筑,但由于防火能力的提高,显然100米早已不是限制我国高层建筑发展的高度界限了。今天,超过100米的建筑已是数不胜 数。在100米的高度,其实建筑物不论从结构还是设备及施工方面均无明显质的变化,对超高层建筑高度的界定,当然也不能简单地按新《高规》所提到的250 米为界,所以对于高层与超高层的分界,今后会含糊些。从高层建筑的技术构成上分析,随着建筑高度的持续增加,并结合房屋的具体形状,其设计概念将受到越来 越严峻的合理性的考验。本篇论文想要强调的,正是由高层建筑向超高层建筑,在高度及规模的变化中,需要调整设计概念的过程。根据理论及经验分析,一般在 40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计概念的"敏感"高度。所谓"敏感"性是指在这一高度以上尤其要注意设计概念的更新,诸如结构体系的变化(是 否以轴向体系代替弯曲体系等)以及由于规模的增大所要求的对能源问题更为迫切的回应等。今天对于由高层到超高层的理解,已不仅只限于高度上的、美学上的、 安全及使用功能上的,还应包括效益、能源与生态环境方面的考虑。

划分建筑物是低层、高层、还是超高层

http://zhidao.baidu.com/question/40127416.html

一、GB 50352-2005《民用建筑设计通则》最为详细,可作为总则:
根据《民用建筑设计通则》3.1:
3.1.1 民用建筑按使用功能可分为居住建筑公共建筑两大类。
3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:
1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅(不属于高层建筑),十层及十层以上为高层住宅[根据高规,十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)];
2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);
3 建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑
注:本条建筑层数和建筑高度计算应符合防火规范的有关规定。
3.1.3 民用建筑等级分类划分应符合有关标准或行业主管部门的规定。


二、建筑高度和层数的计算方法应分别依据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火规范》:

非高层建筑根据《建筑设计防火规范》1.0.1的注一和注二:
注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高 度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机 房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开 空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2 层一套的跃层,应计入层数。

高层建筑根据《高层民用建筑防火规范》条文说明2.0.2:建筑高度系指高层建筑室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的嘹望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内。


三、其他有关的规范:

根据《住宅建筑设计规范》1.0.3:
住宅按层数划分如下:
一、低层住宅为一层至三层;
二、多层住宅为四层至六层;
三、中高层住宅为七层至九层;
四、高层住宅为十层及以上。

根据《高层民用建筑防火规范》1.0.3,高层建筑是指:
1,十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
2,建筑高度超过24m的公共建筑。
也就是说,住宅应该按层数来定义划分建筑属于低层还是高层,居住建筑也可以这样划分。而其他建筑,就应该按实际高度来确定其属于低层还是高层建筑。

2008年10月6日星期一

10天长假过去了

好像也没做什么,刷的一下就过去了。

Day 1:飞杭州,打的到嘉兴已经下午2点了。
Day 2:中午和朱的同学吃饭,下午到洲泉小姑妈家。
Day 3:和爸妈游南湖,下午在家。
Day 4:中午到乌镇大姑妈家吃饭,下午看朱嘉涛。
Day 5:在家休息,下午去买了些糖。
Day 6:中午和2个姑妈吃饭,下午逛了一下超市。
Day 7:飞广州,然后回家。
Day 8:早上在家搜索资料,晚上陪朱去中大上课。
Day 9:上午陪朱上课,下午回家。
Day 10:大雨,没出去,在家混了一天。

回想了一下,最后的一个黄金周过的不怎么样,电脑也没有修好,房间也没有搬,资料也没怎么看,没有完成任务。

时间是怎么浪费的?不说了,不在状态。

意识到一个问题,天天怎么教?

2008年9月29日星期一

自来水水质问题

自来水有人说能喝,有人说不能喝。怎么看这个问题,从自来水水质公告自来水公司的水质公告和GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》来比较一下。

广州自来水水质公告
http://www.gzwatersupply.com
信息中心-〉水质公告
http://www.gzwatersupply.com/sygg/sygg/1220860769603000.html3

2008年8月广州市自来水水质(管网水)
-==[发布日期]  2008-09-08 ==-

检测项目
计量单位
执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
检测平均值
浑浊度
散射浑浊度单位NTU
1,水源与净水技术条件限制时为3
0.35
菌落总数
CFU/mL
100
17
总大肠菌群
CFU/100mL
不得检出
0
总氯
mg/L
管网末梢水中余量≥0.05
0.84
 
备注:
 
浑浊度:浑浊度是量度水的浑浊程度的指标。浑浊度是由水中的颗粒物,诸如黏土、淤泥、胶体颗粒、浮游生物和其他微生物等形成的,它是水对光的散射和吸收能力的量度,与水中颗粒物的数目、大小、折射率及入射光的波长有关。
 
菌落总数:指水样在营养琼脂上有氧条件下37℃培养48h后,所得1mL水样所含菌落的总数。本报告中指的是按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.12-2006)所规定的一群能在营养琼脂上发育的嗜中温的需氧的细菌菌落总数。
 
总大肠菌群:总大肠菌群系指一群在37℃培养24h能发酵乳糖、产酸产气、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。该菌群主要来源人畜粪便,具有指示菌的一般特征,故以此作为粪便污染指标评价饮水的卫生质量。

总氯:加氯消毒是水处理过程中杀灭微生物的一项必要过程。在水处理过程中,会加入适当氯气以抑制细菌的生长,当自来水在管道中输送时,它的浓度会降低。一般检验总氯是指经氯化消毒后的生活饮用水及其水源水中游离余氯和各种形态的化合余氯的总和。



GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》指标有很多种,广州市自来水水质只是很笼统地公布其中的一些。

水质常规指标及限值:
1、微生物指标
2、毒理指标
3、感官性状和一般化学指标
4、放射性指标


饮用水中消毒剂常规指标及要求:
氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L)
一氯胺(总氯,mg/L)
臭氧(O3,mg/L)
二氧化氯(ClO2,mg/L)

水质非常规指标及限值:
1、微生物指标
2、毒理指标
3、感官性状和一般化学指标


家用电池分类和选择

 
不可充电电池
     最早进入市场的实用电池是锌锰干电池。早在1860年法国人勒克郎榭(George Leclanche)就发明了酸性锌锰电池的原型,因而这种电池也叫Leclanche电池。它的外壳是作为负极的锌筒,电池中心是作为正极导电材料的石墨棒,正极区为围绕石墨棒的粉状二氧化锰和炭粉,负极区为糊状的ZnCl2和NH4Cl混合物。碳性电池就是普通锌锰干电池,碳性电池容量小,从结构和原理上来说,适宜小电流放电,钟表、遥控器上可使用。
  碱性锌锰电池是在1950年代以后才开始进入市场的。近年来,在我国市场上,酸性锌锰电池正在被价格较贵的碱性锌锰电池取代。碱性锌锰电池的电解质是KOH,俗称高能电池,在日常生活中,像传呼机,半导体收音机等设备,人们多使用高能电池,这是由于这类电池容量高、体积小且具有良好的低温工作性能和储存性能(在20℃的条件下储存一年容量仅损失5%~10%,储存三年的容量损失仅为10%~20%)。碱性电池的结构与酸性电池完全相反,电池中心是负极,锌呈粉状,正极区在外层,是MnO2和KOH混合物,外壳是钢筒。碱性锌锰电池克服了酸性电池存放时间和电压不稳定的缺点,但仍为一次性电池。碱性电池的重要特征是电解液由原来的中性变为离子导电性更好的碱性。碱性电池容量大,则适合大电流放电状态,如照像机等。当然,用在钟表、遥控器上时间会比碳性电池耐用得多,且不象碳性电池那样容易'跑电'而腐蚀零件。所以现在都多用碱性电池。
   分辩电池
   由于电池的原料不同,其性能和用途也各异,消费者在选购时要根据需要,区分电池的种类,正确识别电池上的标识. 我们日常使用的圆柱形电池用R表示,都为锰干电池,也叫酸性电池,其标识为R后加数字,如5号酸性电池标识为R6,R3是7号;另一种碱性锌-锰电池,也叫碱性电池,碱性电池标识为LR,如5号碱性电池,标识为LR5,LR3是7号.从电池外观上区分酸碱性电池,除看标识,还可看其结构,碱性电池的圆柱体靠近负极处有一圈槽(美国碱性电池除外),而酸性电池没有.
   酸性电池分为:
普通性,用S表示,可省略如R6.适用于小间歇流电放电,如手电筒及普通照明等.
高功率电池,用P表示如R6P.适用于大电流间歇放电,如录音机、剃须刀、电动玩具等.
高容量电池,用C表示如R6C.适用于小电流长时间放电,如石英钟、收音机、照明等
   碱性电池(LR),适用于既能长时间小电流工作又能间歇大电流工作,如BP机、闪光灯、剃须刀、计算器、仪器仪表等.
 
电池的充放电率
  所谓充(放)电率是将全部容量的电荷放(充)完所需要的时间,做为充(放)电时的标准速度.一般用来说明放(充)电的速度是多少,比如说二小时率的放电,是指用0.5C的电流,在二个小时的时间将电池全部容量放完.20分钟率表示用3C的电流在20分钟内将电池额定电量全部放完.在厂商的电池规格书上面,也常使用小时率来表示标准放电时间,只要根据额定容量来换算就知道标准放电电流是多少了.通常厂商提供的规格上额定容量是以温度20℃,而放电是以5小时率0.2C的条件来量测.
 
可充电电池
        可充电电池主要有铅酸蓄电池和碱性蓄电池两种。目前使用的镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)和锂离子(Li-Ion)电池都是碱性电池。
    镍镉电池NiCd电池正极板上的活性物质由氧化镍粉和石墨粉组成,石墨不参加化学反应,其主要作用是增强导电性。负极板上的活性物质由氧化镉粉和氧化铁粉组成,氧化铁粉的作用是使氧化镉粉有较高的扩散性,防止结块,并增加极板的容量。活性物质分别包在穿孔钢带中,加压成型后即成为电池的正负极板。极板间用耐碱的硬橡胶绝缘棍或有孔的聚氯乙烯瓦楞板隔开。电解液通常用氢氧化钾溶液。与其它电池相比,NiCd电池的自放电率(即电池不使用时失去电荷的速率)适中。
      镍镉电池(Nickel-Cadmiun Batteries)的特性
1.镍镉电池可重复500次以上的充放电,非常的经济;
2.内阻小,可供大电流的放电,当它放电时电压的变化很小,作为直流电源是一种质量极佳的电池;
3.因为采用完全密封式,因此不会有电解液漏出的现象,也完全不需要补充电解液;
4.与其他种类电池相比之下,镍镉电池可耐过充电或放过电,操作简单方便;
5.长时间的放置下也不会使性能劣化,当十分充完电后即可恢复原来的特性;
6.可使用在很广的温度范围内;
7.因为它采用金属容器而作成,有机械性的坚固;
8.镍镉电池在非常严格的品质管理下被制造完成,有非常优良的品质性赖性。
     镍镉电池放电特性
1.放电电压依据其放电电流多少有些差异,大体上是1.2V左右;
2.电池的容量以Ah,mAh的单位来表示;
3.当放电达到放电终了的极限时称之为"放电终止电压",镍镉电池的放电终止电压为1.0V/cell;
4.使用温度范围在-20℃~60℃,在此范围内可进行放电。
     保存上的注意事项
1.可在-30℃~50℃的温度范围之间内保存,但如果是长时间放置的情形下,请在35℃以下保存;
2.充电状态或者是放电状态的保存都是可能的,但是比较之下放电状态可使容量较早回复并且较易被激活;
3.当电池在长时间的放置后,使用前必须十分地充电后再使用。
     镍镉电池的记忆效应(memory effect)
当镍镉电池重复经过几次维持在低容量的放充后,如果必须做一个较大量的放电时电池会无法作用,这种情形我们称为"记忆效应"。记忆效应可能是镍镉电池中最容易被误解的问题。放电终止电压被设定较高的录像机,随着使用的电压变低,表面上看起来似乎随着降低,但是放电电压的低下是可以由1~2次的完全放电而解决这一现象。建议十次充电后进行一次放电,以防止建议效应。
 
     镍氢电池NiMH电池正极板材料为NiOOH,负极板材料为吸氢合金。电解液通常用30%的KOH水溶液,并加入少量的NiOH。隔膜采用多孔维尼纶无纺布或尼龙无纺布等。NiMH电池有圆柱形和方形两种。NiMH电池具有较好的低温放电特性,即使在-20℃环境温度下,采用大电流(以1C放电速率)放电,放出的电量也能达到标称容量的85%以上。但是,NiMH电池在高温(+40℃以上)时,蓄电容量将下降5~10%。这种由于自放电(温度越高,自放电率越大)而引起的容量损失是可逆的,几次充放电循环就能恢复到最大容量。NiMH电池的开路电压为1.2V,与NiCd电池相同。
   
     锂离子电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度电池。锂离子电池还是一种智能电池,它可以与专用原装智能充电器配合,达到最短的充电时间、最大的寿命周期及最大的容量。锂离子电池是目前性能最好的电池。与同样大小的镍镉电池、镍氢电池相比,电量储备最大,重量最轻、寿命最长、充电时间最短,无记忆效应。无记忆效应大大方便了手机用户,用户不必在每次充电时都先放电再充电,而可以随心所欲的随时对手机充电。
    锂电池(Lithium Ion Battery)的特性:
1.拥有高能量密度,与高容量镍镉电池相比其体积能量为1.5倍,重量能量密度为2倍;
2.高电压,平均使用电压为3.6V,是镍镉电池、镍氢电池的3倍(镍镉、镍氢电池电压为1.2V);
3.使用电压平坦并且高容量;
4.负荷特性,2C放电为可能;
5.广泛的使用温度 -20℃~60℃
6.优秀的充放电寿命,经过500次放电后其容量至少还有70%以上。
 
三种电池比较
镍镉、镍氢、锂离子三种电池的特性:
共同点:
皆可多次充放电,循环次数(使用寿命)在500次以上。
不同点:
一、重量方面
以每一个单元电池的电压来看,镍氢与镍镉都是1.2V,而锂电池确 为3.6V,锂电池的电压是其他两者的3倍。并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍镍氢电池却比较重。可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6V高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小。
二、记忆效应
从理论上来说,任何蓄电池都会有记忆效应。只是除了镍镉电池有很强的记忆效应外,锂离子电池、镍氢电池、铅蓄电池的记忆效应都不明显,实际使用中不必太在意。镍氢电池有记忆效应。因此,定期的放电管理也是必需的。这种定期放电管理属于模糊状态下被处理,甚至也有些在不正确的知识下进行放电(每次放电或者使用几次后进行放电都因公司的不同而有所差异)这种烦琐的放电管理在使用镍氢电池时是无法避免的。相对的锂电池而言因为完全没有记忆效应,在使用上非常方便简单。它完全不必理会残余电压多少,直接可进行充电,充电时间自然可以缩短。
三、自放电率
镍镉电池为15~30%(月)。镍氢电池为25~35%(月),锂电池为2~5%(月)。以上镍氢电池的自放电率为最大,而锂电池的特长与其他两类电池相比放电率极低。
四、充电方式
镍氢电池及锂电池无法耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT 控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器-DV控制方式进行充电的话对镍氢电池和锂电池。
镍镉电池,正极为镍,负极为镉的充电电池。因为有镉的原因,有记忆效应;较重;容量低;价格低;对环境有污染;需先放完电才能充电。
镍氢电池,正极为镍,负极为氢的高能充电电池无记忆效应;较锂离子电池重;较镍镉电池容量高;因为不使用镉等有害元素,环保;使用前无需先放电,但使用过一段时间后放电效果更佳;价格中等。
锂离子电池,正极使用锂化合物,负极为碳的3.6V充电电池。充电过程中,锂离子在正负极间转移,因而称为锂子电池。无记忆效应;重量轻;环保;可随时充电;三种电池中容量最高;但价格较贵;对充电器要求较高,需专用充电器。

2008年9月24日星期三

台风天看《水啸雾都》

在台风"黑格比"的关照下,大雨差不多以45度扫下来,到正佳广场本来3分钟的步行,变成了30分钟的车行。

到了电影院一看,还看的是《水啸雾都》,真是应景。看得很有感觉,特别是一开始居然还有点害怕。

影片不错,但是老是有些字显示在屏幕的下方。这么大个电影院,搞成这样也太不应该了。

2008年9月12日星期五

狼眼看“权力寻租”

郎咸平用的词汇可以出一本魔鬼词典了。

http://view.news.qq.com/a/20080911/000033.htm

郎咸平认为,专家错认为"政府退出就会有市场",结果医改房改全推给市场,导致住不起房、看不起病。

郎咸平认为,"中国没有真正意义的市场",中国地产业就是一个标准的市场化扭曲:供给严重不足,需求随意定价,结果肯定伤害了消费者;土地开发权、银行信贷权,都属于半政府行为,地产业每个环节都有"权力寻租"的可能。

据了解,"权力寻租"一般指政府的各级官员或企业的高层领导利用手中的权力,避开各种控制、法规、审查,从而达到寻求或维护既得利益的一种活动。

郎咸平认为,楼市走到今天,需要中国政府像美国政府一样,设立防火墙,千万不要让楼市的问题影响制造业、工业、商业、农业。

郎咸平称自己不想预测中国地产业的未来,因为地产业的资金不是来源于经济正常成长所产生的购物资金,而是不想做制造业挤压出来的资金,根本无从预测。

2008年9月9日星期二

公公真的老了

前几天送水果给公公,走的时候他叫我带点东西回去,说他那里东西很多。

我正奇怪他什么东西多,结果他给我指了一下机顶盒。

不知道他是故意找点事情说还是怎么回事?

我感觉他的记忆和思维已经弱化到很难正常交流了,但他的身体还算好,毕竟已经87虽已经算高龄了。

小时候,公公经常教育/教训我,但让我心服口服的东西不多,其他东西也很少交流,代沟比较严重。或许说我的思维比较独立,不大喜欢别人干扰,和父母也很少交流,一交流就会有冲突。

如果有一天,我说话也颠三倒四的,不知道会是什么样子。

2008年8月27日星期三

删除MSN SPACE上的垃圾评论

MSN SPACE上偶尔有些的垃圾评论,少的话我也不管了,但最近夸张了一点,一下就来了3、4个,一定要想办法。
如果浏览和评论的权限区分开来就会好一点,有些知识分享的内容要可以浏览,但评论就不必了。好像MSN SPACE还没有这个功能。
要找个简单点的方法手动删除。

参考 http://www.msnfly.cn/thread-2819-1-1.html

法1:
通过进入你Live Spaces的Mobile页面:http://空间ID.mobile.spaces.live.com/
可以看到最近的评论,然后一条条删除,但好像对旧的评论就没什么办法。

法2:
通过日志摘要,在主页点日志,在进入日志后点摘要。
也可以通过下面的方法进入:http://空间ID.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
看到有评论的地方,点击评论将评论展开,就可以在每条评论上打勾,最后点删除选中的项目。

卤素灯就是卤钨灯

http://zhidao.baidu.com/question/2084040.html?fr=qrl&fr2=query

卤素灯
充有溴碘等卤族元素或卤化物的钨灯称为卤素灯或卤钨灯。它是新一代白炽灯。
为提高白炽灯的发光效率,必须提高钨丝的温度,但相应会造成钨的蒸发,使玻壳发黑。在白炽灯中充入卤族元素或卤化物,利用卤钨循环的原理可以消除白炽灯的 玻壳发黑现象。这就是卤素灯的来由。但为确保卤钨循环的正常进行,必须大大缩小玻壳尺寸,以提高玻壳温度(一般要求碘钨灯的玻壳温度为250-600℃, 溴钨灯的玻壳温度为200-1100℃),使灯内卤化钨处于气态。因此,卤素灯的玻壳必须使用耐高温和机械强度高的石英玻璃。其结构有双端直管形、单端圆 柱形和反射形。由于使用石英玻璃作玻壳,卤素灯又常称石英灯。其中反射形卤素灯因带有反射杯,又常称杯灯。卤钨灯功率有5W、10W、15W、20W、 25W、30W、35W、40W、45W、50W、60W、70W、100W、150W、200W和250W等多种。工作电压有6V、12V、24V、 28V、110V和220V等多种。灯头有螺口式(E10、E11、E14等)、插入式(GU5.3、GX5.3、GY6.35、GZ4和G8等)和直接 引出式。其中杯灯还有带前罩与不带前罩之分。杯口直径有25mm(MR8),35mm(MR11)和50 mm(MR16)等几种。反射角有8°、10°、12°、20°、24°、30°、36°、40°和60°等多种。
由于卤素灯中钨的蒸发受到有效的抑制,加之卤钨循环消除了玻壳发黑,卤素灯灯丝的温度就可大大提高(高达3000℃),使卤素灯的发光效率远比普通白炽灯 高。例如,白炽灯需要消耗75W电能才能达到960流明的光通量,而卤素灯仅需50W。卤素灯尤其吸引人的地方是它的体积小巧玲珑,品种规格多种多样,尤 其杯灯可把光线集中反射,相对于散射型光源而言,消耗同样电功率,可获得强得多的照度,因此,人们觉得卤素灯"特别明亮",能使物体的表面色泽更绚丽,光 彩更夺目,甚至觉得有迷人的闪烁效果。杯灯的反射角度有从窄到宽多种角度可供选择(越窄越觉明亮),也给专业灯光设计提供很大的创意空间。
卤素灯具有体积小、发光效率高(达17-33 lm/W)、色温稳定(可选取2500K-3500K)、光衰小(5%以下)、寿命长(可达3000小时至5000小时)等特点,这些特点显示出它有取代 普通白炽灯的趋势。但石英玻璃昂贵,卤素灯的价格当然要比白炽灯高。
同白炽灯一样,卤钨灯按用途、结构和外形也可分成许多类别

最长命的灯泡

http://www.cctv.com/program/qqzxb/20080510/102287.shtml

这只长寿灯泡隶属于美国加州利佛摩尔市消防队,是功率仅为4瓦的碳丝灯泡,用来为那些24小时待命出勤的队员提供照明。日前,吉尼斯世界纪录确认,这只 107岁高龄的"寿星灯泡"是"全球最老的电灯泡"。至于这只寿星灯泡的"长寿秘诀",许多人猜测说,由于它从不开关,所以灯丝寿命超长。现在,这只"寿 星灯泡"还拥有自己的官方网站,全球的"粉丝"们都可通过网络"瞻仰"这只传奇灯泡。

http://everything2.com/e2node/The%2520long-lasting%2520light%2520bulb%2520of%2520Livermore%252C%2520California

In a fire station in Livermore, California, a light bulb has burned since 1901-- almost continuously. Only on a couple of occasions has it been turned off, during moves. When they placed it in a socket at the new location, it lit up. Power failures have also temporarily dimmed the bulb.
No, really.
The bulb bears no marks, but historians believe that the Shelby Electric Company manufactured the 4-watt item. Dennis Bernal, owner of Livermore Power and Light, donated it to the city's joint fire/police station in 1901. It has served as a garage night light, first at at the fire department hose cart house in 1901, then at the new fire station in the 1930s, and again at a station opened in 1976.
In 1972, the Ripley's Believe it or Not! Museum researched the bulb and declared it authentic-- though they have a certain history for credulity. The program On the Road with Charles Kurault profiled the enigmatic bulb around the same time. The Guinness Book of World Records has also listed the bulb, though they state only that evidence supports the town's claim. Numerous newspapers, magazines, radio and tv shows have investigated the bulb. The skeptical Mikkelsons of the Snopes Urban Legend Site vouch for the bulb's authenticity.
The Livermore light likely served as the inspiration for Byron the Immortal Light Bulb from Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow.
Livermore celebrates its bulb, and threw a centennial for it in 2001. They also established a bulb webcam, at the official website (See http://www.centennialbulb.org/photos.htm). The bulb's incandescence can be viewed from around the world.
Livermore's bulb is not unique. A New York City hardware store had a 1912 light which continued to burn until at least the 1970s. A bulb at the Palace Theater in Fort Worth, Texas lasted 68 years. Another in the washroom of an Ipswich Electrical Shop appears to have lasted from 1930 to 2001, when it finally went the way of all flash.
Some people wonder why modern lights could not burn so long. Others expound theories conspiratorial and claim that such lights could easily be manufactured, but that the vast, all-powerful bulb-manufacturing interests prevent it from happening, lest they lose our repeat business. Steven Johnson of Lawrence Berkeley National Laboratory, among others, says that, in fact, light manufacturers merely respond to consumer demand. They "can make it very dim to last for a very long period of time, or they can make it bright... and last for 750 or a thousand hours" (quoted in Knapp). The Livermore bulb has burned for more than one hundred years, but it has not burned brightly; it could really only be used as a night light.
Provided the fire-fighters of Livermore's Station #6 are not otherwise occupied, the public may visit the bulb Monday through Friday from 8 am to 5 pm.

主页:
http://www.centennialbulb.org/

实时图片:
http://www.centennialbulb.org/cam.htm
说是10更新一次,但到现在还是08年8月21日17点29分39秒的。

难道灯坏了?还是摄像机坏了?

2008年8月24日星期日

鼠标、键盘到底有没有辐射

说法1:
http://zhidao.baidu.com/question/30171633.html

你知道计算机的辐射量是多少吗?
1、键盘1000V/m
2、鼠标450V/m
3、屏幕218V/m
4、主机170V/m
电脑的键盘、鼠标为何会有电磁辐射呢?因为它们是通过主机的交流电能产生交变信号实现所有功能的,所以能产生低频辐射。 (应该是整流后的直流,不存在低频辐射)
简便的说:因为键盘、鼠标都是和电脑的主机相连接的。如果是无线键盘、鼠标。那电磁辐射就几乎没有,非常小。
而距离两英尺以最高发射功率计算,一个802.11b无线鼠标、键盘等设备所产生的辐射仅为每平方厘米2微瓦(1微瓦为百万分之一瓦特)。而性能更高的 802.11g产品所释放的辐射就更小了。美国联邦通信委员会FCC规定,只要无线网络设备的辐射限定在每平方厘米1000微瓦之内都是安全的。因此,哪 怕有几十个无线设备同时在一个房间内使用,也不会对人体产生危害。专家表示:"电磁波产生最多的地方是插电的电线,而键盘的布线符合向周围泄漏电磁辐射的问题。"华北计算技术研究所的崔屹则认为:"键盘因为泄漏的电磁辐射,更成为除显示器外信息最容易被截获并被复现的设备。"


说法2:
http://zhidao.baidu.com/question/30171633.html

在Google上键入"键盘辐射",0.2秒后跳出85100条检索结果。粗粗 浏览,"键盘辐射,敲响健康警钟!"、"电脑辐射伤害最大在键盘"、"站在辐射的问题上选键盘"等帖子比比皆是。点击进入阅读正文,有关"键盘辐射最大" 的描述更是"证据确凿":键盘1000伏特/米(电磁辐射的通用计量单位)、鼠标450伏特/米、屏幕218伏特/米、主机170伏特/米。莫非键盘真的 就是被人忽视的电脑辐射污染源?
市计量测试技术研究院电磁兼容重点实验室业务主管林志煌说,即便都是键盘,不同 厂商的产品所产生的电磁辐射也不同。将键盘、鼠标、屏幕、主机四种不同电脑部件放在一起做比较,本身就不是科学态度。更何况,从理论上讲,耗电量越大的电 子产品产生电磁辐射的几率越高。在键盘、鼠标、屏幕、主机四者之中,显然是主机和屏幕更耗电。
那么,网上盛传的检测数据又是如何得来的呢?林志煌推测,这可能是某些对电磁辐射问题感兴趣的大学生私下检测的结果。他告诉记者,在一些电子商 场,大学生很容易买到测试电磁辐射的简易量表,它的前端是块海绵体,内置一个小型感应器。一旦测量者无法对键盘、鼠标、屏幕、主机的测量距离做到 "一视同仁",得出的结果将与实际情况相去甚远。"要知道,就电磁辐射来说,1000伏特/米是一个非常惊人的数量级,怎会出自小小一块键盘?"林志煌的 解释彻底为键盘"洗"清了"罪名"。
尽管有关电磁波是否会伤害人体脑电波的争论,国际上尚无定论,但林志煌提醒消费者,购买电子产品一定要认准"3C"标志。这一标志表示,该产品所 产生的电磁辐射符合国家标准。对于电脑前放上一盆仙人掌就能减少辐射的"民间妙方",林志煌则不敢苟同:"除非你在面前放一块铁板将电磁波反射回去,否则 只能是自欺欺人。"

说法3:
http://www.theregister.co.uk/2000/07/13/can_your_keyboard_kill_you/

Repetitive Strain Injury (RSI) could be caused by radiation emitted from keyboards. (重复性劳损可能是由键盘释放的电磁幅射引起的,LSZ译)No, we're not making this up.(我们不是开玩笑的,SF译;我们并不是在危言耸听,LSZ译)
A letter published in the December edition of Journalist, the magazine of the National Union of Journalists (NUJ), speculates whether the "electromagnetic radiation immediately under each fingertip" could be to blame for the debilitating and painful condition.
The letter reads: Has anyone explored the possibility of RSI being caused by the radiation emitted by keyboard strokes every time one keys a letter? The make-and-break of electronic keys must issue a short burst of electromagnetic radiation immediately under each fingertip and the body's nervous system comprises a myriad of electrical pathways - might it not have a cumulative adverse effect?


说法4:
http://www.safety.uwa.edu.au/policies/computer_workstation_ergonomics

Keyboard equipment and radiation
Computer screens emit visible light which allows the characters on the screen to be seen. Weak electromagnetic fields and very low levels of other radiation, not visible to the human eye, can be detected by sensitive instruments. Similar emissions are produced by television receivers.
The levels of most radiations and electromagnetic fields emitted from computers are much less than those from natural sources, such as the sun or even the human body and are well below levels considered to be harmful by responsible expert bodies such as the International Radiation Protection Association (IRPA).

防键盘辐射的设备:
http://www.lessemf.com/computer.html

Reduce Electric Fields from your Keyboard!
VeilShield is a high performance shielding fabric which is very sheer and easy to see through. Simply drape it over your keyboard, mouse, or any other device and you can still see and operate almost like normal. Stock material is 58 inches wide and very easy to trim to any size with ordinary scissors. Specify length when ordering. Remember, you will need to purchase a ground cord!

2008年8月23日星期六

火星机复活了

昨天和朱一起努力了半天,火星机貌似复活了。

用了一年多,都没什么问题,但这两个月出现使用中突然黑屏,摸上去温度有点高。

HP的笔记本散热的确不是很好,但是突然出现问题,感觉是软件的问题。我觉得最值得怀疑的是金山毒霸,老是在后台自己更新,使机器变慢,而且经常查毒的话,回让CPU占用率高,硬盘转得多,发热也高。没有连上网的时候,经常提示要连接到网络,也不知道是不是中毒了。

后来用HP的自动恢复功能恢复了一下,用回原来的Norton,居然还有3个月的使用期。以后可以用360卫士试试看。

软件也不多装了,Firefox 3、MSN、TM、WPS,本来是想装Lotus Symphony的。

连续用了6个小时,也没发现什么问题。


2008年8月21日星期四

DL型、定时限、电磁式,GL型、反时限、感应式

http://www.dzyd.com/xxzx/gw050603.html

DL型
为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为 0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性,其型号为DL型

GL型

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时,动作时间就短,反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应 式,型号为GL型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩 短,此时表现为定时限特性。

2008年8月20日星期三

电动机负荷的负载系数、使用系数、同时系数


www.ise.ufl.edu/capehart/papers/diversity.doc
http://www.ise.ufl.edu/capehart/papers/diversity.html
http://www.ise.ufl.edu/capehart/papers/ebaltemp.xls

这些东西是一个叫Barney L. Capehart教授的资料里面找到的,主要是用于计算用电费用。他的Use (or utilization) factor是用于计算用电量的,不是一般所说的利用系数,这里暂时称为使用系数,使用系数x年使用小时基数=年使用小时数。利用系数和这里Load factor 比较接近,这里暂时称为负载系数。Diversity factor 就是同时系数。

Definitions:
  1. Load factor - the ratio of the load that a piece of equipment actually draws when it is in operation to the load it could draw (which we call full load).
     For example, an oversized motor - 20 hp - drives a constant 15 hp load whenever it is on. The motor load factor is then 15/20 = 75%.  

  2. Use (or utilization) factor - the ratio of the time that a piece of equipment is in use to the total time that it could be in use.
     For example, the motor above may only be used for eight hours a day, 50 weeks a year. The hours of operation would then be 2000 hours, and the motor use factor for a base of 8760 hours per year would be 2000/8760 = 22.83%. With a base of 2000 hours per year, the motor use factor would be 100%. The bottom line is that the use factor is applied to get the correct number of hours that the motor is in use.  

  3. Diversity factor - the probability that a particular piece of equipment will come on at the time of the facility's peak load.
     The diversity factor is the most complicated of these factors. For example, we might have ten air conditioning units that are 20 tons each at a facility. In Florida we typically assume that the average full load equivalent operating hours for the units are 2000 hours per year. However, since the units are each thermostatically controlled, we do not know exactly when each unit turns on. If the ten units are substantially bigger than the facility's actual peak A/C load, then fewer than all ten units will likely come on at once. Thus, even though each unit runs a total of 2000 hours a year, they do not all come on at the same time to affect the facility's peak load. The diversity factor gives us a correction factor to use, which results in a lower total kW load for the ten A/C units. If the energy balance we do for this facility comes out within reason, but the demand balance shows far too many kW for the peak load, then we can use the diversity factor to bring the kW into line with the facility's true peak load. The diversity factor does not affect the kWh; it only affects the kW.


Motor load factors in many facilities are more in the range of 40% - 50%, than in the range of 80% that had been a standard assumption for many years of doing audits. Rarely do you find a motor running at 100% load factor.

However, not all motors at a facility are running at the same load factors. Ventilating fans that come from a supplier as a packaged unit with a fan and a motor are most often assumed to be operating at near full load. You should probably use a load factor of 80% here, since the manufacturer of the ventilating fans should have reasonably matched these loads. Other motors may also be in this category - some engineering judgment and common sense are required to determine which other motors these are.  

Motors with variable loads are going to have the lowest load factors in general. A dust collector fan motor will normally have quite a variable load, and would often be expected to have a low load factor. Other examples are saws, presses, milling machines, sanders and grinders, waste grinders, water pumps, hydraulic pumps, etc. 

If a group of motors do not all operate together all of the time, then using a diversity factor is appropriate. This is the case with a number of separate air conditioning units (considering the motors for the compressors) that are individually thermostatically controlled. It could also be the case for a group of production motors if some of the motors are not in use all of the time. You should use a diversity factor in your motor calculations, since it is not often the case that a facility has all of the motors on at the same time.

Reconciling the energy balance: When you perform an energy balance, do not use the motor load factor as the first and only adjustment made to reconcile the estimated energy use (energy balance) with the energy bills. Making this adjustment too quickly results in failure to pick up other things that have been overlooked.

For example, if the energy use does not balance with the energy bills, the first step is to check to see that all of the equipment and uses have been accounted for.

Do the items on the energy balance spreadsheet match your recollection of the equipment you saw in the facility?
Does anything appear to be missing?
Are the utility bills for total energy use and peak kW recorded correctly?

The next step is to check the hours of use for lights and other equipment to see if it matches your knowledge of the facility's operation. Remember that each motor - as well as each other piece of equipment - does not necessarily operate the same number of hours each day or year. Finally, if some of the equipment does not come on at the same time as the facility peaks in kW use, then utilize the diversity factor to account for this.

Adjusting the motor load factors should probably be the last thing you do to reconcile the energy and demand balances. Now, if all other information and all other factors are correct to the best of your knowledge, then adjust the load factors. While motor load factors are not often in the range of 80-100%, you should be equally suspect of very low motor load factors. If you get motor load factors in the range of 20-30%, it is more likely that you have the hours of use wrong than that you have a facility which is using motors that are an average of four times too big for the job they are doing. Lumber mills and wood products facilities using lots of saws may have these low load factors. Most other places should have motors with a higher load factor.

Basic motor load measurements should be taken at the plant visit. The electrical person at the facility is generally willing to measure the current being drawn by a motor of interest. Air compressors are ones that are usually easy to do, and you should ask the plant personnel to do this for you. Let them open the motor controller or switch box and connect a clamp-on ammeter to see what the current for the motor is. You then need to know the full load current from the nameplate of the motor. The ratio of the actual current to the full load current is the approximate load factor on the motor at that time. This procedure works as long as the current is greater than or equal to about 50% of the full load current. Try to take this measurement for each of the large motors in the facility - i.e. motors of 50 hp and above; or even 20 hp or above if the facility does not have a lot of big motors. If you have not received formal electrical safety training, you should not make these electrical measurements yourself. If the facility electrician does not want to make these for you, then let it go at that.

Air handlers―use factor: Air handlers use motors and are subject to all of the comments made in the motor section. In addition, you may be able to get a better handle on the hours of use for the air handlers by knowing how the A/C system works. Ask if the air handlers run constantly when the facility is occupied. They might if the facility wants the ventilation, even though the compressors might not come on except to periodically provide some temperature reduction or moisture removal. If this is the case, then the use factor for these air handler motors should reflect an hours-of -use that matches the offices or other area that the air handlers supply. In addition, the hours-of-use must also consider the compressor run hours. Thus the total hours for the air handlers must be at least the same as the compressor hours, and may be higher if the A/C unit is left on during periods that the facility is not occupied, or if ventilation is provided.

If the air handlers only come on when the thermostat orders cooling, then the hours-of -use must be the same as the hours-of-use of the compressors.

It is important to get adequate information on the operation of the air conditioning system. To get complete data on the air handler motors for an air-conditioned facility, you will need all of the standard information - size, maker, single or three phase, etc - together with the operating basis for the air handlers discussed above.

You should also collect data on the drive belt system for air handlers. Record the number of belts, the lengths, and the types of belts. Ask about motor and drive lubrication and cleaning. Also check the A/C filters to see if they are reasonably clean.

Sometimes a visual inspection will show some real problems. Ask the maintenance person to open up one of the air handlers - or just look into it (SAFELY) if it is accessible - and see if the belt is tight, slack, or really loose. Do not stick your hand into an air handler that is off at the moment, and may come back on when the thermostat kicks in. Have the maintenance person turn the air handler motor off with the circuit breaker or control box. Do not put your finger on a moving drive belt.

Is the belt in good shape?
Is it frayed, cracked or coming apart?
Does it look like the pulleys for the motor and the fan are lined up?

Ask the electrician to measure the current that the air handler motor is drawing to see what its load factor is while driving the fan. It should be very near full load - but you never know. Maybe the original motor burned out and was replaced with a bigger one to "make sure it did not burn out again." Remember to take the full load current off the nameplate to find the load factor.