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Transformer winding defects indentification based on a high frequency method

Transformer winding defects indentification based on a high frequency method
Transformer winding defects indentification based on a high frequency method

IOP P UBLISHING M EASUREMENT S CIENCE AND T ECHNOLOGY Meas.Sci.Technol.18(2007)2827–2835doi:10.1088/0957-0233/18/9/012

Transformer winding defects

identi?cation based on a high frequency method

Marek Florkowski1and Jakub Furga?2

1ABB Corporate Research,31-038Krak′o w,ul.Starowi′s lna13A,Poland

2Electrical Power Institute,AGH University of Science and Technology,30-059Krak′o w,

al.Mickiewicza30,Poland

E-mail:marek.?orkowski@https://www.wendangku.net/doc/9711540152.html, and furgal@https://www.wendangku.net/doc/9711540152.html,.pl

Received27December2006,in?nal form8June2007

Published20July2007

Online at https://www.wendangku.net/doc/9711540152.html,/MST/18/2827

Abstract

The transformer diagnostic methods are systematically being improved and

extended due to growing requirements for reliability of power systems in

terms of uninterrupted power supply and avoidance of blackouts.Those

methods are also driven by longer lifetime of transformers and demand for

reduction of transmission and distribution costs.Hence,the detection of

winding faults in transformers,both in exploitation or during transportation

is an important aspect of power transformer failure prevention.The

frequency response analysis method(FRA),more and more frequently used

in electric power engineering,has been applied for investigations and

signature analysis based on the admittance and transfer function.The paper

presents a novel approach to the identi?cation of typical transformer

winding problems such as axial or radial movements or turn-to-turn faults.

The proposed transfer function discrimination(TFD)criteria are based on

the derived transfer function ratios,manifesting higher sensitivity.

Keywords:transformers,diagnostics,frequency response analysis(FRA)

1.Introduction

Power transformers are subjected to a broad range of stresses.The mechanical forces have a crucial in?uence on the transformer’s technical condition at different stages of operation,causing deformation and dislocation of windings. Such faults might occur during service operation or during transportation of the transformers.It is especially short-circuit currents which result in mechanical stresses and electrodynamic forces in radial and axial directions.The high electrodynamic forces also occur during a switching-on operation due to the high inrush currents.The conventional diagnostic method for detecting winding mechanical faults is based on leakage inductance measurements.The experience shows,however,that this method is well suited mainly for identi?cation of radial deformations,whereas the axial one, resulting from the local stresses in end-winding sections might be undetected.The condition assessment based on internal winding inspection involves troublesome and expensive disassembly of a transformer.The hidden internal winding defects may lead to a winding fault caused by subjection to consecutive and subsequent electrodynamic forces or deterioration and withstand reduction of the internal insulation system.Hence,early fault detection has an essential impact on reliable transformer operation.

The frequency response analysis method(FRA)has been applied for detecting deformations and dislocations of windings.It is based on relationships between admittance or transfer function waveforms and windings design and condition.The FRA method is more and more commonly used in diagnostics of electric power equipment;however, today developing unambiguous assessment criteria,such as identi?cation of different winding defects,is in focus[1–4].

This paper presents results of investigations of transformer winding defects by means of FRA along with assessment criteria.The research focuses on the detection of radial and axial movements of the winding.A novel method of winding defects identi?cation relying on frequency dependence of

0957-0233/07/092827+09$30.00?2007IOP Publishing Ltd Printed in the UK2827

M Florkowski and J Furga?

admittance and transfer function in a broad frequency range has been proposed.

2.Transfer-function-based fault discrimination criteria

The assessment of the type,nature and scope of transformer winding faults has a crucial practical importance.The nature of transformer winding defects is diverse.During short circuits in power networks the transformer winding is subjected to radial electrodynamic forces.They act on the external winding coil from inside,and on the internal winding coil inwards.They result in a radial movement of the windings.

As a result of interaction of radial component of the leakage?ux with a winding,the axial forces act along the core axis.Consequently,the winding height changes,due to the increase in the distance between sections or turns, as well as due to axial movements of windings[5–9,12]. The high-frequency detection of winding defects is based on measurements of transfer function in the transformers. The method makes use of the relationships between faults and changes in inductive and capacitive coupling between elements of the windings.The change of winding shape,due to the deformation or movement of a single turn,coil or the whole winding results in a local change of inductance and/or capacitance,and accordingly,in the shifting of a transfer function waveform.

One can distinguish three methods of transfer function results application for detection of pre-breakdown in transformers.The?rst one lies in comparing the measurement results performed in different time periods of the transformer’s exploitation.In the lack of measurement results from sound windings,the symmetry of the transformer design is utilized and the resulting symmetry in parameters describes the windings.In practice,this means a comparison of transfer functions for different phases of the same unit.The third method is based on a comparison of measurement results for transformers of the same design.The actual measurement results are compared to the results obtained in the past for a similar unit with respect to the design and parameters[11].The main issue in winding faults identi?cation is determining the relationship between defects and their in?uence on the corresponding changes in frequency-dependent transfer function waveforms[12,13].

The transfer functions(TF)are de?ned as frequency-dependent ratios of appropriate currents or voltages measured at transformer terminals to the supply voltage.

When the voltage and current refer to the same winding, then the transfer function represents the winding admittance Y.

The authors have proposed criteria based on transfer function measurements for discriminating between faults occurring in transformer windings.The main classes considered are axial(including buckling)and radial winding movements as well as short circuit between the winding turns or wires.

To illustrate those effects let us consider an equivalent circuit presented in?gure1.The transfer function has a form:

TF ps(f)=I s(f)

U p(f)

(1)

(a)

(b)

Figure1.Transformer high frequency model:(a)scheme of

transformer during measurement of admittance;(b)scheme of

transformer during measurement of transfer function;R m,the

measurement resistor(for measuring the current in the measurement

system presented in?gure4).

since,at the same excitation U p,the input admittance is

Y p(f)=

I p(f)

U p(f)

.(2)

The proposed transfer function discrimination(TFD)criteria

are based on the admittance to the transfer function ratio:

TFD p ps(f)=

Y p(f)

TF ps(f)

(3)

TFD s sp(f)=

Y s(f)

TF sp(f)

,(4)

which is proportional to the frequency-dependent admittances

Y p,Y s and transfer functions TF ps,TF sp.This ratio

represents the transformer coupling related to material and

design properties,therefore it re?ects the external drivers

in?uencing the transformer windings,i.e.movements,

deformations/buckling,short circuits between turns,etc.It

will be shown next in examples that TFD expressed by(3),

(4)is more sensitive to geometrical faults than the transfer

function or admittance itself.

For the scheme in?gure1(a),the following current–

voltage dependences can be written as

u p?R p i p?L p

d i L

p

d t

?M

d i L

p

d t

=0(5)

u s?L s

d i L

s

d t

?M d i L s

d t

=0(6)

i p?C p

d u p

d t

?i L

p

?C ps d u ps1

d t

=0(7)

?C s d u s

d t

?i L

s

+C ps

d u ps

1

d t

=0(8)

i p?C p

d u p

d t

?i L

p

?C ps d u ps2

d t

=0(9)

2828

Transformer winding defects identi?cation based on a high frequency method

?C s d u s

d t ?i L

s

+C ps

d u ps

2

d t

=0(10)

u p?u ps1?u s?u ps2=0.(11) On the basis of transformed equations(5)–(11),the following dependence for admittance Y p of the transformer(?gure1(a)) can be written as

Y p(f)=I p(f) U p(f)

=

1+ω2

MC ps?L p

C p+

C ps

2

?L s

C s+

C ps

2

?ω4(M2?L p L s)

C p C s+(C p+C s)

C ps

2

×

R m

1+ω2

M

C ps

2

?L s

C s+

C ps

2

+jω

L p?ω2(M2+L p L s)

C s+

C ps

2

?1

.(12)

In turn,based on the scheme in?gure1(b)one can write the dependence for TF ps(f)as follows:

TF ps(f)=I s(f) U p(f)

=

?M+ω2(M2+L p L s)C ps

2

R m

L p+ω2(M2+L p L s)

C s+C ps

2

+jω(M2?L p L s)

.

(13)

Taking into account the following relations:L p

TFD p ps(f)=

Y p(f)

TF ps(f)

~=1

M

C s+C ps

2

×1+ω2MC ps?ω4M2

C p C s+C s C ps

2

ω2

1?ω2M C ps

2

.(14)

A structure of the frequency dependence of the transfer function discrimination TFD s s p(f)in a general form:

TFD s s p(f)=

Y s(f)

TF sp(f)

,(15)

where Y s is the impedance determined by using the dependence Y s=I s(f)

U s(f)

(?gure1),TF p(f)the transfer function calculated

using the following equation TF sp(f)=I p(f)

U s(f)is similar to the

structure of equation(14).

It follows from dependence(14)that the coupling is composed of two components:the?rst is related to inductive coupling,and the latter one to capacitive coupling.The mutual inductance M between transformer windings for a low frequency(power frequency50Hz,up to some kHz) represents the coupling through a?ux in a magnetic core, and above approximately10kHz(the measuring range)the core is neglected and the air coupling dominates.The second component re?ects the capacitive coupling between the windings or windings and core,tank/yoke and adjacent turns as illustrated in?gure1.

The foundation of the proposed assessment criteria of transformer winding defects by means of the high

frequency Figure2.Graphical representation of winding faults:d,the radial shift of winding;h,the axial movement of winding.

method are unambiguous relationships between changes of TFD(f)and the corresponding changes of equivalent electric parameters of transformers caused by those defects.On the basis of those dependences the criterion of winding defect recognition based on admittance and transfer function measurements has been formulated.

The individual defects are re?ected in changes of equivalent basic electric parameters of the windings,which further manifest themselves in shifts of the frequency-dependent transfer function waveforms.When the winding is shifted along the radius of the core or along the column of the core,the equivalent capacities between the winding and core as well as tank are modi?ed.

The short circuits between turns in?uence the self-and mutual inductance.The graphical representation of winding faults is shown in?gure2.

Radial movement/buckling manifests itself mainly in changes of capacitance between winding and core and capacitance between windings(C ps)(?gure1),whereas the changes of inductance of windings(L p,L s)and the inductance between windings(M)can be neglected.A consequence of winding movement along the core axis and the resulting increase in the distance between the one-side end-winding and yoke is the decrease of capacity between the winding and the core and capacity between windings(C ps).In this case the capacity of windings(C p,C s)is also changed.Determining the nature and scale of winding failure necessitates a detailed analysis of the TFD(f)criteria,which are based on transfer function measurements performed on the transformer.Turn-to-turn faults in one transformer winding has in?uence?rst of all on the self-inductance(L p,L s)and mutual inductance between different windings(M).The input capacitance of windings and capacitance between windings after these faults are the same as before.

The changes of TFD(f)resulting from the winding defects can be analysed using formula(14).After differentiation of

2829

M Florkowski and J Furga?

equation (15)one can obtain the derivative d TFD d ω=1

M C s +C ps 2

×

?1+ω2M

C ps

2

+ω4M 2 C 2

ps 2?C p C s ?C p C os 2?C s C ps

2

ω32 1?ω2M C ps 2

2.(16)

On that basis,the frequency ωrez can be calculated,for which

TFD reaches the maximum value

ωrez = 32?C p C s C 2ps

?C p +C s 2C ps ?1M C ps ?2C p C s

C ps ?(C p +C s ) .(17)Assuming that C p

ωrez ~=

1

MC ps .(18)It can be stated from equations (17)and (18)that,if the inter-turn inductance is decreasing,e.g.due to turn-to-turn faults,then the resonance frequency ωrez ,where TFD(f )has a maximum,is increasing.Taking into account formula (18)in equation (16),one can obtain the TFD max :

TFD max =

4C 2

ps

?2C p C s ?C p C ps ?C s C ps C ps (2C s +C ps )

.(19)

The changes of inductance,according to equation (21),have no in?uence on the TFD max value.The in?uence of capacitance changes C ps and C s ,due to winding movements,yields the derivatives:

d TFD max d C ps =C ps (C p +C s )+8C s (C ps +C p )C ps (2C s +C ps )2

(20)

d TFD max

d C s =?9C ps (2C s +C ps )2

.

(21)

The analysis of equations (18)–(21)prompts the conclusion that increase of the capacity between the winding and the core results in increase of the maximum value of TFD.The decrease of that capacity is re?ected in the corresponding decrease of the maximum value of TFD.The increase in the capacity between winding and core is caused by the winding movement along the column,towards the core.However,the dislocation of the winding along the column axis yields the decrease of the capacity between winding and core due to the distance increase between the end winding and the yoke.The principle of winding defect recognition based on the registration of the transfer function in transformers has been graphically illustrated in ?gure 3.

Typical cases of the changes of TFD criteria occurring due to axial and radial movements of the winding as well as turn-to-turn faults between adjacent coils or wires are presented in this paper.Focusing observation on the main resonance frequency of TFD p ps ,axial movement is revealed in lower amplitudes as compared to the baseline of the ?xed windings.The radial shift inversely manifests in amplitudes above the baseline.Turn-to-turn short circuits also show a resonance frequency peak shift towards a higher frequency band due to the decreased

inductance.Figure 3.Graphical visualization of assessment criteria of winding

fault detection by means of a transfer

function.

Figure 4.Measuring setup for admittance and transfer function

measurements of transformers.

3.Experimental setup

The measurement results obtained for a distribution transformer illustrate the response of both low and high voltage windings to the radial shift,axial movement and turn-to-turn short circuit.The experiments have been performed on the unit rated 250kV A nominal power and voltage 15.75/0.4kV (Dyn5).The high voltage winding consists of 14layers,190turns each,made of wire of 1.63mm in diameter.The low voltage winding is composed of copper tape.The internal dimension of the winding is 201/233mm,the external one is 255/303mm,and the height is 366mm.

The transformer admittance and transfer function measurement has been performed according to formulae (1),(2).The sinusoidal supply voltage with stepwise variable frequency is put to one phase terminals of the transformer.For discrete frequency steps,in the admittance mode the supply voltage and current are measured in the same winding.In the transfer function mode the current is measured on the secondary side of the winding (?gure 2).The measurement has been carried out using a low voltage stimulus,with an amplitude of 10V ,and tuneable frequency in the range 5kHz up to 1MHz,for 200measuring points.

For the frequency response measurements the FRA analyser connected to the host computer by GPIB-PCMCIA interface has been used as shown in ?gure 4[10].The software

2830

Transformer winding defects identi?cation based on a high frequency

method

(c)

(b)

(a

)

Figure5.Selected transformer winding defects:(a)radial dislocation of the winding,(b)axial dislocation of the winding,(c)turn-to-turn short

circuits.

(b)

(a)

Figure6.TFD(f)dependences for radial movement of winding:(a)TFD p ps,(f),(b)TFD s sp,(f):1,d=0mm(origin);2,d=3mm;3,d= 6mm;4,d=8mm(?gure5(a)).

module for FRA control,processing and analysis has been

implemented in LabView TM from National Instruments.

4.Measurement results

The winding defects schematically shown in?gure2have been

modelled by dislocating the windings of a selected phase along

the radius and axis of the core column,respectively(?gure5).

The experimental relationships for selected transformer

windings have been calculated according to

TFD x?xy(f)=

Y x(f)

TF xy(f)

,(22)

where Y x is the admittance of winding x,TF xy is the transfer

function;x is the supply side and y is the current measurement

side.

The introduced TFD criteria are based on admittance

and transfer function measurements in the transformer.The

admittance Y p(f)of the phase C on a low voltage side and

the admittance Y s(f)between the high voltage terminals A–

C have been registered.The transfer function measurements

have been carried out in the following two setups:

(1)setup I.

(a)supply—low voltage side(phase terminal C,neutral

point),

(b)current measurement—high voltage side(phase

terminals A and C)—TF ps(f),

(2)setup II.

(a)supply—high voltage side(phase terminals A and C),

(b)current measurement—low voltage side(phase

terminal C,neutral point)—TF sp(f)(?gure4).

The TFD(f)dependences for a transformer obtained after

a radial movement of the winding of one phase(?gures2and

5(a))have been presented in?gure6.The analysis of the plots

con?rms that the winding defects result in the corresponding

changes of TFD(f)waveforms.The biggest in?uence has

been noticed in the frequency range from70kHz to100kHz

as well as from140kHz up to220kHz.In the frequency band

70–100kHz the TFD magnitude increases several times,while

the maximum value of TFD is at the resonance frequency of

95kHz.The radial dislocation manifests itself in an increased

value of TFD.

The TFD(f)calculated for a transformer with a winding

shifted along the axis of the core column is presented in

?gure7.The course of the plots obtained for individual

positions of the winding with respect to the core is different

from the character of changes for radial dislocations(?gure6).

The axial dislocation is re?ected in the plot in a reduced crest

value of TFD p ps(f)and TFD s sp(f),which corresponds to the

resonance frequency.This effect is caused by a decreased

capacity between the winding and transformer core due to the

axial shift.

The turn-to-turn short-circuit results in the reduction of the

self-and mutual inductance of the windings.The in?uence of

the internal short circuits on the shift of resonance frequency

is shown in?gure8.The increased number of short-circuit

turns results in a higher frequency corresponding to the crest

value of TFD.However,the changes of TFD max value itself are

much smaller,and much smaller than the changes of TFD max

maximum values caused by capacitive effect due to winding

dislocations(?gures6and7).

A high sensitivity of the presented novel methodology

of winding defect identi?cation is distinctive.It allows

2831

M Florkowski and J Furga?

(a )(b )

Figure 7.TFD(f )dependences for axial movement of winding:(a )TFD p ps (f ),(b )TFD s sp (f ):1,h =0mm (origin);2,h =6mm;3,h =11mm;4,h =15mm (?gure 5(b )).

(a )(b )

Figure 8.TFD(f )dependences for turn-to-turn fault (short circuit of z zw turns)(a )TFD p ps (f ),(b )TFD s sp (f ):1,z zw =0turns (origin);2,z zw =15turns;3,z zw =30turns;4,z zw =45turns (?gure 5(c )).

(b )

(a )Figure 9.Y (f )dependences for radial movement of winding:(a )Y p (f ),(b )Y s (f ):1,d =0mm (origin);2,d =3mm;3,d =6mm;4,d =8mm (?gure 5(a )).

for detecting tiny winding dislocations or inter-turn short circuits.Analysing the plots shown in ?gure 6,one can note that the radial movement of the winding at a distance d is equal to 8mm,which corresponds to the 2.64%of the

2832

Transformer winding defects identi?cation based on a high frequency

method

(a )(b )

Figure 10.TF(f )dependences for radial movement of winding:(a )TF p ps (f ),(b )TF s sp (f ):1,d =0mm (origin);2,d =3mm;3,d =6mm;4,d =8mm (?gure 5(a )).

(a )(b )

Figure 11.Y (f )dependences for axial movement of winding:(a )Y p (f ),(b )Y s (f ):1,h =0mm (origin);2,h =6mm;3,h =11mm;4,h =15mm (?gure 5(b )).

(a )(b

)

Figure 12.TF(f )dependences for axial movement of winding:(a )TF ps (f ),(b )TF sp (f ):1,h =0mm (origin);2,h =6mm;3,h =11mm;4,h =15mm (?gure 5(b )).

external winding diameter (?gure 5(a )),the difference between maximum TFD p ps values is equal to 350,whereas for TFD s sp it is approximately 55(?gure 5(b )).Hence,such failure causes the maximum value of TFD p ps to more than double,and TFD s sp to increase by a factor of 12.Those changes are caused by increasing capacity between transformer windings.

2833

M Florkowski and J

Furga?

(a )(b )

Figure 13.Y (f )dependences of turn-to-turn fault (short circuit of z zw turns of high voltage winding).(a )Y p (f ),(b )Y s (f ):1,z zw =0turns (origin);2,z zw =15turns;3,z zw =30turns;4,z zw =45turns (?gure 5(c

)).

(b )

(a )Figure 14.TF(f)dependences of turn-to-turn fault (short circuit of z zw turns of high voltage winding)(a )TF ps (f ),(b )TF sp (f ):1,z zw =0turns (origin);2,z zw =15turns;3,z zw =30turns;4,z zw =45turns (?gure 5(c )).

The axial movement of the winding at a distance h (?gure 5(b ))equal to 15mm,corresponding to 4.1%of the winding height,is re?ected in a value of TFD p ps reduced by 390(?gure 7(a ))and TFD s sp reduced by about 30(?gure 7(b )).The maximum value of TFD p ps is reduced due to such a defect 3times (300%)and TFD s sp is reduced 4times (400%).

The inter-turn short circuits can be recognized by a shift of the frequency,for which the TFD reaches its maximum value.It follows from the plot in ?gure 8that the short circuit of 1.7%of the total number of turns of a high voltage winding of one phase manifests itself in the increase of resonance frequency by 5kHz.The maximum value of frequency-dependent TFD p ps has increased only by 22%,and TFD s sp by 15%.

The presented criterion of winding defect detection and recognition may be a sensitive diagnostic tool,since it enables even tiny dislocations of transformer windings to be recognized.The changes of frequency dependences of TFD p ps ,related to the defective winding are thus much more prominent than the changes of the corresponding courses of the admittance or transfer function.The radial dislocations are practically frequency independent with respect to admittance of both the low voltage Y p (?gure 9(a ))and the high voltage side Y s (?gure 9(b ))of the transformer.Thus,the admittance is in that case not sensitive enough for internal defect recognition.Also the radial movements of windings in?uence to a small extent the transfer function of the transformer (?gure 10).The one-sided movement of the end winding from the core column is re?ected only in a small,monotonic decrease of TF p ps ,for a frequency higher than 30kHz,and TF s sp ,for a frequency above 10kHz.

The movement of the winding along the core axis is practically not re?ected in the frequency-dependent admittance course of both the high and low voltage sides (?gure 11).The changes of the transfer function waveform also fail to clearly re?ect such a defect.Only a relatively small increase of TF course for a frequency above 50kHz (?gure 12)can be observed.

It can be concluded from the frequency dependence of the admittance and the transfer function for a transformer with turn-to-turn faults (?gures 13and 14),that the changes of waveforms due to the increased number of short-circuit turns are relatively small in comparison to the corresponding changes of TFD (?gure 8).The presented TFD-based criterion is de?nitely more advantageous for detecting and identifying winding faults than the conventional techniques.

2834

Transformer winding defects identi?cation based on a high frequency method

The presented analysis reveals that both transformer winding dislocations and turn-to-turn faults may be detected on the basis of frequency-dependent changes of TFD(f),which is calculated as the quotient of the admittance and transfer function.The changes in the TFD function,resulting from winding defects,are much bigger than the corresponding changes of the admittance and transfer function.The maximum value of TFD changes dynamically in a broad range, and the nature of those changes is strictly related to the type of defect.Therefore,the identi?cation of winding defects in transformers might be based on the analysis of TFD in a frequency domain.The presented approach illustrates the usability of the transfer function methodology as an effective diagnostic tool.The proposed criteria allow for differentiation between axial and radial movements of windings.

5.Summary

An important element of transformer diagnostics is related to the detection of winding faults.The frequency response analysis is applied in that context more and more often.The crucial part of proper transformer condition assessment is the recognition of the nature and type of winding defects. Therefore,the improvement of identi?cation criteria has special importance.

The frequency-based internal winding defect recognition is performed by means of a frequency response technique applied to transformers.The proposed criterion for winding fault detection allows for identi?cation of type of defect on the basis of admittance and transfer function measurements in a frequency domain.The presented novel methodology enables axial and radial dislocations as well as turn-to-turn faults to be identi?ed.Hence, it might be an effective tool in the diagnostics of power transformers.

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如何把图片中的文字转换成word格式

如何把图片中的文字转换成word格式 30分 标签:报刊上格式打字文字扫描 回答:4 浏览:8356 提问时间:2011-03-25 12:25 苦于打字太慢,所以将报刊上的内容先是扫描了,所以想在转换为word或txt 格式,不知能否做到?谢谢! 共1条评论... 相关资料:Word“样式与格式”在排版中的妙用.doc 更多资料>> 最佳答案此答案由管理员代为选出 揪错┆评论┆举报 无10 [新手] 安装OCR软件,给您提一点小技巧,在使用OCR软件识别前,可用用图片处理软件(例如:photoshop)处理一下,转换成黑白模式,并适当加大对比度,可以大大提高识别率。 图片文字提取(OCR)图解教程 https://www.wendangku.net/doc/9711540152.html,/yiyoo/blog/item/91fd61f0d11d0eafa50f5269.html 或 Microsoft Office Document Imaging(office2003中内含) OFFICE中有一个组件document image,功能一样的强大。不仅扫描的文字图片,连数码相机拍的墙上的宣传告示上的字都能提取出来。 第一步打开带有文字的图片或电子书籍等,找到你希望提取的页面,按下键盘上的"ALT+打印屏幕键(PrintScreen)"进行屏幕取图,或者用其他抓图软件。保存成tif格式。 第二步我们需要安装“Microsoft Office Document Imaging”的组件,点“开始→程序→Microsoft Office→Microsoft Office 工具”,在“Microsoft Office 工具”里点“ Microsoft Office Document Imaging”然后打开图片,找到OCR识别工具(像眼睛),点击此工具,开始安装,这个时候就需要你把光盘(或虚拟光驱)的office安装文件。 第三步用 Microsoft Office Document Imaging打开图片,用OCR工具(图中红色筐圈部分)选取你要提取的文字,然后点右键,选择-复制到word或者记事本。 或用摄像头作扫描仪输入文字:

Excel--手把手教你转换出中文大写金额

手把手教你转换出中文大写金额 大家在使用Excel的时候,是否会遇到要把一个或一些阿拉伯数字转换成中文大写金额的计算要求呢?如果只是偶尔需要对少数几个数字进行转换,干脆手工操作啦,但如果要进行转换的数字较多或经常要转换时,该怎么办呢?一向无往不胜的Excel能为你做些什么呢?其实,这个不难,最少有三种方法可以实现。 一、设置单元格格式: 用这个办法能直接将阿拉伯数字转换成中文大写金额,而且操作简单。右击需要转换的单元格,在弹出的快捷菜单中选择“单元格格式”,然后在“数字”选项卡中选择“自定义”,在“类型”中写入“[DBNum2]G/通用格式"元"”后按确定即可。瞧,321是不是已经变成了“叁佰贰拾壹元”了? 可惜的是,这个办法只能处理整数,而对带有小数的数字无能为力。当然也有过朋友通过对此法进行一定的扩展而可以处理部分带小数的数字,但效果不是很理想。 二、利用公式进行转换: 所谓“自力更生,丰衣足食”,这第三种方法就是自己编写公式进行转换。 为了照顾一些Excel初学者,我们先来了解一下什么是Excel里的公式与函数。Excel之所以计算功能异常强大,百分之八十的功劳就在于用户可以创建公式进行计算。所谓公式,实际上就是一个计算

表达式(通常是包含函数与单元格引用的计算表达式)。在Excel里,以“=”作为公式的标志,在任何一个非文本值类型的单元格内,只要以“=”开头,就必定是Excel公式,举一最简单的例子:如果A1、B1单元格的值为别为1和2,那么如果在C3单元格内输入“=A1+B1”,则Excel会自动将A1和B1的值相加,得到数值3,再返回给C3单元格。 再来说函数,函数其实就是包装好的公式,它能根据你提供的参数自动进行复杂的计算,从而最大限度地减轻你的工作量。Excel内置了大量具备各种功能的函数,而且Excel还允许用户自己添加函数,这样一来,在Excel里几乎没有计算不出来的东西了。拿Excel中较常用到的SUM函数来说,如果要计算从A1到A100单元格的数值总和,写公式时是用不着写成“=A1+A2+A3+……A100”的,而只是简单地写成“=SUM(A1:A10)”就可以了。 Excel中有上百种函数,今天我们只讲我们将要用到的几个。其实所有这些函数的功能及详细用法在Excel帮助文件里都有介绍,当你遇到具体计算要求时,只要你点击常用工具栏中“粘贴函数”按钮,Excel会将所有的函数一一展示在你眼前,结合相应的帮助文件,你可以迅速挑选到一个适合你的函数。 1、IF函数 这是Excel里最常用到的函数之一,它的功能是执行真假值判断,根据逻辑测试的真假值返回不同的结果。其语法为IF(判断表达式,当条件值为真时返回的值,当条件值为假时返回的值)。通俗地说,

介绍几款word和PDF互相转换的软件

介绍几款word和PDF互相转换的软件,轻松办公 今天向大家介绍几款word和PDF互相转换的软件,由于许多人在使用不同的办公软件,在传输和交流文档以及打印文档的时候,都会遇到这样或者那样的问题。所以在进行这些活动之前,建议把你所要使用的文档转换为PDF文档,以保证在他人电脑上可以无障碍的打开,和避免打印时所出现的字体变更,格式变更等问题。虽然pdf的交互性很好,但是却不便于编辑,所以你要编辑pdf文档的话,建议把pdf文档转换为office文档。所以,今天向大家介绍几款这方面的软件。 一,首推adobe acrobat x 10 Adobe acrobat x 10是adobe公司最新推出的PDF创建、编辑和查看软件,功能强大,相比上一版的acrobat 9提高了许多,首先从打开文档的速度上来说,个人觉得比上一般快许多,打开一般的文档比adobe reader快一倍多,和foxit reader相比来说,速度差不多。界面上,编辑的按钮主要集中在了右侧,上方按钮较少,这样方便编辑。从功能上来说,增加了保存为word,excel和图片等格式,支持保存为word 2003和2007,excel2003和2007,图片可以保存为jpg,TIFF等格式,并且把菜单集中到word和excel中,在word和excel 中你可以把word和excel文档输出成为PDF格式,如果你是office 2010的用户,你可以使用backstage就是文件背景视图中的save as来把word和excel文档保存成为PDF文档。 从界面上看,现在还没有官方的中文版本,只有英文等版本供大家使用,对于不懂英文的朋友来说,就有一些困难了,个人还是期待中文版早点推出,方便亿万中国用户。当然adobe 晚推出或者不推出有些软件的中文版,主要是由于中国的盗版太猖獗了,所以大家有条件的话,还是要支持正版,终究老用盗版也不好,做软件要花费大量的精力和人员,所以取得一定的报酬也是对的。 在转换速度上来说,从PDF转换成word和excel的速度非常快。从质量上来看,转换出来的文档的格式都没有变,和原word文档一样,我现在使用的结果是,会丢掉word里原先插好的目录标题文字,这个主要用来作自动目录的,还有有些下划线会稍微变化一下,有部分图片的一小部分会发生变化,其他的都很好。在这一点上,比其他的转换软件好许多。 从word,excel转换到PDF的速度和质量也很好,但个人觉得没有用office2010直接保存成pdf的速度和质量好,也不如doPDF的转换速度。但是好的地方在于和office的高度集成,还有转换文档的平滑性,同时还可以随意创建和编辑pdf文档。这个版本还强化了社交和分享的功能,你可以方便的添加评论和与他人分享文档。 从体积上来看,许多人都觉得体积大,现在的安装包体积有400多M,相对于foixt要打30多倍,但是呢,其功能比较全一些,对不同种类和不同语言的pdf文档支持好许多。Adobe acrobat和foxit,就相当于microsoft office和金山的wps一样的。Office虽然臃肿体积大,但是它对office文档的支持和兼容性最好了。wps体积小,功能也很多,对于一般办公已经足够应付了,但是你在使用的过程中,有时候会遇到较大的或者某些office文档用wps不能打开,但是用microsoft office就可以打开。所以还是推荐大家使用这个体积大的adobe acrobat x 10。 官方网站试用链接(需要有adobe账号): verycd程序下载安装地址: 二,Nitro PDF Professional

舌尖上的中国分集简介

舌尖上的中国分集简介 第一集自然的馈赠 本集导入作为一个美食家,食物的美妙味感固然值得玩味,但是食物是从哪里来的?毫无疑问,我们从大自然中获得所有的食物,在我们走进厨房,走向餐桌之前,先让我们回归自然,看看她给我们的最初的馈赠。本集将选取生活在中国境内截然不同的地理环境(如海洋,草原,山林,盆地,湖泊)中的具有代表性的个人、家庭和群落为故事主角,以及由于自然环境的巨大差异(如干旱,潮湿,酷热,严寒)所带来的截然不同的饮食习惯和生活方式为故事背景,展现大自然是以怎样不同的方式赋予中国人食物,我们又是如何与自然和谐相处,从而了解在世代相传的传统生活方式中,通过各种不同的途径获取食物的故事。 美食介绍 烤松茸油焖春笋雪菜冬笋豆腐汤 腊味飘香腌笃鲜排骨莲藕汤椒盐藕夹酸辣藕丁煎焖鱼头泡饼煎焗马鲛鱼酸菜鱼松鼠桂鱼侉炖鱼本集部分旁白中国拥有世界上最富戏剧性的自然景观,高原, 第一集: 自然的馈赠 山林,湖泊,海岸线。这种地理跨度有助于物种的形成和保存,任何一个国家都没有这样多潜在的食物原材料。为了得到这份自然的馈赠,人们采集,捡拾,挖掘,捕捞。穿越四季,本集将展现美味背后人和自然的故事。香格里拉,松树和栎树自然杂交林中,卓玛寻找着一种精灵般的食物——松茸。松茸保鲜期只有短短的两天,商人们以最快的速度对松茸进行精致的加工,这样一只松茸24小时之后就会出现在东京的市场中。松茸产地的凌晨3点,单珍卓玛和妈妈坐着爸爸开的摩托车出发。穿过村庄,母女俩要步行走进30公里之外的原始森林。雨让各种野生菌疯长,但每一个藏民都有识别松茸的慧眼。松茸出土后,

卓玛立刻用地上的松针把菌坑掩盖好,只有这样,菌丝才可以不被破坏,为了延续自然的馈赠,藏民们小心翼翼地遵守着山林的规矩。为期两个月的松茸季节,卓玛和妈妈挣到了5000元,这个收入是对她们辛苦付出的回报。 舌尖上的中国DVD 老包是浙江人,他的毛竹林里,长出过遂昌最大的一个冬笋。冬笋藏在土层的下面,从竹林的表面上看,什么也没有,老包只需要看一下竹梢的叶子颜色,就能知道笋的准确位置,这完全有赖于他丰富的经验。笋的保鲜从来都是个很大的麻烦,笋只是一个芽,是整个植物机体活动最旺盛的部分。聪明的老包保护冬笋的方法很简单,扒开松松的泥土,把笋重新埋起来,保湿,这样的埋藏方式就地利用自然,可以保鲜两周以上。在中国的四大菜系里,都能见到冬笋。厨师偏爱它,也是因为笋的材质单纯,极易吸收配搭食物的滋味。老包正用冬笋制作一道家常笋汤,腌笃鲜主角本来应该是春笋,但是老包却使用价格高出20倍的遂昌冬笋。因为在老包眼里,这些不过是自家毛竹林里的一个小菜而已。在云南大理北部山区,醒目的红色砂岩中间,散布着不少天然的盐井,这些盐成就了云南山里人特殊的美味。老黄和他的儿子在树江小溪边搭建一个炉灶,土灶每年冬天的工作就是熬盐。云龙县的冬季市场,老黄和儿子赶到集市上挑选制作火腿的猪肉,火腿的腌制在老屋的院子里开始。诺邓火腿的腌制过程很简单,老黄把多余的皮肉去除,加工成一个圆润的火腿,洒上白酒除菌,再把自制的诺盐均匀的抹上,不施锥针,只用揉、压,以免破坏纤维。即使用现代的标准来判断,诺邓井盐仍然是食盐中的极品,虽然在这个古老的产盐地,盐业生产已经停止,但我们仍然相信诺邓盐是自然赐给山里人的一个珍贵礼物。圣武和茂荣是兄弟俩,每年9月,他们都会来到湖北的嘉鱼县,来采挖一种自然的美味。这种植物生长在湖水下面的深深的淤泥之中,茂荣挖到的植物的根茎叫做莲藕,是一种湖泊中高产的蔬菜——藕。作为职业挖藕人,每年茂荣和圣武要只身出门7个月,采藕的季节,他们就从老家安徽赶到有藕的地方。较高的人工报酬使得圣武和茂荣愿意从事这个艰苦的工作。挖藕的人喜欢天气寒冷,这不是因为天冷好挖藕,而是天气冷买藕吃藕汤的人就多一些,藕的价格就会涨。整整一湖的莲藕还要采摘5个月的时间,在嘉鱼县的珍湖上,300个职业挖藕人,每天从日出延续到日落,在中国遍布淡水湖的大省,这样场面年年上演。今天当我们有权远离自然,享受美食的时候,最应该感谢的是这些通过劳动和智慧成就餐桌美味的人们。 第二集主食的故事 本集导入主食是餐桌上的主要食物,是人们所需能量的主要来源。从远古时代赖以充饥的自然谷物到如今人们餐桌上丰盛的、让人垂涎欲滴的美食,一个异彩纷呈、变化多端的主食世界呈现在你面前。本集着重描绘不同地域、不同民族、不同风貌的有关主食的故事,展现人们对主食的样貌、口感的追求,处理和加工主食的智慧,以及中国人对主食的深

教你用3种方法把PDF转换成word

pdf文档格式具有较强的兼容性和安全性,也正因为这两个优点让很多人在传递或分享文件前都喜欢把已有文件转换成pdf格式。俗话说‘尺有所短,寸有所长’,想要编辑pdf文件却并没有那么容易。所以在下载或获得pdf文档后不少人会想pdf怎么转换成word或excel等格式。 方法一:复制粘贴文档 要把pdf文档转换成word最为简单粗暴的方法就是直接把pdf文档的内容复制并粘贴到word编辑器内,接着直接将文件存储或另存为word格式就可以了。这个方法也是比较简单了当的,但是这种方法的不能将pdf内容中的图片复制出来,并且此种方法更偏向于复制纯文本,因为有些情况下可能会出现格式不能很好的粘贴的情况。 方法二:借助PDF转换器 除了直接复制粘贴文档外还可以使用一些专门转换pdf格式的工具进行转换,例如迅捷PDF转换器等文档处理工具。转换器除了把pdf转word外还支持将其换

转换成图片、excel或txt等多种格式,同时还支持‘举一反三’把word、excel 和ppt等文档转换成pdf格式。而借助转换器的步骤大致是先选择好想要转换的方式(文件转word),然后把pdf文档添加到转换界面,而后调整转换参数,之后就可以开始对格式进行转换了。 方法三:用word打开方式 应该有不少小伙伴都知道,每种文档都会有对应的打开方式。例如flv、mp4和avi等视频格式可以用支持播放视频的工具打开,而excel、word和ppt等文档也可以用对应的工具打开。 我们第三种讲到的方式就是直接用word编辑器打开pdf格式的文档,打开的方式为右击pdf文件,点击打开方式选择‘word’,如果这里没有出现word还可以通过选择其它应用进行。

舌尖上的中国解说词全文

《舌尖上的中国》解说词 第一集《自然的馈赠》 中国拥有世界上最富戏剧性的自然景观,高原,山林,湖泊,海岸线。这种地理跨度有助于物种的形成和保存,任何一个国家都没有这样多潜在的食物原材料。为了得到这份自然的馈赠,人们采集,捡拾,挖掘,捕捞。穿越四季,本集将展现美味背后人和自然的故事。 香格里拉,松树和栎树自然杂交林中,卓玛寻找着一种精灵般的食物——松茸。松茸保鲜期只有短短的两天,商人们以最快的速度对松茸的进行精致的加工,这样一只松茸24小时之后就会出现在东京的市场中。 松茸产地的凌晨3点,单珍卓玛和妈妈坐着爸爸开的摩托车出发。穿过村庄,母女俩要步行走进30公里之外的原始森林。雨让各种野生菌疯长,但每一个藏民都有识别松茸的慧眼。松茸出土后,卓玛立刻用地上的松针把菌坑掩盖好,只有这样,菌丝才可以不被破坏,为了延续自然的馈赠,藏民们小心翼翼地遵守着山林的规矩。 为期两个月的松茸季节,卓玛和妈妈挣到了5000元,这个收入是对她们辛苦付出的回报。 老包是浙江人,他的毛竹林里,长出过遂昌最大的一个冬笋。冬笋藏在土层的下面,从竹林的表面上看,什么也没有,老包只需要看一下竹梢的叶子颜色,就能知道笋的准确位置,这完全有赖于他丰富的经验。 笋的保鲜从来都是个很大的麻烦,笋只是一个芽,是整个植物机体活动最旺盛的部分。聪明的老包保护冬笋的方法很简单,扒开松松的泥土,把笋重新埋起来,保湿,这样的埋藏方式就地利用自然,可以保鲜两周以上。 在中国的四大菜系里,都能见到冬笋。厨师偏爱它,也是因为笋的材质单纯,极易吸收配搭食物的滋味。老包正用冬笋制作一道家常笋汤,腌笃鲜主角本来应该是春笋,但是老包却使用价格高出20倍的遂昌冬笋。因为在老包眼里,这些不过是自家毛竹林里的一个小菜而已。 在云南大理北部山区,醒目的红色砂岩中间,散布着不少天然的盐井,这些盐成就了云南山里人特殊的美味。老黄和他的儿子树江小溪边搭建一个炉灶,土灶每年冬天的工作就是熬盐。 云龙县的冬季市场,老黄和儿子赶到集市上挑选制作火腿的猪肉,火腿的腌制在老屋的院子里开始。诺邓火腿的腌制过程很简单,老黄把多余的皮肉去除,加工成一个圆润的火腿,洒上白酒除菌,再把自制的诺盐均匀的抹上,不施锥针,只用揉、压,以免破坏纤维。 即使用现代的标准来判断,诺邓井盐仍然是食盐中的极品,虽然在这个古老的产盐地,盐业生产已经停止,但我们仍然相信诺邓盐是自然赐给山里人的一个珍贵礼物。 圣武和茂荣是兄弟俩,每年9月,他们都会来到湖北的嘉鱼县,来采挖一种自然的美味。这种植物生长在湖水下面的深深的淤泥之中,茂荣挖到的植物的根茎叫做莲藕,是一种湖泊中高产的蔬菜——藕。

如何将图片上的文字转换成word格式

如何将图片上的文字转换成WORD格式 安装OCR软件,给您提一点小技巧,在使用OCR软件识别前,可用用图片处理软件(例如:photoshop)处理一下,转换成黑白模式,并适当加大对比度,可以大大提高识别率。 图片文字提取(OCR)图解教程 或 Microsoft Office Document Imaging(office2003中内含) OFFICE中有一个组件document image,功能一样的强大。不仅扫描的文字图片,连数码相机拍的墙上的宣传告示上的字都能提取出来。 第一步打开带有文字的图片或电子书籍等,找到你希望提取的页面,按下键盘上的"ALT+打印屏幕键(PrintScreen)"进行屏幕取图,或者用其他抓图软件。保存成tif格式。 第二步我们需要安装"Microsoft Office Document Imaging"的组件,点"开始程序Microsoft OfficeMicrosoft Office 工具",在"Microsoft Office 工具" 里点" Microsoft Office Document Imaging" 然后打开图片,找到OCR识别工具(像眼睛),点击此工具,开始安装,这个时候就需要你把光盘(或虚拟光驱)的office安装文件。 第三步用Microsoft Office Document Imaging打开图片,用OCR工具(图中红色筐圈部分)选取你要提取的文字,然后点右键,选择-复制到word或者记事本。 或用摄像头作扫描仪输入文字: 我们平时使用的摄像头大家好象只用作聊天了吧

其实它的作用也是很广泛的.好多的朋友在写论文,资料的时候总是要用一些书上的资料.总 是到打印社进行扫描打印,其实我们的摄像头就可以解决这个问题. 一,安装Microsoft office 2003(仅以office 2003为例。其它版本office均可) 二,打开"开始Microsoft officeMicrosoft office工具Microsoft office Document scannging",如果该项未安装,系统则会自动安装。此时会弹出扫描新文件对话框,单击[扫描仪]按钮,在弹出的对话框中选中摄像头,并选中"在扫描前显示扫描仪驱动"复选框,再选中"黑白模式",并选中"换页提示"和"扫描后查看文件"两项。 三,再单击[扫描]按钮即可进行扫描,在扫描过程中会弹出一个对话框,选中[格式]按钮,在"输出大小"中选择600×480分辨率,然后将文稿放平,反复调节摄像头的焦距和位置,使画面达到最佳效果,点击[捕获]按钮即可得到图片画面,该图片会显示在"图例"框中, 四,选中该图片,点击[发送]按钮会开始扫描该图片中的文字,扫描完成后点[完成]按钮,然后系统会自动打开识别程序Microsoft Office Document Imaging,用该文件就可以识别了。完成后可以选中全文,鼠标右击后选中"将文本发送到Word"项,则所选内容便会被Word 打开并可以进行编辑了 但,识别效果与摄像头扫描质量有关。自己多测试一下!

pdf转换成word转换器哪个好用

pdf转换成word转换器哪个好用 最近小编在网上看到很多人都在问pdf文件转word怎么转,很多知道的人都会说使用pdf转换器来转,但是网上有很多的pdf转换器,那么pdf转换成word转换器哪个好用呢?那么接下来小编就为大家介绍一款很好用的pdf转换器吧! 小编要为大家介绍的是迅捷pdf转换器,是一款在线PDF转换器平台,不仅包含了各种文件之间的转换还可以在线对PDF文件进行修改和编辑,是一个很实用的平台,接下来小编就为大家讲解一下将pdf转word的方法吧 1、首先我们打开浏览器,在百度中搜索“迅捷PDF在线转换器”,在搜索结果中找到平台后点击进入。 2、进入在线PDF转换器后,在界面的上方导航栏中找到“文档转换”,然后会出现工具菜单,我们在菜单里找到“PDF转word”工具。大家也可以直接输入网址:pdf转word 在线https://www.wendangku.net/doc/9711540152.html,/pdf2word打开工具!

3、进入工具界面,我们可以点击界面中的“点击选择文件”,将需要转换的PDF文件添加进去。(在线转换器转换文件的最大体积不可以超过2M,如果文件过大,可以下载最新版迅捷PDF转换器软件进行转换!) 4、添加完文件后,我们可以在下方看到“自定义设置”,在设置中我们可以对转换的参

数进行设置。 5、一切准备完毕,点击界面中的“开始转换”,工具就会开始对文件进行转换,转换很快不需要太久的时间 6、待文件转换成功后,我们点击“立即下载”将转换后的word文件下载到自己的电脑里,或者使用手机扫描二维码进行下载都是可以的。这样将PDF转换成word就完成了。

舌尖上的中国栏目策划

《舌尖上的中国》电视节目策划书 一、背景浅析 改革开放以来,国人物质生活更加富足,在吃方面也变得更加讲究。食客、美食家、吃货等的出现,则从另一方面体现国人口味的变化。衣食住行为人之根本,古人读万卷书、行万里路已是满足,今人在此之外加上品万种美食,才称得上是真正的享受生活。而中国幅员辽阔,有八大菜系,淮扬菜、粤菜、鲁菜、湘菜,每种菜系都有其特色美食,而且烹调方法各有不同,可以说,国人够有口福的了。在《舌尖上的中国》这部纪录片中,导演和摄制组带着观众探访祖国各地美食,了解各式各样与美食有关的人和事,总共七集、每集50分钟的容量,节奏紧凑、制作精良,尝遍美食的同时又能遍览祖国风物,纪录片煞是好。而随着中国经济的飞速发展,人们的物质生活水平也得到了极大地提高,已经不再局限于吃饱穿暖这样基本的要求。民以食为天,在物质文明丰富至如斯的今天,人们开始重视对于生活品质更高层次的追求。对于吃,食不厌精、烩不厌细,不只吃味道,还要吃环境、吃服务、吃文化,吃健康。 二、企划动机 《舌尖上的中国》这部以美食为主题的纪录片,前些日子风头力压各种电视连续剧,成为连日来的微博“刷屏利器”并高居话题榜榜首,甚至让许多早已抛弃了电视的80后“吃货”们,纷纷锁定夜间的央视坐等这部“吃货指南”。人们为美食流口水,为美食的故事流眼泪,为美食的文化而感动自豪,自豪于中国饮食文化的博大精深,甚至有人高调地赞美“这才是最好的爱国主义教育片”。看要应对新的发展形势,就必须有新的态度与措施。饮食行业发展到今日,大街小巷、五花八门,各种价位、各种地域乃至跨国界的美食比比皆是。如何从

千篇一律的店面经营中脱颖而出?不仅仅是商家绞尽脑汁,着力打开销售额与知名度。美食老饕们也寻寻觅觅,力图享受到有特色、有内涵的精彩美食。《舌尖上的中国》这档美食资讯节目,是继《舌尖上的中国》这个记录片之后的后续美食资讯类节目,更实现其为商家和消费者两者搭建一个交流的平台,优秀的商家可以尽展己之所长,以此为基础展示自身特色美食功夫。而美食爱好者们则可以通过节目的推介,节省大量的时间、精力,接触到平时踏破铁鞋无觅处,只能通过口口相传难辨优劣,隐藏在街头巷尾的各种美食。大可以凭此慕名而来、亦可尽兴而去。 一、节目名称——《舌尖上的中国》 二、节目类别——继纪录片《舌尖上的中国》之后,观众参与度高的一档各地美食资讯节目 三、节目主旨——让爱美食的人走进节目让看节目的人走近美食 四、节目目标 借助最近《舌尖上的中国》的热点,重点打造一档精品的美食资讯节目,不仅仅做美食,还囊括了相关的综合资讯。力图达到“美食主动靠过来,观众自然看进去”的效果,打造口碑,铸就精品。 五、节目定位 这是一档集继纪录片《舌尖上的中国》之后的观众参与度高的一档各地美食资讯节目。将美食推介节目与菜肴烹饪节目于一身,力图更好的开发各地特色美食资源的服务资讯类美食节目,兼顾一定的娱乐性质。采用立体全面的推介方式,为现场和电视机前的观众提供优质精选的美食信息,商家现场展示、与美食爱好者们现场沟通交流。

教你如何使用pdf在线转换成word转换器

教你如何使用pdf在线转换成word转换器 如果要将PDF文件进行编辑,那么转换成Word文档应该是不少人的第一选择,PDF文件转换Word文档的方式确实不少,无论是使用Office Document Imaging组件,Acroat Reader软件,还是使用优秀的PDF文档转换软件,可以说是方法多种多样,但是当你的PDF文件大小只有1M多,甚至几百KB的时候,下载软件进行文档转换就变得非常麻烦。这个时候我们可以打开在线版迅捷PDF转换器,在线进行PDF文件的转换。 在线版操作方法: 1.打开迅捷PDF转换器网址,文件大小2M以下的,都可以在线即时转换为我们常用的其他文档格式。 2.进入网站后,我们首先在左侧选择栏点击“PDF转Word”选项,或者其他的想要转换的格式选项,进行对PDF文件的格式转换。

3.然后点击“点击选择文件”选项,将我们想要转换的PDF文件添加到转换器页面。 4.如果对转换有页数或者转换后格式的要求,那么可以在自定义设置这里更改自己想要的设置。

5.将想要转换的PDF文件添加完成后,只需点击“开始转换”选项,就可以成功的将PDF文件转化为我们想要的Word文档格式了。 如果有更复杂,更高质量的要求,需要转换更大的文件、转换更多格式文件时,那么可以到迅捷官网下载迅捷PDF转换器进行使用。 软件版使用方法: 1.运行“迅捷PDF转换器”,选择“PDF转Word”,并按图例点击添加想要转换的PDF文件。

2.文件添加成功后,只需要点击“开始转换”选项按钮,就可以快速的将PDF文件转换成其他格式的文档。转换成功后可以点击“打开”选项对转换成功的文件进行查看和修改。 在网页上就可以将PDF文件转换为自己想要的格式是不是非常的便捷呢,不过在线版迅捷PDF转换器转换文件仅支持2M以内的pdf文件,如果需要转换的文

《舌尖上的中国》简介和解说词1-7集

《舌尖上的中国》解说词1-7集 第一季:1.自然的馈赠 作为一个美食家,食物的美妙味感固然值得玩味,但是食物是从哪里来的?毫无疑问,我们从大自然中获得所有的食物,在我们走进厨房,走向餐桌之前,先让我们回归自然,看看她给我们的最初的馈赠。 本集将选取生活在中国境内截然不同的地理环境(如海洋,草原,山林,盆地,湖泊)中的具有代表性的个人、家庭和群落为故事主角,以及由于自然环境的巨大差异(如干旱,潮湿,酷热,严寒)所带来的截然不同的饮食习惯和生活方式为故事背景,展现大自然是以怎样不同的方式赋予中国人食物,我们又是如何与自然和谐相处,从而了解在世代相传的传统生活方式中,通过各种不同的途径获取食物的故事。 第一季:2.主食的故事 主食是餐桌上的主要食物,是人们所需能量的主要来源。从远古时代赖以充饥的自然谷物到如今人们餐桌上丰盛的、让人垂涎欲滴的美食,一个异彩纷呈、变化多端的主食世界呈现在你面前。本集着重描绘不同地域、不同民族、不同风貌的有关主食的故事,展现人们对主食的样貌、口感的追求,处理和加工主食的智慧,以及中国人对主食的深厚情感。 第一季:3.转化的灵感 腐乳、豆豉、黄酒、泡菜,都有一个共同点,它们都具有一种芳香浓郁的特殊风味。这种味道是人与微生物携手贡献的成果。而这种手法被称作“发酵”。中国人的老祖宗,用一些坛坛罐罐,加上敏锐的直觉,打造了一个食物的新境界。要达到让食物转化成美食的境界,这其中要逾越障碍,要营造条件,要把握机缘,要经历挫败,从而由“吃”激发出最大的智慧。 第一季:4.时间的味道 腌制食品,风干晾晒的干货,以及酱泡、冷冻等是中国历史最为久远的食物保存方式。时至今日,中国人依然对此类食品喜爱有加。 本集涉及的美食主要有腊肉,火腿,烧腊,咸鱼(腌鱼),腌菜,泡菜,渍菜,以及盐渍,糖渍,油浸,晾晒,风干,冷冻等不同食物保存方法,展现以此为基础和原材料的各种中国美食。贮藏食物从早先的保存食物 方便携带发展到人们对食物滋味的不断追求,保鲜的技术中蕴涵了中国人的智慧,呈现着中国人的生活,同时“腌制发酵保鲜”也蕴含有中国人的情感与文化意象,如对故乡的思念,内心长时间蕴含的某种情感等等。第一季:5.厨房的秘密 与西方“菜生而鲜,食分而餐”的饮食传统文化相比,中国的菜肴更讲究色、香、味、形、器。而在这一系列意境的追逐中,中国的厨师个个都像魔术大师,都能把“水火交攻”的把戏玩到如火纯青的地步,这是 8000年来的修炼。我们也在这漫长的过程中经历了煮、蒸、炒三次重要 的飞跃,他们共同的本质无非是水火关系的调控,而至今世界上懂得蒸菜和炒菜的民族也仅此一家。本集将主要透过与具有精湛美食技艺的人有关的故事,一展中国人在厨房中的绝技。 第一季:6.五味的调和

Excel货币大写转换

Excel中如何将货币数值由数字金额自动转为中文大写金额 使用Excel时有时会用数据的转换,尤其是做财务工作,如工资表等时就需要用中文大写金额。如果手动输入,就会麻烦一些,多的时候也会增加了工作量。我们可以使用Excel 中的函数来实现将货币数值由数字金额自动转换成中文大写金额。 本文以一份表格为例讲解如何将数字金额转换为中文大写金额。 先在Excel表格中算出合计金额,如下图。 利用公式把小写的货币转换为中文大写,并写在合并的单元格中。公式如下: =IF((I41-INT(I41))=0,TEXT(I41,"[DBNUM2]")&"元整 ",IF(INT(I41*10)-I41*10=0,TEXT(INT(I41),"[DBNUM2]")&"元 "&TEXT(INT(I41*10)-INT(I41)*10,"[DBNUM2]")&"角整",TEXT(INT(I41),"[DBNUM2]")&"元 "&IF(INT(I41*10)-INT(I41)*10,"零",TEXT(INT(I41*10)-INT(I41)*10,"[DBNUM2]")&"角 ")&TEXT(RIGHT(I41,1),"[DBNUM2]")&"分"))。 把公式输入合计右边的合并单元格中,如下图。

输入后的显示结果如下图。

公式中一共用到了4函数,文本连接符“&”及相应的汉字。下面对这4种函数做个讲解:IF函数:是一个条件判断函数,该函数的基本格式是:IF(a,b,c),其中“a”是一个条件,“b”和“c”是两种判断结果,可以表述为:如果条件a成立,那么结果是b,否则结果就是c。以上公式是一个多层嵌套判断函数,根据货币金额的不同情况生成不同格式的中文大写。 INT函数:是一个取整函数,取参数数字的整数部分。如:INT(I41)是取I41这个单元格数字的整数部分,(I41-INT(I41))=0表示一个整数,INT(I41*10)-INT(I41)*10表示I41单元小数点后第一位数,INT(I41*10)-INT(I41)*10=0表示I41单元格中有一位小数。 TEXT函数:可以将阿拉伯格式数字转换为中文大写格式,如公式中 TEXT(I41,"[DBNUM2] ")就是把I41单元格中的数字转换成中文大写格式,其中"[DBNUM2] "是把数字转换为中文大写形式,照搬即可。 RIGHT函数:可以提取字符串右边的若干个字符。如公式中的“RIGHT(I41,1)” 表示从I41单元格数字右起提取一个字符。 公式使用了多层嵌套,看起来比较复杂一些。 可以将整个条件函数公式表述为: 如果单元格A7中数字为整数(假如为35566),那么人民币大写就是“叁万伍仟伍佰陆拾陆元整”,否则:

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格式”中的“文件转Word”。 第二步:鼠标左击“添加文件/文件夹”按钮,在弹出的打开窗口中将需要转换的PDF文件全部添加到软件界面中来,注册版PDF转换器支持多个文件添加。 第三步:最后单击“开始转换”按钮,稍等片刻后,软件将会把转好的文本发放到默认的桌面“自定义文件夹”中,当然你也可以通过“浏览”按钮找到该文件所在位置。 对含有不同文字、复杂表格、图文混排等各种情况的PDF 文档转换为PPT文件,PDF转Word转换器同样也能转换成可以正常使用和编辑、修改的Word文档,节省了用户大量的时间和精力。 附加PDF转换器兼容文档格式转换功能: 文件转Word-轻松将PDF格式转换成Word格式进行编辑处理; 文件转Excel-可以将PDF表格转换成Excel XLS格式,更方便的修改表格内容; 文件转图片-PDF全能转换可以把PDF文档转换成流行图片格式如JPG,BMP,PNG,GIF和TIF格式; 文件转TXT-喜欢看电子书的朋友,可以使用PDF全能转换把PDF文件转换成纯文本TXT格式; 文件转HTML-PDF转换成HTML网页格式,这样就可以轻松制作帮助了。

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怎么样把CAD转换成word文档图片 一共列举3大类,至少8种方法,各有千秋。在实际中都有不同的用途。 第一类:打印法。(以打印设置为核心,之后转存图片格式) 方法之一:添选postscript level 1打印机,输出eps文件,Photoshop转存为图片格式。 使用指数:★★★★★ 具体步骤:如下 a、下拉菜单“文件”>>“打印机管理器”>>弹出窗口里双击“添加打印机向导”>>“简介”下一步>>“开始”下一步>>“打印机型号” 默认(生产商Adobe型号postscript level 1)下一步>>“输入PCP或PC2”下一步>>“端口”里把右上面的点为“打印到文件” 下一步>>“打印机名称”下一步>>“完成”。 b、然后准备画好的CAD图进行打印,在“打印设备”里下拉选择“Postscript Level 1”,在右下面勾选“打印到文件”,并选择要保存的EPS文件路径。 c、确认其它打印设置,内容、颜色、线宽等,之后确定。 d、用Photoshop打开导出的EPS文件,设置相应的分辨率。文件打开后,根据自己的需要调整、修改,最后合并图层,另存为想要的图片格式就OK啦。 自我评价:目前最“专业”的方法。可以得到线条的颜色、粗细,可调分辨率等,十分OK。 方法之二:用PbulishToWeb JPG.pc3打印机,直接打印输出JPG文件。 使用指数:★☆☆☆☆ 具体步骤:如下 a、准备画好的CAD图,之后点“打印图标”,弹出对话框。 b、在“打印设备”里点下拉,选择“PbulishToWeb JPG.pc3”打印机。 c、在“打印设置”里下拉选择其中一个尺寸,最后点确定。OK。 自我评价:虽说简便,但输出的文件质量不是很理想。 方法之三:将打印出的CAD图纸,用扫描仪扫描成图片。 使用指数:★★★☆☆ 具体步骤:(略) 自我评价:此法虽显笨,也常有用者(我以前就是这样)。需要强调的是结果还算比较理想。 第二类:抓图法。(以屏幕抓图功能为核心,之后保存图片格式) 方法之一:键盘特殊功能键 [Print Screen Sys Rq],按键抓图。 使用指数:★★★☆☆ 具体步骤: a、键盘上[Print Screen Sys Rq]键(距F12键很近),点击可将屏幕显示内

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