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ATPDraw使用方法及心得

ATPDraw使用方法及心得
ATPDraw使用方法及心得

ATPDraw的使用心得

1、什么是ATP?

ATP程序(The Alternative Transients Program)是目前世界上电磁暂态分析程序(EMTP(The Electromagnetic Transients Program))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run ATP开始仿真,仿真后点run plot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

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:

https://www.wendangku.net/doc/1319272524.html,/item.htm?spm=a1z10.3.w4023-2765192927.4.A3D sYM&id=38954630543

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

2.5 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 Launcher

6.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。

但是,ATPDraw功能烦多,对初学者来说其利用仍有一定困难。本手册是为了便于初学者掌握ATPDraw的使用方法而编制的,它在介绍ATPDraw基本操作和功能的基础上通过实例让初学者熟悉ATPDraw的应用。关于ATPDraw的详细介绍请查阅ATPDraw Users’ Manual。

2.ATPDraw的基本操作

2.1起动

双击ATP/atpdraw目录下的atpdraw.exe可打开如下图所示的窗口。

图1 ATP/atpdraw的起动窗口

点击图1的○中的按钮,可打开如下图所示的新建文件窗口。

图2 ATP/atpdraw的新建文件窗口

2.2 设定

选择图2菜单栏中的ATP→Settings,建立各种设定用的对话框。

图3是设定计算条件用的对话框。

delta T:时间步长[s]。

Tmax:计算终止时间[s]。

Xopt:0或空白时,电感元件的单位为mH;

填入频率时,电感元件的单位为ohm。

Copt:0或空白时,电容元件的单位为μF;

填入频率时,电容元件的单位为μmho。

选择Time domain:暂态计算。

选择Frequency scan:频率扫描。图3 计算条件

选择Hamonic[HFS]:谐波计算。 选择Power Frequency :指定系统频率。 图4是设定输出条件用的对话框。 Print freq :指定文本输出频率。 Plot freq :指定图形输出频率。 选择Plotted output :有图形输出。

选择Network connectivity

:输出节点连接表。 选择Steady-state phasors

:输出稳态计算结果。 选择Extremal values :输出极大值和极小值。 选择Extra printout control

:改变输出频率。

选择Auto-detect simulation errors :在画面输出错误信息。 用图5的对话框指定计算操作过电压的统计 分布时使用统计开关还是规律化开关。如有通用电 机,在该对话框指定初始化方法、所用的单位制和 计算方法。

图6是指定数据卡排列方式和附加要求用的对 话框。图7是管理MODELS 变量名的对话框。图 8是设定参数值的对话框。

2.3 选择元件和输入参数

将光标移至图2的空白部分, 并点击右键,将出现图9所示的菜 单。从菜单中选择目标元件后,将 在空白部分的中心出现该元件对应 的图标,如图10所示。双击图标, 将出现输入该元件参数用的对话框, 如图11所示。然后按照Help 的提 示输入各参数。在所有参数输入完 毕后,点击OK ,结束该元件的建 模。

图6 数据卡的次序和附加要求

图7 MODELS 变量名

图8 参数值

图9 元件菜单

图4 输出条件

图5 开关和通用电机

2.4 辅助操作 2.4.1 连接

如图12所示,光标置于一个元件的端子,按下左键,将引线拖至另一个元件的端子,释放左键后再点击左键,结束连接的操作。

2.4.2 移动

将光标移至目标图标,点击左键,确定选择对象(在该图标外围形成方框,以下同),按下左键,将该图标拖至希望的位置,然后释放左键,结束移动的操作。

2.4.3 复制

将光标移至目标图标,点击左键,确定选择对象。然后,点击图13的○中的按钮,复制

目标图标。复制图标和原图标是重叠在一起的,按下左键,将复制图标拖至希望的位置,释

放左键,结束复制的操作。

图11 元件参数

图10 元件图标

图12 元件的连接

连接

图13 复制

2.4.4 旋转

将光标移至目标图标,点击左键,确定选择对象。然后,点击右键或点击图14的○中的按钮,旋转目标图标。每点击一次,顺时针旋转900。

图14 旋转

2.4.5

号之内)

图15 节点名

ATP。如选择图2

行ATP。

2.6

2.6.1

2.6.2

,文本输出文件重复文本输入文件的内容,并用表格形式输出暂态计算结果,给出警告信息和错误信息,还可输出电路的节点连接表、稳态计算结果(复数表示)和暂态过程的极值。

3.ATPDraw的元件菜单

ATPDraw的元件菜单如图9所示。为了构筑各种计算电路,ATPDraw准备了各种各样的电力系统元件。TPDraw的元件菜单中,还有输出用的各种探针、单相表示和三相表示的转接器及线路换位器。

3.1 探针和相接续器[Probes & 3-phase]注

(1) 节点电压探针[Probe Volt]

(2) 支路电压探针[Probe Branch volt]

(3) 支路电流探针[Probe Curr]

(4) 指定TACS变量的输出[Probe Tacs]

(5) 三相表示与单相表示的转接[Splitter]

(6) 换位ABC→BCA[Transp1]

(7) 换位ABC→CAB[Transp2]

(8) 换位ABC→CBA[Transp3]

(9) 换位ABC→ACB[Transp4]

(10) 指定ABC相序的基准节点[ABC Reference]

(11) 指定DEF相序的基准节点[DEF Reference]

3.2 线性支路[Branch Linear]

(1) 电阻元件[Resistor]

(2) 电容元件[Capacitor]

(3) 电感元件[Inductor]

(4) RLC串联支路[RLC]

(5) 3相耦合RLC支路[RLC 3-ph]

(6) 3相Y形连接[RLC-Y 3-ph]

(7) 3相Δ形连接[RLC-Δ 3ph]

(8) 有残留电压的电容[C: U(0)]

(9) 有残留电流的电感[L: I(0)]

3.3 非线性支路[Branch Nonlinear]

(1) 折线表示的非线性电阻(时间滞后型)[R(i) Type 99]

(2) 折线表示的非线性电阻(补偿型)[R(i) Type 92]

(3) 时变电阻(时间滞后型) [R(t) Type 97]

(4) 时变电阻(补偿型) [R(t) Type 91]

(5) 折线表示的非线性电感(时间滞后型)[L(i) Type 98]

(6) 折线表示的非线性电感(补偿型)[L(i) Type 93]

(7) 磁滞曲线表示的非线性电感(时间滞后型)[L(i) Type 96]

(8) 磁滞曲线表示的非线性电感(时间滞后型)[L(i) Hevia 98→96]

(9) 指数函数表示的非线性电阻(补偿型)[MOV Type 92]

(10) 指数函数表示的三相非线性电阻(补偿型)[MOV Type 3-ph]

(11) TACS控制的非线性电阻(补偿型)[R(TACS) Type 91]

(12) 带剩磁的、折线表示的非线性电感(时间滞后型)[Type 98, init]

(13) 带剩磁的、磁滞曲线表示的非线性电感(时间滞后型)[Type 96, init]

(14) 带剩磁的、折线表示的非线性电感(补偿型)[Type 93, init]

3.4 架空线路/电缆[Lines/Cables]

3.4.1 集中参数[Lumped]

(1) 单相或多相π型电路[RLC Pi-equiv. 1]

(2) 多相耦合RL电路[RL Coupled 51]

(3) 对称分量表示的多相耦合RL电路[RL Sym. 51]

3.4.2 带集中电阻的分布参数线路[Distributed]

(1) 换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)]

(2) 不换位线路用的KCLee模型[Untransp. lines (KCLee)]

3.4.3 自动计算参数的架空线路/电缆模型[LCC]

(1) 带集中电阻的分布参数线路[Bergeron]

(2) π型电路[pi]

(3) J.Marti频率相关分布参数线路模型[JMarti]

(4) Semlyen频率相关分布参数线路模型[Semlyen]

(5) 野田频率相关分布参数线路模型[Noda]

(6) 从既有pch文件建立LCC模型[Read PCH file]

3.5 开关[Switches]

(1) 时控开关[Switch time controlled]

(2) 三相时控开关[Switch time 3-ph]

(3) 压控开关[Switch voltage contr.]

(4) 二极管[Diode (type 11)]

(5) 可控二极管[Valve (type 11)]

(6) 三极管[Triac (type 12)]

(7) TACS控制开关[TACS switch (type 13)]

(8) 测量开关[Measuring]

(9) 统计开关[Statistic switch]

(10) 规律化开关[Systematic switch]

3.6 电源[Sources]

(1) 直流电源[DC type 11]

(2) 单斜角波电源[Ramp type 12]

(3) 双斜角波电源[Slope-Ramp type 13]

(4) 交流电源[AC type 14]

(5) 冲击波电源[Surge type 15]

(6) Heidler冲击波电源[Heidler type 15]

(7) Standler冲击波电源[Standler type 15]

(8) Cigre冲击波电源[Cigre type 15]

(9) TACS控制电源[TACS source]

(10) 三相交流电源[AC 3-ph type-14]

(11) 不接地交流电源[AC Ungrounded]

(12) 不接地直流电源[DC Ungrounded]

3.7 电机[Machines]

(1) 同步电机[SM59]

(2) 用通用电机表达的同步电机[UM1 Synchronous]

(3) 用通用电机表达的感应电机[UM3 Induction]

(4) 用通用电机表达的感应电机(双向励磁)[UM4 Induction]

(5) 用通用电机表达的单相感应电机[UM6 Single phase]

(6) 用通用电机表达的直流电机[UM8 DC]

3.8 变压器[Transformers]

(1) 单相理想变压器[Ideal 1 phase]

(2) 三相理想变压器[Ideal 3 phase]

(3) 单相饱和变压器[Saturable 1 phase]

(4) 三相饱和变压器[Saturable 3 phase]

(5) Y-Y内铁式变压器[# Sat. Y/Y 3-leg]

(6) 三相变压器参数计算[BCTRAN]

(7) 单相变压器参数计算[XFRM]

3.9 控制系统[TACS]

3.9.1 信号源[Sources]

(1) 直流信号[DC-11]

(2) 交流信号[AC-14]

(3) 脉冲信号[Pulse-23]

(4) 斜角波信号[Ramp-24]

(5) 指定type-90、type-91、type-92、type-93信号源的相应节点、开关或电机内部变量[Coupling to Circuit]

3.9.2 传递函数块[Transfer functions]

(1) 一般型[General]

(2) 积分型[Integral]

(3) 微分型[Derivative]

(4) 低通滤波器[Low pass]

(5) 高通滤波器[High pass]

3.9.3 特殊装置[Devices]

(1) 频率测量器[Freq sensor - 50]

(2) 继电器[Relay switch - 51]

(3) 触发器[Level switch -52]

(4) 延迟器[Trans delay - 53]

(5) 脉冲延迟器[Pulse delay - 54]

(6) 数值采样器[Digitizer - 55]

(7) 用户定义非线性[User def nonlin - 56]

(8) 时序开关[Multi switch - 57]

(9) 可控积分器[Cont integ - 58]

(10) 简化微分器[Simple deriv - 59]

(11) 条件判断输出器[Input IF - 60]

(12) 选择输入器[Signal select - 61]

(13) 采样和追踪器[Sample track - 62]

(14) 最小值和最大值选择器[Inst min/max - 63]

(15) 最小值和最大值追踪器[Min/max tracking - 64]

(16) 累加器和计数器[Acc count - 65]

(17) 有效值测量器[RMS meter - 66]

(18) Fortran语言表达式[Fortran statements]

(19) 指定Fortran语言表达式的输出流向[Draw relation]

3.9.4 初始化

(1) 指定TACS变量的初始值[Initial cond.]

3.10 频率相关元件[Frequency Comp.]

(1) 频率扫描用交流电源[HFS Source]

(2) 单相CIGRE负荷[CIGRE Load 1 ph]

(3) 三相CIGRE负荷[CIGRE Load 3 ph]

(4) 线性RLC[Linear RLC]

(5) Kizilcay频率相关支路[Kizilcy F-Dependent]

3.11 复制

(1) 选择己定义的LIB文件,在ATP文件中增加$INCLUDE文[Library]

(2) 选择己定义的LIBREF_1文件,建立单相参考支路[Ref. 1-ph]

(3) 选择己定义的LIBREF_3文件,建立三相参考支路[Ref. 3-ph]

(4) 选择己定义的SUP文件,在ATPDraw窗口增加新元件[Files]

(5) 从标准元件库选择元件增加到ATPDraw窗口[Standard Component] 注:[ ]内是ATPDraw为该元件设定的名称

4. ATPDraw 的应用实例

这里用单相接地故障计算的例子,说明如何用ATPDraw 建立系统模型并进行计算。

4.1 系统结线图

)(134.1100

015.0102752Ω=?=R

)(258.19502100010008.0102752mH L =???=π

)(2315.050

21010025.27275106

2F C μπ=????=

(4) 变压器

设以300MV A 为基准时,1次侧与2次侧间的短路电抗为21.63%;以90MV A 为基准时,1次侧与3次侧间的短路电抗为17.41%;以90MV A 为基准时,2次侧与3次侧间的短路电抗为9.60%。换算至10MV A 基准时,

%721.0300

10

%63.21=?=HL Z %934.190

10

%41.17=?=HT Z %067.190

10

%60.9=?

=LT Z 因此,

%794.0%)067.1%934.1%721.0(2

1

=-+?=H Z %073.0%)934.1%067.1%721.0(1

-=-+?=L Z

T Z L H L L =L T =(5) 设2Load R L Load

(6) 用时控开关模拟。设0.2秒时发生接地故障。

4.3 建模

(1) 起动ATPDraw,打开新建文件窗口,如图2所示。

(2) 选择图2菜单栏中的ATP →Settings ,打开设定用的对话框。

先选择”Simulation ”,如图17所示,填入相应参数。这里取时间步长为100μs,计算时间为1s 。Xopt 和Copt 均为零,表示所有的电抗的单位为mH ,所有电容的单位为μF。

然后选择”Output ”,如图18所示,填入相应参数。这里,指定每500个时间步文本输出1次,每1个时间步图形输出1点。并输出节点连接表、稳态计算结果和极值。这里选择了Auto-detect simulation errors ,因此如果计算有错误,将在屏幕输出错误内容和错误编码。

(3) 建立电源模型

将光标移至图2的空白部分,并点击右键,从菜单中选择Sources →AC 3-ph type 14,建

立三相交流电压源的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图19所

示。然后点击OK 键,完成三相交流电压源模型的建立。这里设A 相电源相位为00,则B 相和C 相电源的相位自动设为-1200和1200。

(4) 建立短路电抗模型

将光标移至图2的空白部分,并点击右键,从菜单中选择Branch Linear →RLC 3-ph ,建

立三相串连RLC 的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图20所示。

图18 输出条件

图19 电源参数

图17 计算条件

然后点击OK 键,完成短路电抗模型的建立。

(5)

建立线路模型

将光标移至图2的空白部分,并点击右键,从菜单中选择Lines/Cables →Lumped

→RLC Pi-equiv. 1→3 phase ,建立三相π电路的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图21所示。R 11=R 22=R 33=1.134Ω,L 11=L 22=L 33=19.258mH ,C 11=C 22=C 33=0.2315μF 。然后点击OK 键,完成三相π电路模型的建立。

(6) 建立接地故障模型

将光标移至图2的空白部分,并点击右键,从菜单中选择Switches →Switches time 3-ph ,

建立三相时控开关的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图22所

示。然后点击OK 键,完成三相时控开关模型的建立。因是模拟接地故障,需指定该开关一端

图20 短路电抗

图21 三相π电路

接地。如图23所示,双击○中的节点,打开节点名赋值对话框,选择”接地(Ground)”,然后点击OK键,完成接地的指定。

本算例是单相(C相)接地故障,也可只在C相连接一个接地时控开关,而不用三相开关。

图22 三相时控开关

(7)

菜单中选择

击OK

图23 开关接地

图24 三相变压器

变压器一次侧中性点为直接接地。如图25所示,双击 图标中的变压器一次侧中性点(○中的节点),打开节点名 赋值对话框,选择”接地(Ground)”, 然后点击OK 键,

完成接地的指定。

变压器二次侧中性点为电阻接地。将光标移至图2的空

白部分,并点击右键,从菜单中选择Branch Linear →Resister ,建立单相电阻的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图26所示。然后点击OK 键,完成电阻模

型的建立。然后参照图23,双击该电阻图标的一端节点,打开节点名赋值对话框,选择”接地(Ground)”, 然后点击OK 键,完成接地的指定。

变压器三次侧为Δ结线,为计算稳定,人为地让三个节点分别通过相同的大电阻接地。为此,将光标移至图2的空白部分,并点击右键,从菜单中选择Branch Linear →RLC 3-ph ,建立三相串连RLC 的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图27所

示。然后点击OK 键,完成高电阻模型的建立。然后参照图23,双击该图标的一端节点,打

开节点名赋值对话框,选择”接地(Ground)”, 然后点击OK 键,完成接地的指定。

图26 中性点接地电阻

图25 一次侧中性点

(8) 建立三相负荷模型

采用电阻和电抗并联的形式。

将光标移至图2的空白部分,并点击右键,从菜单中选择Branch Linear →RLC-Y 3-ph ,

建立Y 结线RLC 的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图28所示。

然后点击OK 键,完成三相负荷的电阻部分模型的建立。

将光标移至图2的空白部分,并点击右键,从菜单中选择Branch Linear →RLC-Y

3-ph ,

建立Y 结线RLC 的图标。双击该图标,打开输入参数用的对话框,输入各参数,如图29所示。

然后点击OK 键,完成三相负荷的电抗部分模型的建立。

Y 结线RLC 图标的粗线端接变压器,细线端表示中性点。参照图23,分别双击Y 结线

图28 三相负荷的电阻

图29 三相负荷的电抗

RLC 图标细线端的节点,打开节点名赋值对话框,选择”接地(Ground)”, 然后点击OK

键,完成这两个Y 结线RLC 中性点接地的指定。

(9) 建立计算模型

以上建立了所有元件的模型。然后参照2.4节的辅助操作(旋转、移动和连接),作成图30所示的计算模型。

(10) 探针的设置

为了观察计算结果,在需要的场所设置 电压或电流探针。

将光标移至图2的空白部分,并点击右键, 从菜单中选择Probes & 3-phase →Probe Volt ,

建立节点电压探针。双击该图标,打开输入参

数用的对话框,将该探针设为三相用,如图31 所示。然后移至希望测量的节点。

将光标移至图2的空白部分,并点击右键, 从菜单中选择Probes & 3-phase →Probe Curr ,

建立支路电流探针。双击该图标,打开输入参

数用的对话框,将该探针设为三相用,如图32 所示。然后插入希望测量的支路。

(11) 文件的保存

探针设置完毕后,取名保存(点击下图○中的按钮)。最终的计算模型如图33所示。

图30 计算模型

图31 计算模型

图32 计算模型

大智慧软件的使用方法

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硼元素对作物生长的机制及作用

硼元素对作物生长的机制及作用 硼是20世纪20年代被证实的植物必需元素,1932年Warington在豌豆试验中证实了硼对植物的必需性。缺硼在多种果树上都能引起果实品质变差,甚至造成经济上的损失,果树硼素营养应引起足够重视。目前已报道具有缺硼症状的植物已超过100种。在植物必需的微量元素中,植物缺硼是最普遍的,因而引起人们的广泛关注。半个多世纪以来,在硼的生理功能和硼肥的应用方面进行了广泛的研究,为农业生产作出了重大贡献。但孤立的研究某一元素的作用则难以从本质上全面揭示这一元素的行为。硼和其他微量元素有所不同,它不是植物体的结构部分,也不参与氧化还原作用,在植物代谢中它最重要的作用是促进碳水化合物的运输,使糖的运转顺利进行:缺硼的植物体内碳水化合物的代谢发生混乱,叶子中形成的碳水化合物运输不出去而是大量积累起来,叶片增厚。硼能促进营养器官和生殖器官的生长:硼对于生长素(吲哚酷酸)的合成有着重要影响。硼素不足,植物体内的生长素含量便大大降低,以致营养器官的生长受到抑制。缺硼植物一个重要特征是不能形成或形成不正常的花器官,表现为花药和花丝萎缩,花粉粒发育不能健康进行。它还可以提高豆科作物根瘤菌固氮的能力,增加固氮量。据报道,硼对加速植物发育,促进早熟和改善品质也起着十分重要的作用。黄瓜、番茄施硼可提高维生素C含量;苹果、柑橘施硼可提高含糖量,降低

含酸量等等。增强抗逆性:硼素含量的多少直接影响到作物的抗逆性和抗病能力。施硼能促进维生素C的形成,维生素C的增加可提高作物的抗逆性。作物缺硼,抗逆性和抗病能力减弱,使一些作物易发生病害,如马铃薯疮痴病、甜菜心腐病、萝卜褐腐病、甘薯褐斑病、芹菜折茎病、亚麻立枯病、向日葵白腐病和灰腐病、菜豆炭斑病等。施硼可使作物的这些病害的发生率大大降低。有报道认为缺硼可能与其他逆境胁迫一样,降低清除自由基的保护酶活性及清除剂含量,引起自由基积累,导致植物膜功能受损害。耿明建等在棉花上的试验也表明,缺硼导致多胺含量增高,缺硼条件下硼高效品种叶片质膜受伤害程度较低效品种轻,可能与其体内多胺含量显著升高有关。

常用的化肥及使用方法

常用的化肥及使用方法 氮肥——常见的肥料有尿素、硫酸铵和硝酸铵等,它们是供给速效氮的主要肥源,是植物合成蛋白质的主要元素之一。使用时可配制成浓度低于0.1%的溶液,过多则会造成植物 磷肥——过磷酸钙及磷矿粉是磷的来源之一,有助于花芽分化、能强化植物的根系,并能增加植物的抗寒性。它们的肥效较缓慢,在盆栽培花卉里较少使用,花卉栽培中磷的获得往往是施用复合磷肥。过磷酸钙做追肥时先加水50-100倍,浸泡一昼夜后取上面澄清液浇灌。 钾肥——钾是构成植物的灰分的主要元素,钾可增强植物的抗逆性和抗病力,是植物不可缺少的元素之一。常用的钾肥有氯化钾和硫酸钾,使用时可配制成浓度低于0.1%的溶液追施。 复合肥——复合肥的种类较多,是指成分中含有氮、磷、钾三要素或其中的二种元素的化学肥料。常见的磷酸二氢钾、俄罗斯复合肥、二铵等,在追施时可配成浓度为0.1|—0.2%的水溶液。最近各肥料厂家还推出了一些花卉专用肥,如观叶花卉专用肥、木本花卉专用肥、草本花卉专用肥、酸性土花卉专用肥、仙人掌类专用肥及盆景专用肥等,在花卉市场有售,按说明使用即可。微量元素——微量元素在植物发育过程中需用量较少,一般情况下土壤中含有的微量元素足够花卉植物的生长的需要,但有些植物在生长过程中因缺乏微量元素而表现失绿、斑叶等现象。如花卉缺铁表现为失绿;缺硼表现为顶芽停止生长,植株矮化,叶形变小;缺锌表现为失绿及小叶病等。施用浓度:硼肥叶面喷施浓度为0.1%—0.25%,锌肥喷施浓度为0.05—0.2%,钼肥喷施0.02%—0.05%,铁肥喷施浓度为0.2%—0.5%,锰肥喷施浓度为0.05%—0.1% 磷酸二氢钾——在家庭养花中,经常用到磷酸二氢钾,磷酸二氢钾是速效钾肥和磷肥,但是好多花友把握不好其浓度,浓度大了很容易发生肥害,甚至花死,得不偿失,你可以试用常识性的方法,我们拇指和食指捏一次,大概是一克,实际要稍偏小。再配制到约500毫升矿泉水瓶中,这样的浓度大概是百分之0.2,比较安全,最安全的施肥方法是叶面施肥,这种方法见效快,肥效高,喷施时加入洗衣粉或洗洁精之类少量的水软化剂,会在叶面形成薄膜。增加吸收度。还有夜间吸收度比较大,环境中湿度也有很大程度增加吸收。 常见杀虫剂、常见杀菌剂

gsoap2.8.11实现onvif discover详细教程

感谢 以下教程基本是(沙漠之鸽)给予我的指导的整理而来,他非常耐心的提供了帮助,也是受于他的分享精神,所以写下了这遍教程。 前言: 做onvif的过程十分痛苦,什么wsdl,soap,webserver,全部都是没有接触过的,还好有gsoap可以用,在网上和群共享里面只有2.8.3版本实现过程,而且比较麻烦的是要自己实现probe所有细节。 在2.8.11中,wsddapi插件为我们设计好了wsdd的接口,我们要做的就是填充brobe的matches信息就可以了。简化了开发过程,也不必用高手们做的typemap 文件,因为这些看不懂的文件让我们对做出的程序毫无信心。 生成.h文件。 我们需要从onvif官网下载wsdl文件,和onvif.xsd文件。然后生成.h文件 wsdl2h -sck -t /opt/nfshost/gsoap-2.8/gsoap/typemap.dat -o onvif.h analytics.wsdl analyticsdevice.wsdl devicemgmt.wsdl display.wsdl event.wsdl imaging.wsdl media.wsdl ptz.wsdl receiver.wsdl recording.wsdl remotediscovery.wsdl replay.wsdl search.wsdl deviceio.wsdl 这一步你会发现生成速度非常慢,还会提示找不到onvif.xsd,速度慢得原因是wsdl2h会根据wsdl中引用去网上下载一下xsd和wsdl文件,我们可以将这些文件下载到本地,然后修改wsdl中的路径。 修改之前schemaLocation是一个url,如果你放的和你onvif的wsdl文件相同的目录中,这样写就ok了,如果不是,可以写上相对路径。

大智慧软件操作说明

常见功能操作 1)设定自选股 5)板块分析 9)数据管理 2)查看分时走势得历史纪录 6)预警系统 10)下载数据 3)主图叠加 7)联动分析 4)多图组合显示 8)条件选股 1)设定自选股 在某一个股票的分时图\k线图中界面中,点击鼠标右键,选中加入自选股。 系统弹出"添加"界面,选中自选股分区,再按"确定"即可。 进入具体的自选股板块,直接"ZXG",在键盘精灵中选择所要的自选股分区 2)查看分时走势得历史纪录 大智慧Level-2为了更真实、更直观地反映最近一段时间内的分时状况,以便发现最近一段时间内的股票走势状况,可以在分时图上显示多日的分时线,用最用高亮度背景色来显示以前的分时图

(如下图),使之与当日的分时图加以区别,最多可以显示16天的分时。调出十字光标,可以看到当日分时线每一时刻的交易情况。 在分时图上敲"F3"、"/"、"*"可以实现在分时图上叠加大盘和显示量比、买卖力道等即时指标。 快捷键:用〖↓〗〖↑〗来增加、减少分时线显示天数 3)主图叠加 除分笔成交图,其它分析周期都可做主图叠加。主图叠加最多可以进行4只股票的叠加。 快捷方式:用键盘精灵选择股票,确定后同时按〖Ctrl〗和〖Enter〗,或者按下〖Ctrl〗不放,用鼠标拖动选定股票到主图,也可以从〖画面〗→〖主图叠加〗,用鼠标直接在对话框中将股票拖出便可。注意:K线叠加会随着一屏显示的时间不同而不同,这是因为叠加是以同屏可见的第一天的开盘价重进行叠加,图形变化了基准点也就不同,自然叠加图形不同。 可以使用画面平移功能,将叠加上的K线进行上下平移,改变它们的相对位置,方法是进入平移状态,用鼠标上下拖动叠加股票的K线即可。 按下〖Shift〗不放,用〖PageUp〗、〖PageDown〗翻页,或用键盘精灵切换到其它股票,主图叠加将保留。 不但主图可以叠加,副图也同样可以叠加。副图叠加的相关主题。4)多图组合显示

有关硼在植物体中的作用资料

百度结果 生理功能(百度结果) 有关硼的吸收代谢科学界了解得并不充分,硼在膳食中很容易吸收,并大部分由尿排出,在血液中是与氧结合,为H?BO?或B(OH)?一,硼酸与有机化合物的羟基形成酯化物。动物与人的血液中硼的含量很低,并与膳食中镁的摄入有关,镁摄入低时,血液中硼的含量就增加。硼可在骨中蓄积,但尚不清楚是何种形式。 硼普遍存在于蔬果中,是维持骨的健康和钙、磷、镁正常代谢所需要的微量元素之一。对停经后妇女防止钙质流失、预防骨质疏松症具有功效,硼的缺乏会加重维生素D的缺乏;另一方面,硼也有助于提高男性睾丸甾酮分泌量,强化肌肉,是运动员不可缺少的营养素。硼还有改善脑功能,提高反应能力的作用。虽然大多数人并不缺硼,但老年人有必要适当注意摄取。[9] 硼的生理功能还未确定,存在两种假说解释硼缺乏时出现的明显而不同的反应,以及已知硼的生化特性。一种假说是,硼是一种代谢调节因子,通过竞争性抑制一些关键酶的反应,来控制许多代谢途径。另一种是,硼具有维持细胞膜功能稳定的作用,因而,它可以通过调整调节性阴离子或阳离子的跨膜信号或运动,来影响膜对激素和其他调节物质的反应。 硼对植物的具体作用 资料二 发表日期:2007年12月27日出处:中国农经信息网本页面已被访问6331 次 一、硼对植物有哪些具体的作用? 1923年就肯定了硼是植物所必需的微量元素。有关硼在植物中的生理作用,大致有以下几个方面: 1、硼是植物体各部分的组成成分,影响细胞膜形成。 2、硼参与分生组织的细胞公化过程。缺硼时,细胞分裂不良几天长点坏死。 3、硼促进碳水化合物的转化和运转,加快植株生长发育,促进早熟。 4、硼对叶绿素的形成和稳定性有良好作用,缺硼时,新叶白化,老叶早黄。

SOAP病历

SOAP病历 患者,男性,65岁,因“反复发热、咳嗽1月余”就诊。 现病史:患者于1月前无明显诱因出现发热,体温在37.5~38.5℃,咳嗽,咯少许白痰,无咯血、盗汗、头痛、畏寒,无黄染,无咽痛,无恶心、呕吐,无腰酸、腰痛,无血尿,无尿频、尿急,无关节痛。在社区卫生服务中心就诊检查发现血常规:WBC 12.6×10^9/L,N 82%。胸片提示:右下肺少许斑片状影,诊断“左下肺炎”。给予“头孢呋辛 3.0 ivdrip bid、复方甘草合剂口服”治疗。用药3天后,体温略有下降,37~37.5℃,继续予头孢呋辛静滴治疗1周后,咳嗽症状略有改善,但患者再次出现发热,37.5℃~38℃,伴有咳嗽,无咯血、咳痰,发热时伴有下肢乏力。为进一步诊治来社区服务中心就诊。发病以来,睡眠欠佳,食欲一般,精神尚可,二便正常,体重明显减轻,半年内体重减轻4kg左右。 既往史:否认结核病、伤寒、肝炎等传染病史,否认重大手术史,否认药物食物过敏史。否认高血压、糖尿病等慢性病史。否认冶游史,已婚已育,育有1子,有烟酒史30年,20支/3天,少量饮酒,以饮黄酒为主。出租车司机退休在家,夫妻与儿子分开居住,夫妻关系和睦。平素喜肉食及辛辣食物。否认家族中存在糖尿病、高血压、结肠癌等遗传家族史。 体查:T 38℃,P 91次/分,R 18次/分,BP 126/74mmHg。神清,呼吸平顺,皮肤、黏膜无明显瘀点、瘀斑。浅表淋巴结未见明显肿大。咽无充血。双肺呼吸音粗,左下肺可闻及少许干湿啰音。心率 91次/分,律齐,各瓣膜未闻及杂音。腹平软,无压痛,未见明显包块,肝脾肋下未及,移动性浊音阴性,肠鸣音3~5次/分。四肢关节未见明显肿大及畸形,可见杵状指,四肢肌力肌张力正常,生理反射存在,病理反射未引出。 实验室及辅助检查: 血常规:WBC 12.6×10^9/L,N 82%,L 12%,M 3.1%,E 1.9%,HGB 135g/L,Plt 161×10^9/L; 尿常规:WBC(-),RBC (-),蛋白(-)。 胸片:左下肺少许斑片影,未见占位性病变。

大智慧经典指标原理及用法

大智慧经典指标原理及用法 7.1 指标快捷键一览 〖110〗:MA 移动平均线〖112〗:CHANNELS 通道线 〖114〗:主力成本〖115〗:TDX 天地线 〖116〗:SAR 抛物转向〖117〗:XS 薛氏通道 〖118〗:PBX 瀑布线〖120〗:ROC 变动速率 〖121〗:MTM 动力指标〖123〗:DMI 趋向指标 〖125〗:RSI 相对强弱指标〖126〗:主力轨迹 〖128〗:DMA 平均离差〖130〗:DPO 区间震荡线 〖132〗:MACD 指数平滑异同平均线〖133〗:KDJ 随机指标 〖134〗:CCI 顺势指标〖139〗:PSY 心理线 〖140〗:BIAS 乖离率〖141〗:W&R 威廉指标 〖142〗:%B 布林极限〖143〗:CR 能量指标 〖144〗:BRAR 人气意愿指标〖148〗:TRIX 三重指数平滑平均数〖149〗:ASI 振动升降指标〖150〗:OBV 能量潮 〖151〗:主力进出〖154〗:MFI 资金流量指标 〖155〗:PVI 正量指标〖156〗:NVI 负量指标 〖157〗:VMACD 指数平滑异同平均线〖158〗:VR 容量比率 〖161〗:WV AD 威廉变异离散量〖163〗:EMV 简易波动指标 〖164〗:拉升在即〖165〗:底部构成 〖166〗:主力买卖〖170〗:MIKE 麦克指标 〖171〗:CDP 逆势操作〖180〗:ADL 藤落指数 〖181〗:ADR 涨落比率〖182〗:ABI 指标 〖183〗:STIX 指数平滑广量指标〖187〗:EXPMA 平滑移动平均线〖188〗:散户线〖189〗:KCX 控筹线 〖190〗:成交笔数〖191〗:每笔手数 〖AD〗:AD集散量、A/D上涨家数比〖ABI〗:ABI 指标 〖ACD〗:ACD 收集派发〖ADL〗:ADL 藤落指数 〖ADR〗:ADR 涨落比率〖ALF〗:ALF 过滤指标 〖ASI〗:ASI 振动升降指标〖ASR〗:ASR 浮筹比例 〖A TR〗:ATR 真实波幅〖AMOUNT〗:AMOUNT 成交额 〖ADTM〗:ADTM 动态买卖气指〖B〗:%B 布林极限 〖BBI〗:BBI 多空指数〖BTI〗:BTI 广量冲力指标 〖BFTD〗:VB 波幅通道〖BIAS〗:BIAS 乖离率 〖BOLL〗:BOLL 布林线〖BRAR〗:BRAR 人气意愿指标 〖B3612〗:B3612三减六日乖离〖BWIDTH〗:BWIDTH 布林极限宽〖BBIBOLL〗:BBIBOLL 多空布林线〖CD〗:CD 相对强度〖CHAIKIN〗: CHAIKIN 佳庆线〖CR〗:CR 能量指标 〖CCI〗:CCI 顺势指标〖CDP〗:CDP 逆势操作 〖CHO〗:CHO 济坚指数〖CYC〗:CYC 指南针成本均线 〖CYS〗:CYS 市场盈亏〖CYW〗:CYW 主力控盘 〖CYQKL〗: CYQKL 指南针博弈K线长度〖DDI〗:DDI 方向标准离差指数〖DKX〗:DKX 多空线〖DMA〗:DMA 平均离差

番茄增施硼肥的增产效果与合理施硼的技术研究

番茄增施硼肥的增产效果与合理施硼的技术研究 摘要番茄增施硼肥的增产幅度1.01%~9.26%,硼肥对番茄的增产作用主要是通过提高番茄的单株结果数和单果重。番茄喷施硼肥的适宜时期是始花期,盛花期和果实膨大期喷施效果较差;适宜浓度为0.2%;以始花期和盛花期2次喷施为好。 关键词番茄;硼肥;增产效果;施用技术 硼是番茄正常生长不可缺少的微量营养元素之一,而张家港市的耕地土壤普遍缺硼,据2004年全市耕地地力调查的结果,全市耕地土壤有效硼含量平均0.27mg/kg,处于较缺乏的状态。据本站田间试验,硼肥在张家港市油菜、棉花作物上都有增产效果,油菜增产10.8%,棉花增产19.3%。 1 材料与方法 1.1 供试材料 试验在市黄泗浦健康菜园设施大棚内进行,大棚田面平整,地势平坦,排灌方便,土壤为砂黄泥土,0~20cm土壤的理化性状见表1。浓缩硼肥系江苏省农科院土肥所和江苏沃洲生物有限责任公司共同研制提供,含硼15%~17%;供试番茄品种为金棚1号。 1.2 试验设计 田间试验共设8个处理:①始花期喷施0.2%浓缩硼肥;②盛花期喷施0.2%浓缩硼肥;③果实膨大期喷施0.2%浓缩硼肥;④始花期+盛花期喷施0.2%浓缩硼肥;⑤始花期+果实膨大期喷施0.2%浓缩硼肥;⑥始花期喷施0.1%浓缩硼肥; ⑦始花期喷施0.3%浓缩硼肥;⑧喷施同量清水作对照(CK)。始花期、盛花期、果实膨大期3期喷施日期分别为3月1日、3月10日和3月21日,喷施时间均在上午10∶00时进行,用量均为750kg/hm2,田间试验各处理进行4次重复,田间随机区组排列,小区面积为5.2m2。移栽日期2月7日,每小区30株,其他各项栽培管理措施均按当地高产要求进行。 1.3 分析测定 土壤有效硼含量采用沸水浸提-姜黄素比色法,土壤常规项目测定引用中国土壤学会编制的《土壤农业化学分析方法》。

硼肥的品种有哪些_硼肥有什么作用_硼肥施用方法

硼肥的品种有哪些_硼肥有什么作用_硼肥施用方法 谈到硼肥,很多经销商包括农户都不陌生,硼作为植物生长发育须的七大元素之一,在植物的生长过程中起着相当重要的作用。硼肥,是指含有硼(B)元素,能促进农作物生长,增强农作物抗性,烟台七微肥料提供的硼肥是有利于开花结实的微量元素肥料,又称硼素肥料,是硼肥中的精品。 #详情咨询#【硼肥】 常见的硼肥品种有: 硼砂:外观呈白色细小晶体,难溶于冷水,硼素易被土壤固定,植物当季吸收利用率较低,是常用的单质硼肥品种。硼酸:折合含硼(B)量约17,硼酸为无色带珍珠光泽的三斜鳞片状结晶或白色细粒晶体,可溶于水。也是传统的硼肥品种之一。四水硼酸钠(七微速溶硼):折合含硼(B)量约21,纯品为99%含量,速溶于水,吸收率高。 硼肥的应用:我国硼肥的研究和应用工作,解放前是个空白。二十世纪五十年代开始起步,主要是一

些作物的肥效试验。六十年代中期,中国农科院油料作物研究所发现甘蓝型油菜发生“花而不实”症,经研究证明为缺硼症,施用硼肥可以有效防治。这是我国硼肥研究和应用的重大突破。 七十年代中期以来,相继发现湖北新洲县棉花“蕾而不花”症,黑龙江省甘南等地小麦“不稔”症,以和一些地方的苹果和柑橘“不实”症,油橄榄“多头”症,经研究证实都属于缺硼症。从此,硼肥的研究和应用引起了科技工作者的关注,在国家有关部门的支持下,硼肥工作进入了新的广泛发展阶段。 硼肥虽然不像氮磷钾需求量那么大,但确能在作物的某些生理机能上起到相当大的作用,在作物的整个生长过程中,如果硼肥补充充足,植物生长就比较旺盛,籽粒就比较饱满,千粒重就会增加,根系生长也比较好,后期稳产高产就有了保障,相反的,如果硼肥供应缺乏,作物生长就会受阻,造成花朵畸形,落花落果严重,进而影响作物的品质和产量,严重时,甚至造成作物绝产。 硼肥有什么作用?硼的生理作用硼是植物需的营养元素之一,硼在植物生长发育中的作用,大致有以下几个方面:1、促进营养生长,作物生长需要17种或以上的营养元素,硼就是其中的一种。2、促进生殖生长,花粉管的萌发和伸长都离不开硼。3、有利于碳水化合物的运输、转化以及糖分合成。 4、增强作物的抗逆性能。 5、有明显的杀菌作用。 缺硼时,作物不能形成或形成不正常花器官,花粉管形成困难,妨碍授精作用,花粉粒发育不良,油菜出现“花而不实”、“实而不果”。棉花的“蕾而不花”、“花而不铃”葡萄“大小果”、“夹馅果”,麻类作物长势、纤维弱,花生的“果而不仁”苹果“缩果”,及果树落花落果、坐果率低、畸形果等。典型的缺硼症状如甘蓝型油菜的"花而不实"病,甜菜的"心腐病",萝卜的"褐心病",芹菜的"裂茎病",烟草的"顶腐病",苹果的"内木栓病"和"干斑病"等。都是直接或间接由于缺硼所致。

gsoap

实现高性能gsoap 服务 从队列中获取未处理的 socket,并从队列中移除 服务流程图 代码请参看gSOAP 2.8.14 User Guide 中的7.2.4 How to Create a Multi-Threaded Stand-Alone Service. listen : 监听soap_accept 方法,返回一个SOAP_SOCKET,然后交 SOAP_SOCKET 添加到队列,并发送一个信号通知process(处理线程)处理. process(处理线程)启动后立即阻塞(不是sleep )等待信号,收到信号后才执行相应的任务(soap_serve),执行任务后继续阻塞等待信号.注意:soap_serve 方法如果客户端提交的xml 文档格式不正确或其它数据(恶意攻击)时会一直阻塞到下一个请求,导到服务器性能严重下降,客户端无法收到数据一直等待的情况,因此在初始化处理线程的soap 成功后,应该立即设置处理线程soap 的超时时间,单位为秒: soap_thr[i] = soap_copy(&soap);//在这一行示例代码后一加下面三行代码 soap_thr[i] ->send_timeout = 1; soap_thr[i] ->recv_timeout = 1;

soap_set_mode(soap_thr[i], SOAP_C_UTFSTRING); /*设置采用UTF-8字符编码*/ 例如下列的一个请求就会导致soap_serve阻塞(ns2:login节点没有闭合) 因为mod_gsoap附加到web服务器的方式问题比较多,iis比较复杂, apache只支持C开发模式,所以gsoap做为一个单独的服务运行,通过代理调用服务.iis可用其它插件或自己编写一个代理类,apache直接修改httpd.conf配置代理. gsoap内存管理 尽量采用soap_malloc(用法和malloc一样)方法分析内存, soap_malloc无需释放内存,在gsoap内部采用链表的方式管理分配的内存,在执行 soap_destroy(tsoap); soap_end(tsoap)后会自动回收内存. 自动回收内存的前提是保证你自己编写的方法能正确运行完成,否则还是会导致内存泄露. gsoap输出 为提升服务性能,减少数据传输量,所有输出都采用字符方式的xml(UTF-8), 不要采用结构或对象输出(输入可以),采用结构或对象输出优点是在客户端无需解析,自动生成相关对象和结构,但是会导致服务性能下降和传输的数量增大.例如: int ns2__login(xsd__string username,xsd__string password,xsd__string &rsp); rsp为字符串格式的xml,在客户端需要解析后方可使用.服务器应答只有三种输出格式,所有节点名称都大写,所有属性名称都小写,节点之间无换行,客户端按下面的三种规则编写解析器即可. 第一种为服务器异常消息

最新在萧条中飞跃的大智慧心得

在现在这个社会中,时时让人感到浮躁的氛围,时间一久,自己也变得浮躁了。而每次读到稻盛和夫先生的文字,都觉得是对心灵的一种净化,拯救灵魂于水火之中。 今天读到《在萧条中飞跃的大智慧》一书,感觉醍醐灌顶。 在萧条中成长 企业在不景气的时候,会有时间和动力去降低成本、改善销售、提升效率,这个过程本就是企业最好的成长机会。每当克服一个困难、度过一个难关,我们都会变得更强。就像锻炼肌肉一样,经历过全身酸痛之后,我们的力量会变得更大。 如果这时候是整个行业的萧条期,或者整体经济都遭遇了严酷的危机,那么这时候更加是一个机会。如果能够安然度过这一时期,我们会发现很多竞争对手在这个过程中受到了根本性的打击,甚至在这一轮竞争中被淘汰出局了。 萧条对策一:全员营销 销售是企业生存的命脉,当企业在不景气的时候,全员营销首先能够有效提升营业额,从而增加企业的生存空间。 同时,全员营销也是企业的一个成长过程。比如管理者、研发部门,可能长期远离市场、远离客户,更不知道销售人员在面对客户时候的困难与尴尬。这个过程首先能够让所有的员工,包括管理者,都充分理解用户的真实想法,这非常有利于公司的发展决策和产品的研发方向;同时,研发部门、管理者也会体会到营销是多么不容易,这有利于促进公司内部的和谐,所有人都会懂得向顾客讨订单有多难,经营企业有多难。 萧条对策二:全力开发新产品 在平时,可能因为订单很多,因工作忙碌而无暇顾及的产品,以及用户的意见,在这时候就可以积极地开发了。 同时,在经济萧条的时候,客户也会考虑有什么新产品可以研发,这时候主动拜访客户,也可以听听他们对新产品有什么好主意、好点子,对老产品有什么不满意或者改进的期望。 这时候正好是绞尽脑汁开发新产品和改善老产品的好时候。 萧条对策三:彻底削减成本

油菜施用硼肥技术

油菜施用硼肥技术 油菜为十字花科芸苔属作物,对养分的需求较高。除氮、磷、钾三要素外,油菜还需要一些微量元素,其中对硼比较敏感,硼可促进油菜的光合作用和蒸腾作用。当土壤中有效硼低于0.5mg/kg时就会不同程度地表现出缺硼症状:在苗期根系生长不良,根颈肿大,幼叶缺乏叶绿素,变成褐色,甚至焦枯脱落,红叶多出现在中下部;在蕾苔期叶色暗绿,皱缩,叶脉及其附近组织变黄,出现块状紫斑,提早脱落,苔茎延伸缓慢或发生纵向折裂,下部腋芽抽成丛生分枝;在开花期,中上部功能叶也因缺硼呈现紫色,花序顶端花蕾褪绿变黄,萎缩甚至干枯、脱落,花瓣皱缩,荚果停止发育或成畸形,胚珠萎缩,不能发育成正常种子,出现“花而不实”症状。 硼肥品种主要有硼砂(含纯硼11%)、“金地来”牌速溶硼肥(含纯硼12%)和液体硼肥(含纯硼14%),以及硼酸(含纯硼17%)、硼泥(含可溶硼1%)、硼镁肥(含纯硼0.5%)等,比较常用的有硼砂、“金地来”牌速溶硼肥和液体硼肥、硼镁肥。 硼肥可作基肥和叶面追肥使用。①用作基肥,每亩施用硼砂 0.5-0.75kg,与有机肥和氮、磷化肥混合均匀,开沟条施或穴施,避免与种子直接接触,也可以随清粪水浇灌。②用作叶面肥。如果基肥中没有施用硼肥,可分别在苗期(移栽前)和蕾苔期进行叶面喷硼,每亩喷施浓度为0.1-0.2%的硼砂溶液50-60kg(即取一两或二两硼砂,兑水100斤)。如果基肥已施硼肥,可在蕾苔期叶面喷硼一次。注意喷雾要尽量均匀,叶面充分湿润,在晴天傍晚前喷施效果最好,喷后如遇雨淋洗,应补喷一次。硼砂在早春低温季节不易溶解,可用少量温水先溶解硼砂,再兑清水稀释后进行叶面喷施。“金地来”牌速溶硼肥(白色固体)和液体硼肥是易溶硼肥,可直接用冷水稀释后浇施或叶面喷施。 安徽省土肥总站

大智慧公式选股教程

目录 2010年7月大智慧全面升级股票池功能之际,大智慧官方论坛上为专业版以上的股票池用户开辟了“股票池功能讨论区”,欢迎新老用户参与,相互交流学习,与中国证券市场一同成长! 2010年大智慧公司版权所有

第一课我们要做的是什么 大智慧软件自2000年始与广大的投资者见面以来很快就以优秀的界面设计与便捷的操作引起了投资者的共鸣,无论是在入门级的专业版还是在高端的机构版中,都可见大智慧金融终端在为国内的广大投资者精挑细作,量体裁衣的印记。 因此我们也收到了许多的反馈,其中广含着衷心的建议,善意的批评和可待的殷殷期望。在这许多的建议、批评、期望中我们注意到了这样一个意见—“大智慧”的公式编辑平台确实是十分出色,但是我们可不可以得到一个通俗化的教程,来帮助我们更好的理解它的编写以及使用方法,更好地掌握它,本书的目的就是为了解决这样一个问题。 事实上,从这些反馈来分析,我们大多数的用户并不是完全了解“公式编辑器”的意义,简单地,我们可以从以下几个角度进行理解: 一、指标分析: “公式编辑器”好比是一个工作母床,通过这个工作母床可以制造出所需要的各式各样的零件。同样,在指标分析的工作中,利用编辑器可以编写出相应的分析条件,这种方法是在技术分析当中最为常用的方法之一,例如,指标KD、指标MA等等,通过对这些指标的观察、分析,找出一些合适的条件作为买入卖出点。当然,我们也许需要的是一些自己的指标,一些自己的准确的指标,更多的MB,MC,MD等等,这一切我们通过“公式编辑器”可以实现。 二、条件选股: 将自己的经验、心得编制为一些条件,交给大智慧去在所有的股票当中挑选满足条件的个股,节省时间与精力。毕竟,要面对的是沪市、深市一千多只股票,个人的精力总是有限的。特别地,有些很复杂的条件组合在一起,需要大量的计

大智慧DDE决策系统使用技巧和经验总结

大智慧DDE决策系统使用技巧和经验总结 1、选股经验汇编: 经常在网上查找,有很多好经验值得借鉴。关键词:大智慧 dde 选股 (1)根据ddx, ddz排序选。我从换手排名中选ddx值大的。有人60日ddx之和>6,也就是大单纯买入之和大于6%。 (2)网友经验,即时买入点,9:45-10:30根据ddz排序选股,最好ddx>,选没涨或跌的各股介入,当天就会获利。 (3)问题:如何编写公式选股 (4)网友选股经验:ddx/ddy/ddz怎么选股首先,我一般-,用ddx排序选出前30-50只股票;其次,去掉涨得高的和st股,我选涨幅在4-5%以内的;第三,看“成 交单数”指标是否飘红(红柱不断上涨),k线ddx和ddy指标是否金叉或三线向 上,如果是就是我要的股票了,一般我会选择三只,这样风险小点。比如昨天(5 月9日)买的600273、600789、600146就是这种类型的,下午一波跳水后就买进 了,感觉不错。原文见后i (5)ddx大单翻红股价已经涨幅很高,往往还是绿色时出现买点,如何利用dde捕捉最佳战机建议关注大单多日番红确涨幅不大的,如果涨幅很大风险相对较高,可以 在几根阴线调整后关注 (6)我的经验,如果单日ddx>,有很好的短期行情。如图ddx=,后市行情好。 下图光标处,ddx=,可也有不正确的情况,几天后ddx=,可出现滞涨。可能与印花税利空

消息有关 Ddx= Ddx= Ddx=,30日受大盘影响而变坏。 Ddx=,当天涨停,之后大洗盘4天,准备拉升,又遇大盘不好。 大概是试盘吧 Ddx=,随后天天出货,天天涨。值得研究。可以这么操作,发现第2天出货,后面的就不要了。 2、买点: (1)Ddx为正,即红柱,为机构增仓模式。其数值是大单占流通盘的百分比。 (2)最好阴线买,满足条件之一买进:股价下跌,但黄线向上;股价下跌,黄线尽管下跌, 但不下穿紫线。尽管下穿紫线,但不穿绿线。 案例: (3)600162,5月18日,之前阳多阴少,说明大单买入比较充分,回调,但ddx黄线并未 下穿紫线,绿柱不大,说明庄家并未出货,阴线是买入好时机。6月4日,阴线却为红柱,买入更好时机。 (4)600517,ddx11连阳,说明机构增仓明显,5月31日阴线为买点(ddx黄线尽管走低, 但未破绿线),第2天的阴线为更好的买点(阴线,ddx却为大阳线,黄线拐头向上,

肥料的作用和使用

氮肥有促进枝叶生长、提高植物对营养的吸收等功效。但是施用氮肥过多,会引起植物徒长枝叶而不开花结果,植株变得细长软弱。 磷肥能促进开花结果。缺乏磷肥的植株一般不开花或者结果很小。 钾肥能促进根茎的生长发育,提高植物对温度变化的适应能力,增强抗病虫害的能力。 psb树.jpg(69.11 KB, 下载次数: 2) 下载附件保存到相册 2015-3-30 21:49 上传 因为植物最初吸收的是氮肥,所以即便施用N-P-K等同比例的肥料,植株还是会优先拼命吸收氮肥,直至过量。因此,应该尽量施用氮肥比例较少的肥料。 除了以上三大元素以外,铁、锰、铜、锌等微量元素也是很重要的营养元素,它们能调节植物的生理功能。 栽培植物时,预先拌入土中的叫"基肥";上盆以后定时施用的叫"追肥"。 肥料可以分为有机肥和无机肥。常见的有机肥有便便、动植物残体、豆饼、油渣、马掌、淘米水、喝剩下的酸奶等发酵后的产物。常见的无机肥有尿素、磷酸二氢钾、硫酸亚铁、碳酸氢铵等。复合肥大多数属于无机肥料,但是也有少部分产品属于长效有机肥,使用时一定要看清商品名称、原料和使用方法。 有机肥和无机肥有不同的使用方法,只有根据不同的肥料采用相对应的方式施用,才能取得较好的效果。否则不但起不到好的效果,甚至还会造成肥害或肥料浪费。 (1)氮肥:即以氮素营养元素为主要成分的化肥,包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵。 (2)磷肥:即以磷素营养元素为主要成分的化肥,包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。 (3)钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,目前施用不多主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。 (4)复、混肥料:即肥料中含有两种肥料三要素(氮、磷、钾)的二元复、混肥料和含有氮、磷、钾三种元素的三元复、混肥料。其中混肥在全国各地推广很快。 (5)微量元素肥料和某些中量元素肥料:前者如含有硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料,后者如钙、镁、硫等肥料。 (6)对某些作物有利的肥料:如水稻上施用的钢渣硅肥,豆科作物上施用的钴肥,以及甘蔗、水果上施用的农用稀土等。作物必需的营养元素有16种,除碳氢氧是从空气中吸收,其余均不同程度地需要施肥来满足作物正常生长的需要。 按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。 目前,市场经销的肥料以氮磷钾肥为主,并且每种肥料也有许多品种。 主要氮肥品种有;尿素、碳酸氢铵(碳铵)、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钙,还有氨水、石灰氮等也属于氮肥,但目前已较少使用。硝酸钙既是氮肥,也可作钙肥用。 主要磷肥品种有过磷酸钙(普钙)、重过磷酸钙(重钙,也称双料、三料过磷酸钙)、钙

网络课程学习心得体会5篇

网络课程学习心得体会5篇 网络课程学习心得体会5篇 人生因有朋友而酣畅,因有事业而从容,因有成就而自豪,因有家庭而温馨,因有爱人而强大,因有希望而奋发,因有健康而快乐。下面是wtt给大家带来的网络课程学习心得体会,希望大家喜欢! 01 本次实习主要任务是学会局域网的设计与应用,网络互连技术,以及网络应用中如何保证信息的安全,通过理论与实践相结合,进一步加深我们的理论知识。要想在短暂的实训时间内,尽可能能多的学一些东西,这就需要我们跟老师有很好的沟通,加深彼此的了解。刚到培训基地,老师并不了解我们的工作和学习能力,不清楚我们会做那些工作,所以跟老师进行沟通是很必要的。通过沟通了解,老师对我们有了大体了解,便有针对性的教我们一些网络信息安全方面的知识。 “纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!”在短暂的实习过程中,让我深深的感觉到自己在实际运用中的专业知识的匮乏。让我们真正领悟到“学无止境”的含义。在实训的课程中,老师给我们讲解了如何进行网络拓扑结构的设计,如何进行网络的部线,路由器及交换机

的配置,防火墙和网络检测器IDS的安装和配置等等。在进行实训的过程中,我真正学到了计算机教科书上所没有或者真正用到了课本上的知识,这样,既巩固了旧知识,又掌握了新知识。 此外,老师还特地带我们去参国家软件孵化器科技园。参观中我懂得了真实生活中,网络的部线原理和方式以及从硬件上是如何实现网络的互联和保证信息的安全的。 此外,在此次实训的过程中,给我感受最深的就是我们分组完成一个网络系统的构建策划,包括项目的需求分析,网络拓扑图的制作以及网络搭建方案的撰写。在这些过程中,我不仅知道了整个项目的竟标和项目开发的流程,而且让我深深的体会到一个团队中的各成员合作的重要性,要善于团队合作,善于利用别人的智慧,这才是大智慧。靠单一的力量是很难完成一个大项目的,在进行团队合作的时候,还要考虑技术上的规范性和统一性,这样才可能在进行组合的时候能得到更完美的组合。 这次实训让我学到的东西太多,使我受益非浅,它让我知道了工作上的辛苦,让我知道工作并不像在学校里学习一样轻松。不过,虽然辛苦了点,但能让我学到不同的东西,我心里还是高兴的。人非生而知之,要学得知识,一靠学习,二靠实践。没有实践,学习就是无源之水,无本之木。以上就是我在成都的进行实训的心得和感受。不到半年的时间就将步入社会的我们,面临是继续深造,还是就业的压力,我想我们更应该把握住最后的一段时间,充实、完善自我,争取做一名出色的大学生!

大智慧新一代使用说明书.

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目录 前言 (13 第一章系统配置及安装 (15 第一节系统配置 (15 1.1.1 最低配置 (15 硬件配置 (15 软件配置 (15 1.1.2 建议配置 (15 硬件配置 (15 软件配置 (15

第二节系统安装 (16 第二章系统功能操作 (18 第一节文件 (18 2.1.1选择股票 (18 2.1.2 打开 (18 2.1.3打开新窗口 (19 2.1.4 关闭 (19 2.1.5 保存页面/调入页面 (19 2.1.6 同步股票显示 (20 2.1.7历史回忆 (20 历史回忆作用 (21 如何在历史与现实间切换 (21 如何关闭历史回忆 (21 如何设定历史回忆数据的保存天数 (22 2.1.8同步历史回忆 (22 什么是同步历史回忆 (22 如何使用同步历史回忆 (23 打开历史走势 (23 指标模板 (23

linux下gsoap使用及移植

Linux下gsoap的使用及移植 1、下载gsoap 在gsoap的官网中可以找到最新的gsoap安装包及相关文档 gsoap官网:https://www.wendangku.net/doc/1319272524.html,/~engelen/soap.html 下载地址:https://www.wendangku.net/doc/1319272524.html,/projects/gsoap2/files/ 2、安装gsoap a、解压zip压缩包 命令:unzip gsoap_2.8.1.zip b、进入解压后生成的文件夹gsoap-2.8 命令:cd gsoap-2.8/ c、切换到root用户 命令:su 输入密码 d、配置编译环境 在gsoap-2.8/文件夹下执行configure文件,自动配置编译环境 命令:./configure e、编译连接 命令:make f、安装gsoap 命令:make install 安装完毕可用wsdl2h或soapcpp2查看gsoap是否已经安装成功 看到上述两个命令的返回说明安装成功 3、应用实例 wsdl2h -o outfile.h infile.wsdl 实现wsdl文件到h文件的数据映射 soapcpp2 -c outfile.h生成相应的底层通信stub,strech程序 首先新建一个文件夹名为gsoap;然后 (1)不使用wsdl2h a、不使用wsdl2h我们可以直接从.h文件来生成代码。我们先定义一个函数声明文 件,用来定义接口函数,名称为add.h,内容如下: //gsoapopt cw //gsoap ns2 schema namespace: urn:add //gsoap ns2 schema form: unqualified //gsoap ns2 service name: add //gsoap ns2 service type: addPortType //gsoap ns2 service port:https://www.wendangku.net/doc/1319272524.html,/~engelen/addserver.cgi //gsoap ns2 service namespace: urn:add //gsoap ns2 service transport: https://www.wendangku.net/doc/1319272524.html,/soap/http //gsoap ns2 service method-style: add rpc //gsoap ns2 service method-encoding: add https://www.wendangku.net/doc/1319272524.html,/soap/encoding/ //gsoap ns2 service method-action: add "" int ns2__add( int num1, int num2, int* sum ); b、执行soapcpp2 –c add.h,自动生成一些远程调用需要的文件 c、接下来写一个服务端,创建文件addserver.c

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