Вл 0 4 кв расшифровка: ВЛ 0,4кВ Типовой проект ВЛ ВЛИ

Содержание

Пример расчета ВЛИ-0,4 кВ

РАСЧЕТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С САМОНЕСУЩИМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ

В данном разделе будет выполнен пример частичного проектирования ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения 7 жилых домов с газовым отоплением от существующей трансформаторной подстанции на 250 кВА. Для электроснабжения принят СИП-2 3х50+1х54,6 и СИП-2 3х35+1х54,6 согласно технических условий (если имеются) или с учетом запаса, для подключения будущих жилых домов.

Проверим воздушную линию по длительно-допустимому току
Для трехфазной сети расчетный ток нагрузки от всех электроприемников (7 жилых домов) определим по формуле:

где — расчетная мощность нагрузки, кВт;
— линейное напряжение питающей сети, кВт;
— коэффициент мощности, принемаемый 0,93 согласно пункта 6.12.

Расчетную мощность нагрузки определим по формуле:

где — удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1, кВт;
n — количество квартир, присоединенных к линии (в нашем случае 7).
Согласно таблице (квартиры с плитами на природном газе) по методу интерполяции определим удельную нагрузку:

Метод интерполяции в данном случае применен так как для 7 квартир нет значений в данной таблице.
Более правильно удельная нагрузка должна определяться согласно проекта на жилой дом (котедж) или с учетом расчетной нагрузки силовых электроприемников.
Расчетная мощность нагрузки на магистрали ВЛИ составляет:

тогда расчетный ток нагрузки:

Согласно справочных данных (таблица 8) для СИП-2 3х50+1х54,6 длительно допустимый ток нагрузки -это максимальный ток при температуре 25 °С, который может выдержать данное сечение СИП.
Согласно условию имеем 195 А>28 А, значит сечение СИП-2 3х50+1х54,6 подходит для электроснабжения 7 жилых домов по длительно допустимому току.

Данное сечение СИП подходит по длительно допустимому току на всей магистрали ВЛИ-0,4 кВ, однако от опоры №3 выполнено ответвление СИП-2 3х35+1х54,6. Следовательно необходимо произвести аналогичный расчет для данного сечения, только для электроснабжения 3 жилых домов.
Из таблицы 6.1 удельная нагрузка составляет , тогда расчетная мощность нагрузки , следовательно расчетный ток нагрузки на данном ответвлении . Длительно допустимый ток для СИП-2 3х35+1х54,6 составляет (из таблицы 8).
Проверим условие для данного ответвления , условие выполняется.
Меньшее сечение СИП на ответвлении от опоры №3 выбрано с экономической точки и согласно расчетов его можно уменьшить, однако при дальнейшем подключении новых потребителей сечение ответвления как и основной магистрали пришлось бы увеличить, а это влечет за собой дополнительные затраты на монтаж дополнительной группы ВЛИ-0,4 кВ.

Проверим сечения выбранных проводников по экономической плотности тока
Экономически целесообразное сечение S определяется из соотношения (ПУЭ п.1.3.25):

где — расчетный ток нагрузки, А;
— нормированное значение экономической плотности тока, выбираемое по ПУЭ таб. 1.3.36, .

, следовательно 50>16,5 — условие выполняется (у нас магистраль сечением 3х50+1х54,6).
Анологично для ответвления от опоры №3 получим , следовательно 35>12,4.

1Д — промежуточная деревянная опора из цельного леса для ВЛ-0.4кВ

Все чертежи деревянных опор для ВЛ-0,4кВ смотрите здесь!

Промежуточная деревянная опора из цельного леса марки ПН-1Д используется на линиях напряжением 0.4 кВ. Опора явлется одноцепной.

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Если вам необходим чертеж опоры марки ПН-1Д в формате Autocad (DWG), напишите об этом в комментариях. В настоящее время мы занимаемся восстановлением базы чертежей.

Чертеж опоры ПН-1Д

Ниже представлен чертеж опоры ПН-1Д из типовой серии 3.407-85 альбом I. Чертеж представлен на листе 3.

Чертеж опоры ПН-1Д

Параметры опоры ПН-1Д и условия эксплуатации

Основные параметры опоры ПН-1Д вы можете посмотреть в таблице ниже.

ПараметрЕд. изм.Значение
Типовая серия3.407-85 альбом I
Номер листалист 3
Напряжение ВЛкВ0.4
Тип опорыпромежуточная деревянная опора из цельного леса
Число цепейодноцепная
Район по ветруI — IV
Район по гололедуI — III
Марки проводовА16, А25, А35, А50, А70, ПСО-5, АС16, АС25, АС35, АС50
Максимально возможный угол поворота трассыград.0
Максимальная стрела провеса проводам1.2-1.45
Высота до нижнего проводам5.49
Объем деревянных изделийм30.365
Масса деревянных изделийкг189.8
Объем железобетонам30
Масса железобетонакг0
Масса металлоконструкцийкг5.46
Общая масса опорыкг195.26
Возможные поставщикиООО «Уральский Завод Высоковольтных линий»

Мнение эксперта

Главный редактор LinijaOpory

Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.

Уважаемый посетитель! Если Вы знаете альтернативного поставщика опор марки ПН-1Д, пожалуйста, напишите нам об этом!

Промежуточная деревянная опора из цельного леса марки ПН-1Д предназначена для подвеса неизолированных проводов и используется на ВЛ-0.4 кВ.

ВСЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКА. Energo-argo.narod.ru ПРАВИЛА

ВОПРОС — ОТВЕТ

6. Воздушные линии электропередачи


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Глава 2.4 ПУЭ 7-го изд. Глава 2.5 ПУЭ 7-го изд. п. 2.4.33 п. 2.5.5 п. 2.4.34 п. 2.5.80 п. 2.4.57 п. 2.5.96 п. 2.4.93 пп. 2.5.278-2.5.284 п. 2.4.94 п. 2.5.288 табл. 2.5.39 табл. 2.5.40
ППБ01-03 Правила пожарной безопасности

ВОПРОС
Геннадии Воронин,
ОАО «Камкабель»

      Проектом предусмотрена совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ 6 кВ и проводов СИП с изолированной нейтралью ВЛИ 0,4 кВ с расстоянием по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений — 1,0 м (в соответствии с п. 2.4.33, абзац 2, ПУЭ). Инспектор Энергонадзора утверждает, что расстояние должно быть 2,0 м, ссылаясь на п. 2.4.33, абзац 4, в котором расстояние не менее 2,0 м требуется при подвеске неизолированных и (почему-то!!!) изолированных проводов ВЛ до 1 кВ. Непонятно, к чему тогда относятся абзацы 2 и 3 п. 2.4.33? Инспектор утверждает, что в п. 2.4.33 речь идет о ВЛИ 6 кВ и ВЛИ 0,4 кВ. На мои уточнения, что есть п. 2.3.34, который определяет расстояния между ВЛИ разных напряжений, она возражает, что ВЛИ 6 кВ и ВЛЗ 6 кВ — это разные вещи.

ОТВЕТ
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора

      При установлении расстояний между проводами воздушных линий электропередачи было принято решение не учитывать наличие или отсутствие изоляции на проводах напряжением 0,4 кВ, за исключением СИП, что и нашло отражение в указаниях пп. 2.4.33 и 2.4.34. Расстояние 2,0 м между проводами на опоре и в пролете должно выдерживаться при совместной подвеске неизолированных проводов напряжением 6-20 кВ и неизолированных и изолированных проводов напряжением 0,4 кВ. В других случаях расстояния между проводами линий разных напряжений могут быть приняты меньшими. Например, при совместной подвеске защищенных проводов 6-10 кВ и неизолированных или изолированных проводов напряжением до 1 кВ расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м.

      Под «ВЛИ» в ПУЭ 7-го изд. понимается воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП-1, СИП-2, СИП-4), скрученных в жгут.
      Защищенные провода напряжением 6-10 кВ, обозначаемые некоторыми изготовителями как СИП-3, не предназначены для скручивания в жгуты, каждый из них закрепляется на отдельном изоляторе. Линии электропередачи с использованием таких проводов обозначаются «ВЛЗ». Аббревиатура «ВЛИ» в отношении линий напряжением выше 1 кВ в ПУЭ не используется. В п. 2.4.33 расстояния указаны от неизолированных проводов ВЛ 6-20 кВ до проводов ВЛ напряжением до 1 кВ.
      

норматив по ПУЭ, расчет и замеры

Автор Electricity На чтение 3 мин. Опубликовано

Воздушные линии электропередач – это электроустановка, которая используется для передачи и распределения электрической энергии по проводам различного сечения. Последние закрепляются на изоляторах, которые прикрепляются к траверсам или к специальной арматуре на опорах. При проектировании и монтаже важно соблюдать габариты ВЛ, куда включается длина пролетов, расстояния от объектов, стрела провеса.

Габариты ВЛ

Основным документом, в котором прописываются требования к габаритам, является «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). В этой нормативной документации предоставляется отдельная глава, которая посвящается рассматриваемому вопросу. Разберем основные моменты по заданному направлению.

Определения

Габариты ВЛ – это предельно допустимые расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов, сооружений и устройств. Соблюдение этих требований обеспечивает правильное и безопасное использование электроустановки для передачи и распределения электроэнергии. В понятие включается:

  1. Высота подвеса – расстояние от места крепления проводов на изоляторе до земли. Габаритом над землей называется величина от низшей точки пролета до земли.
  2. Стрела провеса – это разница от подвеса ЛЭП и проводов в наименьшей точке (посередине пролета) до земли. Величина зависит от температуры воздуха, пролета, марки опор.
  3. Существует понятие габарит при пересечении и сближении. Это величины, которые регламентируют длину по вертикали до поверхности дорог, рек, пересекаемых ВЛ, а также наименьшие величины до объектов и строений.

Длина промежуточного пролета – это величина между смежными опорами. Для ВЛ 0,4 кВ этот показатель составляет 30-50 метров в зависимости от сечения, климата, типов опор.

Допустимые величины по ПУЭ

Габариты ВЛ зависят от нескольких факторов, в том числе от напряжения линии, от проходимости в городе или на пересеченной местности, по используемым материала. Рассмотрим различные примеры далее:

  • Для ВЛ 0,4 кВ согласно ПУЭ следующие – до земли не менее 6 метров. Ответвление ввода через дорогу обязано сопровождаться высотой не менее 3,5 м. От проводов на фронтоне до земли величина составляет не меньше 2,75 метра. При пересечении с железной дорогой, трамвайной или троллейбусной линией не менее 7,5 м, до других проводов не менее 1,5 м. Стрела провеса для линии до 1000 В при пролете 35-45 метров последняя не превышает 1,2 метра.
  • Габариты ВЛ 10 кВ регламентируются ПУЭ. Минимальное расстояние до земли составляет не менее 7 м. При пересечении с железной дорогой, трамвайной или троллейбусной линией не менее 9,5 м, до провода не менее 3 метров. Стрела провеса ВЛ 10 киловольт не превышает 1,5 м.

Строительство ВЛ любого напряжения над зданиями не допускается. При совместной подвеске разного напряжения между фазами соблюдается расстояние не менее 1,2 метра.

Расчет габаритов основывается на «Правилах устройства электроснабжения». Этот нормативный документ лег в основу типовых проектов по каждому типу опор ВЛ 0,4-10 кВ. Расчет осуществляется с учетом климатических особенностей. В ПУЭ представлена формула, определяющая стрелу провеса провода для ВЛ от 35 киловольт и выше.

Проведение замеров габаритов

Наиболее точный, безопасный и эффективный способ определения расстояния основан на использовании оптических приборов. Этот вариант позволяет получить информацию без отключения ВЛ электропередач. Для реализации поставленной задачи подходит теодолит, высотомер или другие изделия схожего назначения. Процесс поэтапный, на первой стадии оценивается высота подвеса линии. На второй делается замер до низшей точки провисания провода, а также в местах пересечения с дорогами или объектами.

Стрела провеса провода ВЛ определяется математически. Величина меняется в зависимости от температуры наружного воздуха. Если ЛЭП не введена в эксплуатацию оценка производится с применением штанги или каната с метками. Помните, что неправильно выбранные величины становятся причиной появления несчастных случаев, «схлестов» и обрывов.

Изоляторы, техническое описание, характеристики | Бесплатные дипломные работы на DIPLOMKA.NET

Изоляторы предназначены для изолирования проводов от несущих конструкций и их крепления. В большинстве случаев они выдерживают большие механические нагрузки. Воздушные линии 0,4, 6, 10 кВ сооружаются с применением фарфоровых и
стеклянных изоляторов. Для линий напряжением 0,4 кВ применяются изоляторы типа ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20, РФО-12, РФО-16, а также штыревые изоляторы ШЛН-1, ШЛН-2, ШЛН-3, ШЛН-4 и др. Для линий напряжением 6, 10 кВ используются изоляторы ШФ-6А, ШФ-10А, ШФ-10Б, ШЖБ-10, ШС-10, ШСС-10, ШССЛ-10, ШФ-20Г (рис.38, 39).

Для крепления на штырях и крюках изоляторы имеют резьбовые конусные отверстия. При установке изолятора на конец крюка или штыря наматывается пакля, пропитанная суриком, которая при навинчивании изолятора заполняет резьбовые канавки и плотно охватывает конец крюка или штыря с насечками. Однако такой метод не производителен. В настоящее время применяют полиэтиленовые колпачки. Колпачок при сборке надвигается на штырь до упора, после чего на колпачок навинчивается изолятор. Выпускаемые в настоящее время крюки КН-16, КН-18, КН-20, штыри ШН-17, ШН-18, ШН-22, ШН-21, ШН-24, ШН-26, ШН-30, ШН-37, ШН-38, ШН-40 имеют насечки, которые снижают изоляционную прочность изоляторов вследствие концентрации напряжений в стекле или фарфоре от заусенцев и насечек при навинчивании изоляторов. Для устранения этого дефекта наряду с применением накатки на концах штырей, а также для упрощения технологии изготовления штырей и монтажа изоляторов на них разработана конструкция штырей и крюков, имеющих на концах для крепления изоляторов две лыски, рис.37, а. На конец штыря с лысками надевается пластмассовый колпачок, имеющий продольный разрез в его нижней части и выступ на внутренней. При навинчивании изолятора колпачок, фиксированный лысками, не проворачивается и он уже не может быть сорван со штыря, рис.37, б.

Рис.37. Изоляторы и арматура :
а — конструкции колпачка и конец штыря с лысками;
б — стадии установки полиэтиленового колпачка на штыре;
в — изолятор, укрепленный на штыре

Рис.38. Подвесные изоляторы: а — ПФ-6А; б — ПР-3,5; в — НС-2 (для загрязненных районов)

Рис.39. Штыревые изоляторы: а — ТФ; б — ШЛН; в — ТСБ; г — ШС; д — ШСС; е — ШЖБ; ж — ШД;
Для железобетонных опор применяются крюк-скоба КС-18У, ДКС-18В.
Подвесные изоляторы (рис.38) марки ПФ-6А, ПР-3,5; НС-2 (для загрязненных районов) состоят из изолирующей тарелки 1 (фарфоровой или стеклянной), шапки 2, выполненной из ковкого чугуна, и стержня 3.
Шапку и стержень скрепляют с изолирующей частью портландцементом марки не ниже 500.
Чтобы обеспечить необходимую изоляцию проводов, подвесные изоляторы собирают в цепочку (гирлянду) и подвешивают к опорам. Количество изоляторов в гирлянде зависит от их типа, напряжения линии и материала опор. Гирлянды бывают поддерживающие и натяжные. Количество изоляторов в гирлянде указано в табл.26.2.
Таблица 26.2 Число изоляторов в гирляндах воздушных линий и РУ

В маркировку изоляторов входят буквы: Т — телеграфный, Ф — фарфоровый, ТС — телеграфно-стеклянный, ТСБ — телеграфно-стеклянный бесщелочной, ТФО — телеграфно-фарфоровый ответвительный, ШЛН — штыревой линейный для наружной установки, ШО — штыревой ответвительный, ПФ — подвесной фарфоровый, ПС — подвесной стеклянный. Буквы А, Б, В обозначают модификацию изоляторов. Цифры у подвесных изоляторов указывают на механическую прочность в тоннах, буква Р — ребристый, Н — наружной установки.
Изоляторы в условиях эксплуатации несут механическую нагрузку и одновременно находятся под электрическим напряжением. Они воспринимают на себя вес проводов, гололедные отложения, ветер, вибрацию и пляску проводов. Поэтому изоляторы должны отвечать не только большой механической, но и электрической прочности.
На рис.38, 39 приведены различные марки изоляторов.
Соединение изоляторов в гирлянде, крепление к ним проводов, подвеска на опорах, соединение проводов и другие работы производятся с помощью спецдеталей — арматуры. Арматуру делят на: сцепную, поддерживающую, натяжную, соединительную, контактную, защитную. Сцепная арматура служит для соединения элементов подвесок и крепления их к опорам (скобы, промежуточные звенья; коромысла, узлы крепления, серьги, ушки, Двусторонние пестики )

Рис. 95. Крюки и штыри для крепления штыревых изоляторов:
а — крюк КВ-25 для изоляторов ВЛ 6— 10 кв, б — крюк КН-18 для изоляторов ВЛ 0,4 кв, в — штырь ШН-17 для изоляторов ВЛ 0,4 кв

Рис. 96. Полиэтиленовые переходные колпачки для крепления на штырях и крюках штыревых изоляторов:
а —для ШЖБ-10 (ШФ-10), б — для ТФ-2
Штыревые изоляторы крепят к опорам на стальных крюках или штырях. Крюки (рис. 95, а и б) ввертывают непосредственно в деревянные опоры, а штыри (рис. 95, в) устанавливают на металлических, железобетонных или деревянных траверсах. Маркируют штыри и крюки буквами (К — крюк, Ш — штырь, Н — низковольтный, В — высоковольтный) и цифрами, обозначающими диаметр их верхушки (например, КН-18, КВ-25, ШН-17). Изоляторы крепят на крюках и штырях при помощи пеньки или пакли, пропитанных суриком, или переходных полиэтиленовых колпачков.
Наиболее целесообразно крепление изоляторов на крюках и штырях с помощью переходных колпачков. Колпачки изготовляют в виде стаканов с гладкими внутренними стенками и резьбой по наружной поверхности (рис. 96). Колпачок плотно надвигают на штырь до упора, после чего на него навертывают изолятор. Использование переходных колпачков значительно снижает трудоемкость крепления изоляторов и повышает надежность линии электропередачи. Однако для повсеместного применения колпачков необходимо закончить унификацию типоразмеров как самих колпачков, так и изоляторов и штырей.

Монтаж воздушных линий электропередач 10/0,4 кВ в Истринском районе и Московской области

ЛЭП — аббревиатура, расшифровывающаяся как линия электропередач. Это система электрического оборудования, через которую проходит электроэнергия (производится электропередача). Чтобы осуществить качественный монтаж ЛЭП в Московской области, потребуется большое количество спецтехники, профессиональных рабочих и денежных затрат.

Монтаж линий электропередач: этапы работ

Монтаж ЛЭП проходит в два этапа: сначала ведутся подготовительные работы и далее непосредственно сама установка.

Во время подготовительных работ специалисты:

  • знакомятся с районом, через который проходят трассы;
  • осуществляют разбивку трассы;
  • рубят просеки;
  • вырывают котлован.

Непосредственно во время проведения работ по монтажу специалисты: 

  • развозят опоры по местам;
  • собирают их;
  • монтируют;
  • устанавливают изоляторы, провода и тросы.

Особенности монтажа воздушных и кабельных ЛЭП 10/0,4 к

В большинстве случаев электрические сети, которые расположены на открытых участках, выполняют воздушными линиями.

В этом случае промежуточные опоры специалисты устанавливают на прямых участках трассы воздушной линии. Угловые опоры устанавливаются там, где трасса воздушной линии изменяет своё направление. Анкерные опоры должны быть установлены на пересечениях электрических сетей с какими-либо сооружениями. Концевые опоры устанавливаются в начале и конце воздушной линии, а перекрестные — в местах, где линия пересекается в различных направлениях. 

Что касается кабельных линий, то их прокладывают таким образом, чтобы возможность возникновения механических напряжений и повреждений была исключена. Укладываются они с запасом в 1%-2%, чтобы компенсировать возможные смещения почты, а также температурные изменения как в самих кабелях, так и конструкциях, по которым их прокладывали.

В траншеях и сплошных поверхностях внутри помещений делают запас кабеля «змейкой», то есть волнообразной его укладкой. А если говорить про кабельные конструкции, то запас оставляют в виде стрелы провеса. Ни в коем случае не допускается создание запаса в форме витков. 

Преимущества сотрудничества  с «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Компанией «ЭНЕРГОГАРАНТ» осуществляется монтаж ЛЭП в Московской области. Мы готовы гарантировать своим клиентам качественные услуги по адекватной стоимости.

Наши плюсы

1. Профессиональные рабочие

Любая ошибка во время монтажа может привести к большим задержкам в работе и крупным финансовым затратам. Чтобы исключить возникновение проблем, наша компания набрала в команду исключительно профессионалов, гарантирующих качество.

2. Адекватная стоимость

Будем честны, монтировать ЛЭП — дорого. Но даже на этом можно сэкономить свои деньги, если обратиться в компанию «ЭНЕРГОГАРАНТ». Мы не делаем наценок и гарантируем адекватную стоимость, соответствующую качеству.

3. Наличие необходимого оборудования

В нашем арсенале есть всё необходимое для монтажа линии электропередач в Московской области. Всю работу мы берём на себя, а вам лишь останется недолго подождать результат. 

Возникли вопросы? Обратитесь к специалистам компании «ЭНЕРГОГАРАНТ», и мы на них обязательно ответим!

Стальные многогранные опоры ВЛ 0,38кВ

(проект 21.0112 ОАО «НТЦ электроэнергетики»-РОСЭП)

 

Стальные одноцепные многогранные опоры ВЛИ-0,38кВ разработаны с целью увеличения надежности и долговечности ВЛ, снижения вероятности отказа ВЛ при гололедно-ветровых перегрузках и значительного снижения эксплуатационных расходов. Данные опоры рекомендуются к установке в городах и поселках с целью улучшения эстетических показателей населенного пункта.

Стальные многогранные опоры разработаны следующих типов:

  1. Промежуточная П1м
  2. Угловая промежуточная УП1м
  3. Концевая (анкерная) К1м
  4. Угловая анкерная УА1м
  5. Ответвительная анкерная АО1м
  6. Переходная промежуточная ПП1м
  7. Переходная анкерная ПА1м
  8. Переходная угловая анкерная ПУА1м
  9. Переходная ответвительная анкерная ПОА1м
  10. Переходная анкерная ответвительная ПАО1м

Особенности

Все конструкции опор разработаны одностоечными конструкциями без подкосов и оттяжек, что позволяет устанавливать опоры в стесненных условиях.

Стойки С1 использующиеся в качестве промежуточных опор изготавливаются из стали толщиной  — 3 мм.

Стойки С2 использующиеся в качестве анкерных и переходных опор изготавливаются из стали толщиной  — 4 мм.

Промежуточные опоры разработаны на базе стальной конической восьмигранной стойки длиной 8500 мм, с расчетным изгибающим моментом 40кН˖м.

Анкерные опоры разработаны на базе конической восьмигранной стойки длиной 9500 мм, с расчетным изгибающим моментом 115кН˖м.

Переходные (повышенные) опоры состоят из двух элементов: стойки для анкерной опоры длиной 9500 мм и подставки ПФ-2 длиной 4280 мм.

Все опоры имеют защитное горячецинковое покрытие выполненное по ГОСТ 9.307-89.

Установка опор и закрепление в грунте

Закрепление свободностоящих опор в грунте предусматривается в сверленых котлованах диаметром 350-450 мм глубиной 1,8 метра – для промежуточных опор на базе стоек длиной 8500 мм и глубиной 2,8 метра – для опор анкерного типа на базе длиной 9500 мм и переходных опор.

Расшифровка условного обозначения опор

  • П — промежуточная
  • А — анкерная
  • У — угловая
  • К- концевая
  • О — ответвительная
  • ПА — переходная анкерная и т.д.;

Характеристики некоторых опор ВЛИ-0,38кВ
(проект 21.0112 ОАО «НТЦ электроэнергетики»)

 

Наименование Ветровой
район
Гололёдный
район
Высота
опоры, м

Высота
подставки
ПФ-2, м

Высота до
траверсы, м
Число стоек
на опору
Масса
опоры, кг
П1м IV IV 8,5 6,45 1 152
УП1м IV IV 9,5 6,5 1 317
К1м IV IV 9,5 6,5 1 317
УА1м IV IV 9,5 6,5 1 317
АО1м IV IV 9,5 6,45 1 317
ПП1м IV IV 9,5 4,28 9,73 1 538,7
ПА1м IV IV 9,5 4,28 9,78 1 538,7
ПУА1м IV IV 9,5 4,28 9,78 1 538,7
ПОА1м IV IV 9,5 4,28 9,78 1 538,7
ПАО1м IV IV 9,5 4,28 9,78 1 538,7
УС2 IV IV 8,5 6,45 1 152


 

 

Заказать расчёт

SEC.gov | Превышен порог скорости запросов

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматизированных инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов за пределами допустимой политики и будет обрабатываться до тех пор, пока не будут приняты меры по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, объявите свой трафик, обновив свой пользовательский агент, чтобы включить в него информацию о компании.

Для лучших практик по эффективной загрузке информации из SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте о программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Идентификатор ссылки: 0.5ffd733e.1629879123.287c08b1

Дополнительная информация

Политика безопасности в Интернете

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и обеспечения того, чтобы общедоступная услуга оставалась доступной для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузки или изменения информации или иного причинения ущерба, включая попытки отказать пользователям в обслуживании.

Несанкционированные попытки загрузить информацию и / или изменить информацию в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры 1996 года (см. Раздел 18 U.S.C. §§ 1001 и 1030).

Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не влияет на возможность доступа других лиц к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, которые отправляют чрезмерное количество запросов. Текущие правила ограничивают пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества машин, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (-ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерного автоматического поиска на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, чтобы повлиять на людей, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы гарантировать, что веб-сайт работает эффективно и остается доступным для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

% PDF-1.5 % 1 0 объект > эндобдж 4 0 obj (Вступление) эндобдж 5 0 obj > эндобдж 8 0 объект (Связанных с работой) эндобдж 9 0 объект > эндобдж 12 0 объект (Наш вклад) эндобдж 13 0 объект > эндобдж 16 0 объект (Обзор методик) эндобдж 17 0 объект > эндобдж 20 0 объект (Восстановление списка свернутых кодов Рида-Соломона и одномерных кодов кратности с постоянным размером выходного списка) эндобдж 21 0 объект > эндобдж 24 0 объект (Локальный список-восстановление кодов многомерной кратности) эндобдж 25 0 объект > эндобдж 28 0 объект (Организация) эндобдж 29 0 объект > эндобдж 32 0 объект (Обозначения и предварительные сведения) эндобдж 33 0 объект > эндобдж 36 0 объект (Коды с исправлением ошибок) эндобдж 37 0 объект > эндобдж 40 0 объект (Коды с декодированием по списку и с возможностью восстановления по списку) эндобдж 41 0 объект > эндобдж 44 0 объект (Локально корректируемые и локально восстанавливаемые по списку коды) эндобдж 45 0 объект > эндобдж 48 0 объект (Полиномы и производные) эндобдж 49 0 объект > эндобдж 52 0 объект (Некоторые семейства полиномиальных кодов) эндобдж 53 0 объект > эндобдж 56 0 объект (Восстановление списка свернутых кодов Рида-Соломона с постоянным размером выходного списка) эндобдж 57 0 объект > эндобдж 60 0 объект (Список вывода содержится в подпространстве низкой размерности) эндобдж 61 0 объект > эндобдж 64 0 объект (Выходной список не может содержать много кодовых слов из подпространства низкой размерности) эндобдж 65 0 объект > эндобдж 68 0 объект (Доказательство теоремы 3.1) эндобдж 69 0 объект > эндобдж 72 0 объект (Восстановление списка высокоскоростных одномерных кодов множественности с постоянным размером выходного списка) эндобдж 73 0 объект > эндобдж 76 0 объект (Маленький d) эндобдж 77 0 объект > эндобдж 80 0 объект (Большой d) эндобдж 81 0 объект > эндобдж 84 0 объект (Список вывода содержится в специальном подпространстве) эндобдж 85 0 объект > эндобдж 88 0 объект (Специальные подпространства) эндобдж 89 0 объект > эндобдж 92 0 объект (Свойства пространства решений линейного дифференциального уравнения) эндобдж 93 0 объект > эндобдж 96 0 объект (Обрезка списка) эндобдж 97 0 объект > эндобдж 100 0 объект (Доказательство теоремы 4.4) эндобдж 101 0 объект > эндобдж 104 0 объект (Локальный список-восстановление кодов многомерной кратности) эндобдж 105 0 объект > эндобдж 108 0 объект (Обзор и еще несколько обозначений) эндобдж 109 0 объект > эндобдж 112 0 объект (Алгоритм RecoverCandidates) эндобдж 113 0 объект > эндобдж 116 0 объект (Машина Oracle M) эндобдж 117 0 объект > эндобдж 120 0 объект (Основной алгоритм восстановления локального списка) эндобдж 121 0 объект > эндобдж 124 0 объект (Коды достижения емкости над алфавитами постоянного размера) эндобдж 125 0 объект > эндобдж 128 0 объект (Заключение) эндобдж 129 0 объект > эндобдж 132 0 объект (Лемма Вронскиана) эндобдж 133 0 объект > эндобдж 136 0 объект (Доказательство теоремы 4.5) эндобдж 137 0 объект > эндобдж 140 0 объект (Координатные ограничения подпространств) эндобдж 141 0 объект > эндобдж 144 0 объект (Список кодов Рида-Мюллера для восстановления на наборах продуктов) эндобдж 145 0 объект > эндобдж 148 0 объект (Замена векторных значений большими значениями полей) эндобдж 149 0 объект > эндобдж 152 0 объект (Доказательство леммы D.1) эндобдж 153 0 объект > эндобдж 156 0 объект (Доказательство теоремы 6.3) эндобдж 157 0 объект > эндобдж 160 0 obj> транслировать xXKϯA`e’S + U} P5) ʿ>

% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 8 0 объект /Заголовок /Тема / Автор /Режиссер / Ключевые слова / CreationDate (D: 20210730142109-00’00 ‘) / ModDate (D: 20210104121145 + 01’00 ‘) / PTEX.Fullbanner (это pdfTeX, версия 3.14159265-2.6-1.40.20 \ (TeX Live 2019 / Debian \) kpathsea версия 6.3.1) / В ловушке / Ложь >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > транслировать application / pdf

  • 2020-12-18T15: 09: 58 + 01: 00LaTeX с гиперссылкой2021-01-04T12: 11: 45 + 01: 002021-01-04T12: 11: 45 + 01: 00pdfTeX-1.40.20FalseЭто pdfTeX, версия 3.14159265-2.6 -1.40.20 (TeX Live 2019 / Debian) kpathsea версии 6.3.1uuid: 7c3f3bdc-64a9-478e-8cc8-9709d47a4730uuid: 3d5c21c5-a766-457a-aa2b-3d045a7ce7e7 конечный поток эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageB / ImageI] >> эндобдж 188 0 объект > транслировать x ڝ Xn $ 7 + Z # Q; PCm ߂ \ ӹd).! 0 |: BlYSmu ~ Sњ

    Субквадратные коды, кодируемые во времени, превосходящие связь Гилберта-Варшамова

    % PDF-1.5 % 1 0 объект > поток application / pdf

  • IEEE
  • Транзакции IEEE по теории информации; ; PP; 99; 10.1109 / TIT.2019.2930538
  • Коды алгебраической геометрии
  • коды исправления ошибок
  • явные конструкции
  • Граница Гилберта-Варшамова
  • Субквадратные коды времени, кодируемые, преодолевая границу Гилберта-Варшамова
  • Ананд Кумар Нараян Weidner
  • Транзакции IEEE по теории информации199PP10.1109 / TIT.2019.29305381 конечный поток эндобдж 2 0 obj > / Метаданные 1 0 R / Страницы 6 0 R >> эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > поток xS (T

    c ++ — Почему Nvenc Encoder улучшает скорость декодирования?

    Я пытаюсь улучшить скорость декодирования видео h364 в видео mp4 с помощью Ffmpeg в C ++.Я нашел команду cli, которая может это сделать, но я до сих пор не полностью понимаю команду для ее воспроизведения на C ++, поэтому я надеюсь, что вы, ребята, дадите мне объяснение.

    Команда, которую я нашел, использует кодировщик h364_nvenc для повышения скорости с помощью графического процессора. Однако я не могу понять, почему кодировщик h364 может улучшить скорость декодирования видео h364 (или, возможно, кодирования в кадр mp4). Кто-нибудь может дать мне подробное объяснение?

    Вот команда cli, которую я нашел:

      ffmpeg -hwaccel cuvid -r 120 -i  -c: v h364_nvenc -preset fast -b: v 8M -vf scale = 960: 1080 -pix_fmt yuv420p  -y
      

    Спасибо

    Отредактировано: Журнал команд с опцией «-c: v h364_nvenc»

      C: \ Users \ Shared \ GolfTec \ test> ffmpeg.exe -hwaccel cuvid -r 120 -i C: \ Users \ Shared \ GolfTec \ test \ raw0.h364 -c: v h364_nvenc -preset medium -b: v 8M -vf scale = 960: 1080 -pix_fmt yuv420p C: \ Users \ Shared \ GolfTec \ test \ video0.mp4 -y
    ffmpeg версия 3.4.1 Авторские права (c) 2000-2017 разработчики FFmpeg
      построено с помощью gcc 7.2.0 (GCC)
      конфигурация: --disable-static --enable-shared --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable -libass --enable-libbluray
    --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy
    --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264
    --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis
    --enable-cuda --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-nvenc
    --enable-dxva2 --enable-avisynth --enable-libmfx
      libavutil 55.78.100 / 55. 78.100
      libavcodec 57.107.100 / 57.107.100
      libavformat 57.83.100 / 57.83.100
      libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100
      libavfilter 6.107.100 / 6.107.100
      libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100
      libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100
      libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100
    [h364 @ 0000027ecb2a6700] Поток № 0: недостаточно кадров для оценки скорости; рассмотреть возможность увеличения размера пробы
    Введите # 0, h364, из 'C: \\ Users \\ Shared \\ GolfTec \\ test \\ raw0.h364':
      Длительность: N / A, битрейт: N / A
        Поток # 0: 0: видео: h364 (CAVLC 4: 4: 4), yuv444p (прогрессивный), 960x1080, 25 кадров в секунду, 25 tbr, 1200k tbn, 50 tbc
    Отображение потока:
      Поток # 0: 0 -> # 0: 0 (h364 (собственный) -> h364 (h364_nvenc))
    Нажмите [q], чтобы остановить, [?], Чтобы получить помощь
    Выход # 0, mp4, в 'C: \ Users \ Shared \ GolfTec \ test \ video0.mp4 ':
      Метаданные:
        кодировщик: Lavf57.83.100
        Поток # 0: 0: Видео: h364 (h364_nvenc) (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 960x1080, q = -1-1, 8000 кбит / с, 120 кадров в секунду, 15360 tbn, 120 tbc
        Метаданные:
          кодировщик: Lavc57.107.100 h364_nvenc
        Дополнительные данные:
          cpb: битрейт max / min / avg: 0/0/8000000 размер буфера: 16000000 vbv_delay: -1
    кадр = 269 кадров в секунду = 261 q = 25,0 Lsize = 2551 кБ время = 00:00: 02,23 битрейт = 9356,5 кбит / с скорость = 2,17x
    видео: 2549 КБ аудио: 0 КБ субтитры: 0 КБ другие потоки: 0 КБ глобальные заголовки: 0 КБ накладные расходы на мультиплексирование: 0.074325%
      

    Журнал команд без опции «-c: v h364_nvenc»

      C: \ Users \ Shared \ GolfTec \ test> ffmpeg.exe -hwaccel cuvid -r 120 -i C: \ Users \\ Shared \ GolfTec \ test \ raw0.h364 -preset medium -b: v 8M -vf scale = 960: 1080 -pix_fmt yuv420p C: \ Users \ Shared \ GolfTec \ test \ video0.mp4 -y
    ffmpeg версия 3.4.1 Авторские права (c) 2000-2017 разработчики FFmpeg
      построено с помощью gcc 7.2.0 (GCC)
      конфигурация: --disable-static --enable-shared --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable -libass --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable -libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable -gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-cuda --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-nvenc --enable-dxva2 --enable-avisynth --enable-libmfx
      libavutil 55.78.100 / 55. 78.100
      libavcodec 57.107.100 / 57.107.100
      libavformat 57.83.100 / 57.83.100
      libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100
      libavfilter 6.107.100 / 6.107.100
      libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100
      libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100
      libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100
    [h364 @ 0000021e33556640] Поток № 0: недостаточно кадров для оценки скорости; рассмотреть возможность увеличения размера пробы
    Введите # 0, h364, из 'C: \\ Users \\ Shared \\ GolfTec \\ test \\ raw0.h364':
      Длительность: N / A, битрейт: N / A
        Поток # 0: 0: видео: h364 (CAVLC 4: 4: 4), yuv444p (прогрессивный), 960x1080, 25 кадров в секунду, 25 tbr, 1200k tbn, 50 tbc
    Отображение потока:
      Поток # 0: 0 -> # 0: 0 (h364 (собственный) -> h364 (libx264))
    Нажмите [q], чтобы остановить, [?], Чтобы получить помощь
    [libx264 @ 0000021e335589a0] с использованием возможностей процессора: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2
    [libx264 @ 0000021e335589a0] профиль High, уровень 4.2
    [libx264 @ 0000021e335589a0] 264 - ядро ​​152 r2851 ba24899 - кодек H.264 / MPEG-4 AVC - Copyleft 2003-2017 - http://www.videolan.org/x264.html - опции: cabac = 1 ref = 3 deblock = 1: 0: 0 анализировать = 0x3: 0x113 me = hex subme = 7 psy = 1 psy_rd = 1.00: 0.00 mixed_ref = 1 me_range = 16 chroma_me = 1 trellis = 1 8x8dct = 1 cqm = 0 мертвая зона = 21,11 fast_pskip = 1 chroma_qp_offset = -2 потока = 6 lookahead_threads = 1 sled_threads = 0 nr = 0 decimate = 1 interlaced = 0 bluray_compat = 0 constrained_intra = 0 bframes = 3 b_pyramid = 2 b_adapt = 1 b_bias = 0 direct = 1 weightb = 1 open_gop = 0 weightp = 2 keyint = 250 keyint_min = 25 scenecut = 40 intra_refresh = 0 rc_lookahead = 40 rc = abr mbtree = 1 битрейт = 8000 ratetol = 1.0 qcomp = 0,60 qpmin = 0 qpmax = 69 qpstep = 4 ip_ratio = 1,40 водн = 1: 1,00
    Вывод # 0, mp4, в 'C: \ Users \ Shared \ GolfTec \ test \ video0.mp4':
      Метаданные:
        кодировщик: Lavf57.83.100
        Поток # 0: 0: Видео: h364 (libx264) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 960x1080, q = -1--1, 8000 кбит / с, 120 кадров в секунду, 15360 tbn, 120 tbc
        Метаданные:
          кодировщик: Lavc57.107.100 libx264
        Дополнительные данные:
          cpb: битрейт max / min / avg: 0/0/8000000 размер буфера: 0 vbv_delay: -1
    кадр = 269 кадров в секунду = 39 q = -1,0 Lsize = 2279 КБ время = 00: 00: 02.21 битрейт = 8423,8 кбит / с, скорость = 0,32x
    видео: 2277 КБ аудио: 0 КБ субтитры: 0 КБ другие потоки: 0 КБ глобальные заголовки: 0 КБ накладные расходы на мультиплексирование: 0,119200%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] кадр I: 2 Среднее QP: 25,09 размер: 16508
    [libx264 @ 0000021e335589a0] кадр P: 193 Среднее QP: 23,94 размер: 9094
    [libx264 @ 0000021e335589a0] кадр B: 74 Среднее QP: 23,92 размер: 7332
    [libx264 @ 0000021e335589a0] последовательные B-кадры: 62,8% 1,5% 0,0% 35,7%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] mb I I16..4: 38,2% 54,3% 7,6%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] МБ P I16..4: 9,2% 11,8% 0,8% P16..4: 46,5% 3,4% 3,8% 0,0% 0,0% пропуск: 24,5%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] mb B I16..4: 4,3% 3,7% 0,2% B16..8: 35,0% 1,5% 0,2% прямой: 9,5% пропуск: 45,5% L0: 56,6% L1: 40,9% BI: 2,5%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] окончательный коэффициент: 19,31
    [libx264 @ 0000021e335589a0] Преобразование 8x8 intra: 53,1% inter: 88,1%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] закодировано y, uvDC, uvAC intra: 22.0% 41.2% 4.5% inter: 12.8% 39.4% 0.0%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] i16 v, h, dc, p: 18% 32% 19% 31%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] i8 v, h, dc, ddl, ddr, vr, hd, vl, hu: 14% 17% 54% 2% 3% 3% 4% 1% 2%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] i4 v, h, dc, ddl, ddr, vr, hd, vl, hu: 11% 9% 63% 3% 4% 3% 3% 2% 2%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] i8c dc, h, v, p: 63% 23% 13% 1%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] Взвешенные P-кадры: Y: 86.0% УФ: 64,8%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] Ссылка P L0: 53,6% 8,3% 17,1% 11,4% 9,6%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] ссылка B L0: 58.9% 14.4% 26.6%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] ссылка B L1: 84,8% 15,2%
    [libx264 @ 0000021e335589a0] Кб / с: 8317.64
      

    Innova Golf Disc Сокращения

    Вы когда-нибудь задумывались, что означают эти буквы на внутреннем кольце вашего диска Innova? У вас есть диск, в котором вы не уверены, и вам нужно узнать, что это за модель?

    Посмотрите таблицу ниже, чтобы расшифровать ваш диск!

    Сокр. Диск Innova Скорость Глайд Поворот Выцветание
    AA Архангел 8 6 -4 1
    переменного тока Архонт 11 5-2 2
    AE Аэро (X) 3 6 0 0
    ОБЕЗЬЯ Обезьяна 13 5 0 4
    AV Классик Авиар 2 3 0 0
    BA, B Банши 7 3 0 3
    BB Драйвер Aviar 2 3 0 2
    BD Птичка 1 2 0 0
    BO Бобышка 13 5–1 3
    BST Зверь 10 5-2 2
    Канал Гепард 6 4-2 2
    класс Кольт 3 4–1 1
    CO Королевская кобра (X) 4 5 0 2
    CO Кобра 4 5-2 2
    CRO Cro (X) 5 3 0 2
    CS Колосс 14 5-2 3
    CY Койот (X) 4 5 0 1
    DG Дракон 8 5-2 2
    DL Дедал 13 6 -3 2
    ДМ, ДР Доминатор 13 5–1 2
    DS, D Разрушитель 12 5–1 3
    ДТ Дротик 3 4 0 0
    ДВ Teedevil 12 5–1 2
    EG, E, EX Орел 7 4–1 3
    FB Жар-птица 9 3 0 4
    FL FL (X) 9 3 0 2
    футов Фоксбат (X) 5 6–1 0
    GT Гатор 5 2 0 3
    ГВ Паз 13 6-2 2
    GZ ГАЗель 6 4 0 2
    HY Гидра 3 3 0 2
    Дж JK Авиар 2 3 0 2
    КА Катана 13 5 -3 3
    КС КС Авиар 2 3 0 2
    KR Крайт 11 5–1 2
    кт, к Воздушный змей 5 6 -3 1
    л Леопард 6 5-2 1
    L3 Леопард 3 7 5-2 1
    МАКС Макс (X) 11 3 0 5
    МБ Мамба 11 6-5 1
    МС Монарх 10 5 -4 1
    MG Мираж 3 4 -3 0
    МК Мако 4 5 0 0
    МК3, МК Мако 3 5 5 0 0
    МН Манта 5 5-2 2
    МО, M Монстр (X) 10 3 0 5
    ORC, O Орк 10 4–1 3
    PA Пантера 5 4-2 1
    ПК Хорек 1 3 0 0
    СВИНЬЯ, П Свинья 3 1 0 3
    R, KCR, OR Roc 4 4 0 3
    R + Roc + 4 5 0 2
    R3, R Roc 3 5 4 0 3
    RR Roadrunner 9 5 -4 1
    RY Рино 2 1 0 3
    SD Шпилька 3 3 0 2
    SF Starfire 10 4 0 3
    Ш Акула 4 4 0 2
    Ш4, Ш Акула 3 5 4 0 2
    СК Скитер 5 5–1 1
    СП Паук 5 3 0 1
    СТ Стингрей 4 5 -3 1
    SW Сайдвиндер 9 5 -3 1
    SY Шрайк 13 6-2 2
    Т3 Teebird3 8 4 0 2
    ТБ, Т TeeBird 7 5 0 2
    TE Крачка 12 6 -3 2
    TH Thunderbird 9 5 0 2
    TL TL 7 5 0 1
    TL3 TL3 8 4 0 1
    т.р. ТиРекс (Х) 11 4 0 4
    ВК VCobra 5 5–1 2
    ВГ Викинг 9 4–1 2
    VI, V Гадюка 6 4 1 5
    VL Валькирия 9 4-2 2
    VR VRoc 4 4 0 1
    ВУ Вулкан 13 5 -4 2
    ВА Wahoo 12 6-2 2
    WB Вомбат 5 6–1 0
    WD, WE Клин 3.5 3 -3 1
    WF, Вт Волк 4 3 -4 1
    WH, WX Уиппет (X) 6 3 1 5
    WL Кит 2 3 0 1
    WR Призрак 11 5–1 3
    XC Xcaliber 12 5 0 4
    XD XD 3 4–1 1
    Ұ Йети Авиар 2 3 0 1
    Атлас 5 4 0 1
    Нова 2 3 0 0
    Авиар 2 3 0 1
    Соник (X) 1 2 -4 0

    % PDF-1.5 % 4 0 obj > эндобдж 7 0 объект (ПРЕДАННОСТЬ) эндобдж 8 0 объект > эндобдж 10 0 obj (БЛАГОДАРНОСТИ) эндобдж 11 0 объект > эндобдж 13 0 объект (СПИСОК РИСУНКОВ) эндобдж 14 0 объект > эндобдж 16 0 объект (СПИСОК ТАБЛИЦ) эндобдж 17 0 объект > эндобдж 19 0 объект (СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ) эндобдж 20 0 объект > эндобдж 22 0 объект (СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ) эндобдж 23 0 объект > эндобдж 25 0 объект (АННОТАЦИЯ) эндобдж 26 0 объект > эндобдж 29 0 объект (Вступление) эндобдж 30 0 объект > эндобдж 33 0 объект (Двухточечная связь) эндобдж 34 0 объект > эндобдж 37 0 объект (Емкость) эндобдж 38 0 объект > эндобдж 41 0 объект (Случайные кодовые книги) эндобдж 42 0 объект > эндобдж 45 0 объект (Показатель ошибки) эндобдж 46 0 объект > эндобдж 49 0 объект (Многотерминальная связь) эндобдж 50 0 объект > эндобдж 53 0 объект (О структуре кодов достижения мощности) эндобдж 54 0 объект > эндобдж 57 0 объект (Каналы с бесшумной обратной связью) эндобдж 58 0 объект > эндобдж 61 0 объект (Структуры кодирования для MAC с обратной связью) эндобдж 62 0 объект > эндобдж 65 0 объект (О экспоненте ошибки MAC с обратной связью) эндобдж 66 0 объект > эндобдж 69 0 объект (Коммуникационные системы с бесконечными алфавитами) эндобдж 70 0 объект > эндобдж 73 0 объект (Квазиструктурированные коды для многотерминальной связи) эндобдж 74 0 объект > эндобдж 77 0 объект (Предварительные мероприятия) эндобдж 78 0 объект > эндобдж 81 0 объект (Квазигрупповые коды) эндобдж 82 0 объект > эндобдж 85 0 объект (Свойства квазигрупповых кодов) эндобдж 86 0 объект > эндобдж 89 0 объект (Биннинг с использованием QGC) эндобдж 90 0 объект > эндобдж 93 0 объект (Распределенное исходное кодирование) эндобдж 94 0 объект > эндобдж 97 0 объект (Вычисления по MAC) эндобдж 98 0 объект > эндобдж 101 0 объект (MAC с состояниями) эндобдж 102 0 объект > эндобдж 105 0 объект (Модель) эндобдж 106 0 объект > эндобдж 109 0 объект (Достижимые ставки) эндобдж 110 0 объект > эндобдж 113 0 объект (Пример) эндобдж 114 0 объект > эндобдж 117 0 объект (Совместное кодирование канала источника в MAC) эндобдж 118 0 объект > эндобдж 121 0 объект (Предварительные сведения и постановка задачи) эндобдж 122 0 объект > эндобдж 125 0 объект (Обозначения) эндобдж 126 0 объект > эндобдж 129 0 объект (Стратегия рандомизированного кодирования) эндобдж 130 0 объект > эндобдж 133 0 объект (Общая информация о конференц-связи) эндобдж 134 0 объект > эндобдж 137 0 объект (Постановка проблемы) эндобдж 138 0 объект > эндобдж 141 0 объект (Применение общей информации в MAC с коррелированными источниками) эндобдж 142 0 объект > эндобдж 145 0 объект (Кодирование общей информации об одномерном) эндобдж 146 0 объект > эндобдж 149 0 объект (Кодирование общей информации о конференц-связи) эндобдж 150 0 объект > эндобдж 153 0 объект (Трехпользовательский MAC с коррелированными источниками) эндобдж 154 0 объект > эндобдж 157 0 объект (Расширение схемы CES для трех пользователей) эндобдж 158 0 объект > эндобдж 161 0 объект (Новое достаточное состояние) эндобдж 162 0 объект > эндобдж 165 0 объект (Субоптимальность схемы CES) эндобдж 166 0 объект > эндобдж 169 0 объект (Структурированные коды для связи по MAC с обратной связью) эндобдж 170 0 объект > эндобдж 173 0 объект (Предварительные условия и модель) эндобдж 174 0 объект > эндобдж 177 0 объект (Общая информация о конференц-связи в MAC-FB) эндобдж 178 0 объект > эндобдж 181 0 объект (Необходимость структурированных кодов для MAC-FB) эндобдж 182 0 объект > эндобдж 185 0 объект (Алгебраические структуры для множественных описаний) эндобдж 186 0 объект > эндобдж 189 0 объект (Вступление) эндобдж 190 0 объект > эндобдж 193 0 объект (Предварительные мероприятия) эндобдж 194 0 объект > эндобдж 197 0 объект (Улучшения случайного кодирования для дискретных источников) эндобдж 198 0 объект > эндобдж 201 0 объект (Улучшения с использованием случайных кодов) эндобдж 202 0 объект > эндобдж 205 0 объект (Достижимая RD с использованием решетчатых квантователей) эндобдж 206 0 объект > эндобдж 209 0 объект (Об экспоненте ошибки MAC с бесшумной обратной связью) эндобдж 210 0 объект > эндобдж 213 0 объект (Постановка проблемы и определения) эндобдж 214 0 объект > эндобдж 217 0 объект (Область обратной связи MAC) эндобдж 218 0 объект > эндобдж 221 0 объект (Условные обозначения) эндобдж 222 0 объект > эндобдж 225 0 объект (Нижняя граница для функции надежности) эндобдж 226 0 объект > эндобдж 229 0 объект (Верхняя граница функции надежности) эндобдж 230 0 объект > эндобдж 233 0 объект (Доказательство верхней границы) эндобдж 234 0 объект > эндобдж 237 0 объект (Альтернативное доказательство верхней границы) эндобдж 238 0 объект > эндобдж 241 0 объект (Форма нижней и верхней границ) эндобдж 242 0 объект > эндобдж 245 0 объект (О жесткости оценок экспоненты ошибки) эндобдж 246 0 объект > эндобдж 249 0 объект (ПРИЛОЖЕНИЯ) эндобдж 250 0 объект > эндобдж 252 0 объект (Доказательство леммы 1) эндобдж 253 0 объект > эндобдж 255 0 объект (Доказательство леммы 2) эндобдж 256 0 объект > эндобдж 258 0 объект (Доказательство леммы 4) эндобдж 259 0 объект > эндобдж 261 0 объект (Доказательство леммы 5) эндобдж 262 0 объект > эндобдж 265 0 объект (Доказательство теоремы II.2) эндобдж 266 0 объект > эндобдж 269 ​​0 объект (Анализ E1, E2) эндобдж 270 0 объект > эндобдж 273 0 объект (Анализ Эда) эндобдж 274 0 объект > эндобдж 277 0 объект (Доказательство теоремы II.3) эндобдж 278 0 объект > эндобдж 281 0 объект (Анализ E1, E2) эндобдж 282 0 объект > эндобдж 285 0 объект (Анализ Ec) эндобдж 286 0 объект > эндобдж 289 0 объект (Анализ Эда) эндобдж 290 0 объект > эндобдж 293 0 объект (Доказательство леммы 7) эндобдж 294 0 объект > эндобдж 297 0 объект (Доказательство леммы 27) эндобдж 298 0 объект > эндобдж 301 0 объект (Полезные леммы) эндобдж 302 0 объект > эндобдж 305 0 объект (Доказательство утверждения 1) эндобдж 306 0 объект > эндобдж 308 0 объект (Доказательство теоремы III.1) эндобдж 309 0 объект > эндобдж 311 0 объект (Доказательство леммы 12) эндобдж 312 0 объект > эндобдж 314 0 объект (Доказательство теоремы IV.1) эндобдж 315 0 объект > эндобдж 317 0 объект (Доказательство леммы 13) эндобдж 318 0 объект > эндобдж 320 0 объект (Доказательство леммы 14) эндобдж 321 0 объект > эндобдж 324 0 объект (Доказательство леммы 15) эндобдж 325 0 объект > эндобдж 327 0 объект (Доказательство теоремы V.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *