图纸上ZDWB是什么意思?

将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。 温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。比如,图中该温度传感器的型号为PT100,那么温度电流变送器的作用就是把电阻信号转变为电流信号,输入仪表,显示温度。......

箱式气氛炉的温度控制,就是根据实际温度与设定温度的偏差,改变炉子的加热功率,使炉子温度在设定温度范围之内,满足加热工艺要求。加热功率的大小决定了炉子温度的高低和升温速度的快慢,加热功率的稳定性决定了电阻炉温度的稳定性。改变加热功率的方法很多,常见的有位式、晶闸管调节器和电炉变压器控制方式等,采用何种

  能够防止管道中的介质直接进入变送器,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4—20mADC信号输出。在广泛应用的今天,差压变送器也暴漏出了很多问题,问题得不到及时解决就会影响生产的进行。   差压变送器工作原

  什么是补偿导线?补偿导线是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。子啊知道了何谓补偿导线后,那么补偿导线有什么作用呢?使用补偿导线要注意哪些问题呢?

  压力变送器在仪器仪表和化领域中起着举足轻重的作用。压力变送器的应用极其广泛,其分类也是非常之多,非常之细。用户在选用压力变送器时一定要结合自己的实际应用情况及其产品特点来选型,避免盲目选择。压力变送器诸如耐高温、性能稳定等一些特点决定其适用范围广,在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用

  导读: 压力仪器仪表在国民经济的各个领域内都有着非常广泛的应用。在现代工业生产过程中,压力是一个非常重要的参数。压力、温度、流量一起并称为工业自动化控制三大要素。因此,为保证压力变送器的合理、可靠应用,必须合理选型、正确安装。   压力仪器仪表在国民经济的各个领域内都有着非常广泛的应用。在现代

  无与伦比Dynisco温度传感器DYMT-F-1/2-J-0-15-G   汽车行业冷冬,制造业怎么办   压力校验仪为交直流两用的便携式外表,在丈量压力的起,可丈量电流,起在L上显现出来,并备有24V输出,压力校验台校验仪器外表长时间内点和准确度具有杰出的重复性和稳定性,丈量准确度高。压力

压力校验仪为交直流两用的便携式外表,在丈量压力的起,可丈量电流,起在L上显现出来,并备有24V输出,压力校验台校验仪器外表长时间内点和准确度具有杰出的重复性和稳定性,丈量准确度高。压力校验仪在用于交易结算,内部计量技术操作的依据,均依据所需要的准度等级来选用计量外表的准度和预算整个计量体系的不确定性

  一:LUGB分体式温压补偿型蒸汽流量计是由DC-LUGB涡街流量传感器;可编程智能流量积算仪; 广州迪川PT100温度传感器; 压力变送器,以及配套的连接电缆,法兰,螺栓,螺杆组成的。   在不适合日常查看和抄表的位置安装,比如架空管、高架管、远离管   其中涡街流量传感器(测气体)检测介质

压力仪器仪表在国民经济的各个领域内都有着非常广泛的应用。在现代工业生产过程中,压力是一个非常重要的参数。压力、温度、流量一起并称为工业自动化控制三大要素。因此,为保证压力变送器的合理、可靠应用,必须合理选型、正确安装。今天,仪控君为大家带来压力变送器在选型及安装中的相关资料。主要选型依据压力/差压变

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  防爆差压变送器中应用数字技术,除了确保仪表的高可靠性和其它优越性能外,也能实现智能仪表实时自检组态操作并可与控制室之间的远程数字化连接,实现控制室对单元仪表的远程查询或实时组态。精度高,稳定性好。量程,零点外部可调。小型化,重量轻.坚固耐振。 无机械运动部件,工作可靠,维护简便。固体元

   弯管流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁等行业的液体、气体和蒸汽流量测量,能在Φ10mm~Φ2000mm的大范围管道中测量各种流体的流量,弯管传感器可耐高温、高压、可在潮湿、粉尘、振动等各种恶劣的环境中正常工作,无插入件,无附加阻力损失,结构简单,安装方便。    弯管流量计的工作原

在冬季,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。为此,必须对仪表和仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或

在冬季,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。为此,必须对仪表和仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或

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  有的盐浴炉采用直型热电偶接线盒的温度高达200℃以上,虽也采用了补偿导线,但已超出规定温度范围,其补偿效果受到严重影响,所产生的补偿差值难以估计,只能采用现场校对的办法进行比较,在此情况下,需改换直角形热电偶,其接线盒可免受盐浴液面的直接热辐射作用。   注意事项   ①补偿导线

 1. 补偿导线的选择   补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±

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  氧化锆探头。氧化锆探头是氧分析器的检测部件,其核心就是氧化锆固体电解质氧浓差电池。它的作用是将被测气体的氧含量转换成氧浓差电势。  要使氧化锆探头输出的浓差电势信号和待测气体的氧浓度成单值函数关系,必须使探头的工作温度保持恒定。现常用的方法有两种;一种是在探头内部设置温度控制系统,使探头置于恒定

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  在工业生产过程中, 差压变送器经常用来与节流装置配合测量液体、蒸汽和气体流量,或用来测量液位、液体分界面及差压等参数。    一、差压变送器的原理:    差压变送器是丈量变送器两端压力之差的变送器,输出规范信号(如 4~20mA,1~5V)。差

液位变送器在工业中应用非常广泛,实际应用中我们怎么知道自己应该选用什么样的呢?我们通常会遇到很多想要购买液位变送器的朋友们其实都不知道自己到底需要选用什么样的液位变送器,今天我们就来跟大家分享一下怎样去选择适合自己的液位变送器!一、要知道自己的信号输出要求,一般输出信号是上PLC、DCS或仪表等器件

  EK热电偶   热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:   ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。   ②测量范围广

  EK热电偶  热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:  ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。  ②测量范围广。常用的热电

  你们真正了解压力变送器吗?那么什么是压力变送器呢?其实,对着对于经常使用它的用户,那必须是要清楚它的相关知识点的,但是对于普通人不经常使用它可能不是很了解,但是平常在生活当中应当注意了解这类的知识,这样自己再购买的时候才不会吃亏,那么什么是压力变送器呢?压力变送器是在工业当中使用的一种传感器,一

  氧量变送器。氧量变送器的作用就是把浓差电势转挨成0-10mA或4-20mA直流电流,输出给显示仪表或调节器。  氧量变送器的基本组成框图如图2所示。它由下列几部分组成。  (1)高阻抗变换器。氧化锆探头检测部件是一个氧浓差电池,其本身具有较大的内阻,为了使浓差电池产生的电势信号全部(或接近全部)

首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。它的作用是能将压力传感器感受的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供给显示报警仪、DCS系统、记录仪、PLC系统等进行显示、测量、控制调节等目的。在这些工作中,可能会发生很

型、中埋式橡胶止水带 23 外贴式橡胶止水带 错误 ! 未定义书签。 钢边橡胶止水带 错误 ! 未定义书签。 可卸式止水带 错误 ! 未定义书签。 遇水膨胀橡胶止水带 错误 ! 未定义书签。 背贴式橡胶止水带 错误 ! 未定义书签。 波浪形橡胶止水带 错误 !未定义书签。 EVA 止水带 错误 !未定义书签。 pvc 塑料止水带 错误 ! 未定义书签。 塑料止水带 错误 !未定义书签。 钢板腻子止水带 错误 ! 未定义书签。 遇水膨胀止水条 错误 !未定义书签。 1 天然、氯丁、三元乙丙橡胶止水带 按材质可分为:天然橡胶止水带,氯丁橡胶止水带,三元乙丙橡胶止水带。 按国标性能指标参数分为: J型橡胶止水带代表拉伸强度> 10Mpa,S 型橡 胶止水带代表拉伸强度> 12Mpa,B 型橡胶止水带代表拉伸强度> 15Mpa,详细 性能参数表请见下列(二)产品数据。 橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种 助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、 P 型、 U型、Z型、乙型、 T型、H 型、E型、 Q型等。根据使用情况又可分类为 埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。 该止水材料具有良好的弹性, 耐磨性、 耐 老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为 -45℃ -+60℃。当温度超过 70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机 溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。 使用方法: 橡胶止水带必需采取可靠的固定措施, 绑扎钢筋和支模时。 防止 在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 只能在止水带的允许部位上穿孔打洞, 对于固定止水带时。 不得损坏止水带 有效防水部位 常用的固定方法有: 利用附加钢筋固定; 专用卡具固定; 用铅丝和模板固定 等。不论采用何种固定方法, 对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进 行且必需保证止水带定位准确,不损坏止水带有效防水部位,方便混凝土浇捣。 分类:按型号可分为: CB 型橡胶止水带(埋入式中间有孔型) ;CP 型橡胶 止水带(埋入式中间无孔型) ;EB 型橡胶止水带(外贴式中间有孔型) ;EP 型橡 胶止水带(外贴式中间无孔型) 。 按材质可分为:天然橡胶止水带,氯丁橡胶止水带,三元乙丙橡胶止水带。 按使用情况可分为: 中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带 (外贴式橡胶止 水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。 适用范围:橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝 土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液 构筑物等。

  • 前向过程:计算网络的输出
  • 反向过程:计算对应的梯度或导数

2.8 使用计算图求导数

当输入变化时,知道导数可以轻松计算出输出的变化。

反向传播:链式求导法则

dvar指最终输出变量对中间变量var的导数。

2.9逻辑回归中的梯度下降

a是logistic回归的输出,y是样本的标签值。

  • 1.反向传播第一步:计算L对a的导数,使用如上的(3)式。
  • 2.反向传播第二步:计算a对z的导数,使用如上(2)式,并化成变量为a的式子。
  • 3.反向传播第三步:计算z对w和b的导数dw1,dw2。
  • 更新w、b,以下即为单个样本实例的一次梯度更新步骤。

成本函数实际上是1到m项损失函数和的平均。

需要两个for循环,一个遍历n个特征,另一个循环遍历m个样本。

  • #打印出使用向量化所花费的时间 #向量化快了接近300倍

2.12 向量化的更多例子

经验法则:尽量避免for循环

v**2 #获取每个值的平方

3.逻辑回归的梯度下降:

  • 做法:不将dw_1,dw_2,...显式地初始化为0.而是将dw变成一个向量


X是一个n_x*m的矩阵。

1.构建一个1*m的矩阵Z,计算得到Z。
此处的b为实数,在计算时,python会将b自动扩展成一个1*m的行向量。“broadcasting”
2.构建一个1*m的矩阵A,计算得到A。

将矩阵Z作为输入,通过python可以非常高效地输出A。

1.去掉计算dz的循环

###详细代码见2.12节3.逻辑回归的梯度下降

2.去掉遍历训练集的循环

去掉计算dw,db的循环
  • 与2.12去掉位置二的循环的分别:
    • 2.12的循环是在对每个训练样本,遍历其所有特征值w1,w2,...,wn,n为每个样本特征的个数,即n_x,在2.12的例子中,特征个数为2。
    • 2.14中的该循环是已经计算出每个样本的所有特征w1,w2,...,wn,对m个样本遍历,相加求每个特征在m个样本下的平均值。
2.1dw,db在训练集上的循环:
#此处的dw已经是向量了,即是经过2.12第三节位置二处理后的dw #与2.12-3处的代码进行对照,与下面这部分相同。
1. 将位置二的循环向量化(去掉遍历每个特征的内循环)
2.将位置一的循环向量化(去掉计算z,a时遍历每个样本的循环)

以上即实现了一次迭代的梯度下降。

如何能够不使用循环按列求和,再将每个元素处以该列的和计算出来呢?

#不使用reshape结果也对,使用更严谨,确保是正确的矩阵形状,reshape()是O(1)运算

关于axis:axis=0表示竖直相加,竖轴为0,水平轴为1。

  • 对于m*n的矩阵,无论行或列相不相同,都会先复制到m行,再复制得到n列。
  • 如果是3*2的矩阵与2*2的矩阵进行矩阵运算呢。

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