Transformers Tunisia SA, ISO 9001 and Partner Program Upgrade is a leading manufacturer of distribution transformers MV / MV, MT/BT- BT / BT Single and three phase poles in the cabin and immersed in oil or resin.
Maintenance and repair of transformers in our factory and sites instalation
* Processing and transformer oil testing
contater 0021621730007
email: rostom.laribi@voila.fr
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75 portraits des principaux acteurs de la révolution numérique de Pythagore (532 av. J.-C.) à Aaron Swart (2015)
Ce document de cours a été réalisé par Philippe Français avec le concours des élèves du Master Sup de Web à Marseille.
Wikipedia et Google images ont été fortement mis à contribution.
Vous pouvez vous aussi contriber à son enrichissement ou à d’éventuelle corrections :
philippe@noomedia.org
Tél. 06 77 82 85 51
Le fait d'ajouter plus d'informations (description, mots-clés, catégorie) permet de rendre votre contenu plus facile à trouver. Plus vous ajoutez des informations, plus votre contenu est facile à trouver.
Barres en Cuivre Ω FLEX pour Connexions Électriques Souples
Les Barres Souples Isolées Ω FLEX sont utilisées dans les connexions électriques pour le transport d’énergie, pour remplacer les câbles ou les barres rigides en cuivre, pour la connexion d'installations électriques (comme les interrupteurs, les sectionneurs, les transformateurs) à des Tableaux Électriques, à des jeux de barres, etc.
Testées pour des Tensions Nominales allant jusqu’à 1000V AC/1500V DC et des Températures de fonctionnement allant de -40 à +105°C, les Barres Souples Teknomega sont fabriquées avec des feuilles de cuivre rouge (Cu ETP) protégées par une isolation en PVC extrudé qui offre aux Barres Isolées Souples une excellente isolation électrique, même en présence d'humidité, de températures élevées ou lorsqu'elles sont installées dans un environnement difficile.
Principaux Avantages des Barres Souples
- Réduction des coûts - Les Barres Souples Isolées Ω FLEX réduisent les coûts, en comparant la somme des coûts des câbles + des bornes de connexion ou de la barre rigide + des systèmes de support
- Augmentation de la capacité électrique pour une même section - Grâce à "Effet de Peau" de chaque feuille et à l’élimination des résistances de contact entre les câbles et les bornes, les Barres Isolées Souples permettent une augmentation de la capacité conductrice par rapport aux câbles ou aux barres rigides, en maintenant la même section électrique
- Gain de poids et de volume dans les installations électriques – Avec l’isolation et la flexibilité des Barres Souples en Cuivre, il n’y a pas de rayons de courbure minimum et les différents supports et isolateurs ne sont pas nécessaires
- Façonnage facile et rapide des barres grâce à la flexibilité des feuilles – les Barres Souples se plient manuellement "sur place" sans difficultés particulières
- Gain de coûts et des temps d’installation de supports de barre, d’isolateurs et de bornes de connexion – L’isolation en PVC auto-extinguible, conforme à la norme UL94VO, des Barres Souples Isolées possède une Rigidité Diélectrique de 20 kV/mm
A GAMME Ω FLEX
Longueur standard : 2 mètres et 3 mètres
Épaisseur des feuilles de cuivre : 0,5 ÷ 1 mm.
Nombre de feuilles : de 2 à 12
Barres Souples Isolées sur demande :
Feuilles en cuivre étamé ou en aluminium
Isolation pour températures jusqu’à 125°C
Isolation sans Halogène
Barres Souples Isolées Façonnées sur plan
Toutes les Informations concernant les Barres Souples Isolées Ω FLEX: www.teknomega.fr
Barres Souples Isolées L=2 M
Barres Souples Isolées L=3 M
Support Universel pour Barres Souples
Support Séparateur Simple
Outils pour le Façonnage des Barres Souples
Barres Souples Isolées Préformées
This document contains product listings and specifications for cross arms and supports used in medium voltage power lines. It lists various cross arm models designated by codes like MNV1, MNV2, MNA1, and MNA2 along with their dimensions and load ratings. It also includes pole-mounted brackets and gussets. The document appears to be from a company called INESMAX that manufactures these components for electrical distribution systems from its headquarters in Casablanca, Morocco.
ce cours est destiné aux élèves de génie électrique est plus spécialement aux filière STE ,discipline sciences de l'ingenieur.N'hesiter pas à me faire parvenir vos remarques et vos critiques sur mon adresse zahidiabdo@yahoo.fr;
Formation d'initiation sur le développement sur microcontroleurs stm32 a base de microprocesseur ARM.
Elle présente tout les éléments de base nécessaire pour attaqué le domaine de développement sur cible embarqué.
ARDUINO + LABVIEW : CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATUREHajer Dahech
les Liens des fichiers du projet et le rapport PDF sur la page
https://hajereducation.tn/arduino-labview/
voir aussi
https://hajereducation.tn/category/embedded-system-projects/
===============
lien site https://hajereducation.tn
The document discusses tools and strategies for working remotely as a coder on the road. It describes using a lightweight ARM-based notebook without fans or hard drives, running Linux from a USB drive, which can operate for 8-10 hours on a charge. It also outlines setting up remote access to development systems using a mobile network access point to control devices and access lab networks from the road. Finally, it suggests using public spaces like libraries as free work areas and managing time effectively when working remotely.
The document discusses how protocol overhead must be considered when calculating traffic performance, as overhead from things like packet headers and switching between transmission media can significantly reduce actual throughput rates; it provides examples of calculating overhead and throughput for various packet sizes and types (IP, TCP, UDP) being transmitted over Ethernet, ADSL, and IMA networks. The document also notes additional factors like TCP windowing and server response times that further impact performance for protocols like FTP.
75 portraits des principaux acteurs de la révolution numérique de Pythagore (532 av. J.-C.) à Aaron Swart (2015)
Ce document de cours a été réalisé par Philippe Français avec le concours des élèves du Master Sup de Web à Marseille.
Wikipedia et Google images ont été fortement mis à contribution.
Vous pouvez vous aussi contriber à son enrichissement ou à d’éventuelle corrections :
philippe@noomedia.org
Tél. 06 77 82 85 51
Le fait d'ajouter plus d'informations (description, mots-clés, catégorie) permet de rendre votre contenu plus facile à trouver. Plus vous ajoutez des informations, plus votre contenu est facile à trouver.
Barres en Cuivre Ω FLEX pour Connexions Électriques Souples
Les Barres Souples Isolées Ω FLEX sont utilisées dans les connexions électriques pour le transport d’énergie, pour remplacer les câbles ou les barres rigides en cuivre, pour la connexion d'installations électriques (comme les interrupteurs, les sectionneurs, les transformateurs) à des Tableaux Électriques, à des jeux de barres, etc.
Testées pour des Tensions Nominales allant jusqu’à 1000V AC/1500V DC et des Températures de fonctionnement allant de -40 à +105°C, les Barres Souples Teknomega sont fabriquées avec des feuilles de cuivre rouge (Cu ETP) protégées par une isolation en PVC extrudé qui offre aux Barres Isolées Souples une excellente isolation électrique, même en présence d'humidité, de températures élevées ou lorsqu'elles sont installées dans un environnement difficile.
Principaux Avantages des Barres Souples
- Réduction des coûts - Les Barres Souples Isolées Ω FLEX réduisent les coûts, en comparant la somme des coûts des câbles + des bornes de connexion ou de la barre rigide + des systèmes de support
- Augmentation de la capacité électrique pour une même section - Grâce à "Effet de Peau" de chaque feuille et à l’élimination des résistances de contact entre les câbles et les bornes, les Barres Isolées Souples permettent une augmentation de la capacité conductrice par rapport aux câbles ou aux barres rigides, en maintenant la même section électrique
- Gain de poids et de volume dans les installations électriques – Avec l’isolation et la flexibilité des Barres Souples en Cuivre, il n’y a pas de rayons de courbure minimum et les différents supports et isolateurs ne sont pas nécessaires
- Façonnage facile et rapide des barres grâce à la flexibilité des feuilles – les Barres Souples se plient manuellement "sur place" sans difficultés particulières
- Gain de coûts et des temps d’installation de supports de barre, d’isolateurs et de bornes de connexion – L’isolation en PVC auto-extinguible, conforme à la norme UL94VO, des Barres Souples Isolées possède une Rigidité Diélectrique de 20 kV/mm
A GAMME Ω FLEX
Longueur standard : 2 mètres et 3 mètres
Épaisseur des feuilles de cuivre : 0,5 ÷ 1 mm.
Nombre de feuilles : de 2 à 12
Barres Souples Isolées sur demande :
Feuilles en cuivre étamé ou en aluminium
Isolation pour températures jusqu’à 125°C
Isolation sans Halogène
Barres Souples Isolées Façonnées sur plan
Toutes les Informations concernant les Barres Souples Isolées Ω FLEX: www.teknomega.fr
Barres Souples Isolées L=2 M
Barres Souples Isolées L=3 M
Support Universel pour Barres Souples
Support Séparateur Simple
Outils pour le Façonnage des Barres Souples
Barres Souples Isolées Préformées
This document contains product listings and specifications for cross arms and supports used in medium voltage power lines. It lists various cross arm models designated by codes like MNV1, MNV2, MNA1, and MNA2 along with their dimensions and load ratings. It also includes pole-mounted brackets and gussets. The document appears to be from a company called INESMAX that manufactures these components for electrical distribution systems from its headquarters in Casablanca, Morocco.
ce cours est destiné aux élèves de génie électrique est plus spécialement aux filière STE ,discipline sciences de l'ingenieur.N'hesiter pas à me faire parvenir vos remarques et vos critiques sur mon adresse zahidiabdo@yahoo.fr;
Formation d'initiation sur le développement sur microcontroleurs stm32 a base de microprocesseur ARM.
Elle présente tout les éléments de base nécessaire pour attaqué le domaine de développement sur cible embarqué.
ARDUINO + LABVIEW : CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATUREHajer Dahech
les Liens des fichiers du projet et le rapport PDF sur la page
https://hajereducation.tn/arduino-labview/
voir aussi
https://hajereducation.tn/category/embedded-system-projects/
===============
lien site https://hajereducation.tn
The document discusses tools and strategies for working remotely as a coder on the road. It describes using a lightweight ARM-based notebook without fans or hard drives, running Linux from a USB drive, which can operate for 8-10 hours on a charge. It also outlines setting up remote access to development systems using a mobile network access point to control devices and access lab networks from the road. Finally, it suggests using public spaces like libraries as free work areas and managing time effectively when working remotely.
The document discusses how protocol overhead must be considered when calculating traffic performance, as overhead from things like packet headers and switching between transmission media can significantly reduce actual throughput rates; it provides examples of calculating overhead and throughput for various packet sizes and types (IP, TCP, UDP) being transmitted over Ethernet, ADSL, and IMA networks. The document also notes additional factors like TCP windowing and server response times that further impact performance for protocols like FTP.
The document discusses challenges with traditional Ethernet networks and how VLAN Cross Connect (VLAN-XC) addresses these. It summarizes that VLAN-XC enables traffic engineering, fast recovery from failures, resolves MAC and VLAN scalability limits, provides security and subscriber identification, and keeps the network simple. The key aspects of VLAN-XC are described including the connection-oriented nature, frame formats, and how it can be implemented in a hierarchical multi-domain network.
The document discusses the key requirements for 4G networks including high bandwidth, long distance, low power consumption, and high speed mobility. It then examines the characteristics of different duplexing techniques used in today's networks, specifically Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD). The challenges of TDD including cross-slot interference and outdated channel information are also outlined, along with potential solutions like synchronization and sectorization. In conclusion, TDD allows for asymmetric traffic allocation and higher bit-rates using unpaired spectrum bands compared to FDD.
IEEE Standard 1588 defines the Precision Time Protocol (PTP) to synchronize clocks over packet networks. PTP is needed for applications that require precise timing such as Time Division Multiplexing (TDM) over IP. PTP uses network messages and timestamps to synchronize slave clocks to a master clock with nanosecond precision. PTP messages include sync, delay request, follow up, and delay response. Hardware time stamping is often required to achieve high precision with low delay and jitter. PTP is a cheaper and more scalable solution than alternatives like GPS or atomic clocks for synchronizing networks to within 50 parts per billion.
The document discusses the transition from today's telecommunications network topology to a next generation topology using Carrier Grade Ethernet. Today's topology uses separate protocols for different services like IPTV, VoIP, and private networks, resulting in complex equipment and overhead. The next generation topology aims to simplify this by consolidating services onto a single Carrier Grade Ethernet network, lowering equipment costs, simplifying maintenance, and reducing overhead.
The document discusses different types of passive optical networks (PONs) including BPON/APON, EPON, and GPON. It describes the key components of a PON including the optical line terminal (OLT) located at the central office which provides the interface to the backbone network, and optical network units (ONUs) or optical network terminals (ONTs) located at the customer premises. It also discusses the optical distribution network (ODN) which connects the OLT to the ONUs/ONTs using passive splitters, and some advantages and disadvantages of PON architectures.
The document provides an overview of cloud computing, including definitions and concepts. It discusses NIST's definition of cloud computing and its key characteristics. It also covers cloud service models like IaaS, PaaS and SaaS, deployment models including private, public and hybrid clouds, and examples of cloud services and providers. The document then discusses data centers, components like nodes and networking, and operations concepts in cloud computing.
9. Ethernet Frame Format
1518 bytes
S
Premble F
D
DA SA Length Payload FCS
7 byte 6 byte 6 byte 2 byte 46-1500 byte 4 byte
1518 bytes
Premble DA SA Type Payload FCS Ethernet II Frame
8 byte 6 byte 6 byte 2 byte 46-1500 byte 4 byte
1522 bytes
C
Premble DA SA 0x8100 CoS F VID Type Payload FCS
I
8 byte 6 byte 6 byte 2 byte 2 byte 2 byte 46-1500 byte 4 byte
1526 bytes
S C
C C
Premble DA SA 0x88A8 PCP/DE 0x8100 CoS
F Type Payload FCS
VID I VID
8 byte 6 byte 6 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 46-1500 byte 4 byte
1536 bytes
C B S
C C C
Premble B-DA B-SA 0x88A8 B
CoS
F 0x88E7 CoS
F I-SID DA SA 0x8100 C
CoS
F Type Payload FCS
I VID I I VID
8 byte 6 byte 6 byte 2 byte 2 byte 2 byte 2 byte 3 byte 6 byte 6 byte 2 byte 2 byte 2 byte 46-1500 byte 4 byte
10
10. Ethernet Frame
Evolution
Payload Payload
Payload
C-VID C-VID
Payload
VID S-VID S-VID
DA DA DA DA
SA SA SA SA
I-SID
802.3 802.1Q 802.1ad
Virtual LAN Provider bridges B-VID
B-DA
SA: Source MAC address
DA: Destination MAC address
VID: VLAN ID B-SA
C-VID: Customer VID
S-VID: Service VID
I-SID: Service ID
802.1ah
B-VID: Backbone VID
B-DA: Backbone DA Provider backbone bridges
B-SA: Backbone SA
11
11. Frame Semantic
• VLAN Cross Connect identifier has local port scope
• Frame format as defined in IEEE 802.1Q
• VLAN Cross Connect tagged frame allows up to 4K VLANs per port
VXC-TAG
Destination MAC Source MAC TPID TCI Ether Type / Len Data FCS
C
12-bit VLAN Cross Connect ID
PCP F VXC ID
up to 4K VLANs per port
I
12
12. Service Model
Destination MAC Source MAC C-tag Ether Type / Len Data FCS
Destination MAC Source MAC S-tag C-tag Ether Type / Len Data FCS
• At the boundary of the VLAN-XC domain, the VLAN ID of the outer tag (C-tag or S-Tag) can be used
to associate the frame with a particular VLAN-XC connection.
• If required, the outer tag (C-tag or S-tag) is preserved and transparently transported within the
VLAN-XC domain
13
13. Frame Semantic
• Extended VLAN Cross Connect
• Frame Format as defined in IEEE 802.1ad
• VLAN Cross Connect tagged frame allows up to 16M VLANs per port
EVXC-TAG
Destination MAC Source MAC TPID TCI TPID TCI Ether Type / Len Data FCS
C C
PCP F VLAN ID PCP F VLAN ID
I I
24-bit VLAN Cross Connect ID
EVXC ID
up to 16M VLANs per Port
14
14. VLAN Cross Connect with CE-VLAN Preservation Example
VLAN Cross Connect Connection
PE-Node P-Node P-Node PE-Node
L2 L2 L2 L2 L2
Frame Frame Frame Frame Frame
Port 3 Port 6 Port 2 Port 8 Port 4 Port 12 Port 6 Port 9
Destination MAC Destination MAC Destination MAC Destination MAC Destination MAC
Source MAC Source MAC Source MAC Source MAC Source MAC
CE-VLAN VXC=1024 VXC=236 VXC=2636 CE-VLAN
CE-VLAN CE-VLAN CE-VLAN
15
15. Extended VLAN Cross Connect Example
VLAN Cross Connect Connection
PE-Node P-Node P-Node PE-Node
L2 L2 L2 L2 L2
Frame Frame Frame Frame Frame
Port 3 Port 6 Port 2 Port 8 Port 4 Port 12 Port 6 Port 9
Destination MAC Destination MAC Destination MAC Destination MAC Destination MAC
Source MAC Source MAC Source MAC Source MAC Source MAC
CE-VLAN CE-VLAN
EVXC=12045 EVXC=645 VXC=15320
CE-VLAN CE-VLAN CE-VLAN
16
16. Scalability
EVXC EVXC
MAC
Tag Tag
EVXC EVXC
MAC
Tag Tag
Level n+1
EVXC
EVXC MAC
MAC Tag
Tag
EVXC
EVXC MAC
MAC Tag
Tag
Level n Level n
• VLAN Cross Connect can be naturally extended to work with hierarchical domains using tunneling
• Uses standard VLAN stacking
17
19. Jumbo Frame Benefit
• Lower Overhead of Packets
• High Utilization of Connection
• High Transmission Rate
• Low CPU Utilization
• Improved Performance of Transmission
20
20. Jumbo Frame
Requirement
• Low Transport Error Rates
• High Speed Connection
• Hardware Buffer Size Limitation
• Long Size of Packet Aware
21
21. Jumbo Frame Problem
• Conjunction occur problem
• Short Size Packets
• Transmission Error problem
• Difficult to QoS
• Large Hardware Buffer
• Longer Delay
22
37. OAM in networks
Service Provider
CE U-PE U-PE CE
Customer Access Core Access Customer
End to End OAM
802.3ah 802.1ag 802.3ah
802.1ag 802.1ag 802.1ag
Operator Operator Operator
Domain Domain Domain
38
38. IEEE 802.3ah OAM
• Define in IEEE 802.3ah Ethernet First Mile
section 57.
• Use MAC sublayer multicast slow protocol
• Monitor link operation
• Remote fault indication
• Remote loopback control
39
39. OAM functions
• Auto discovery
• Unidirectional fault signaling
• Remote loopback test
• Link monitoring
• Critical Events
• Layer 2 variable retrieval
• Organization specific extensions
40
40. OAM Sublayer Block
OAM CTRL OAM PDU
Request Request
MAC Data request MAC Data Indication
OAM CTRL OAM PDU
Indication Indication
Control
CTRL OAM request CTRL OAM Indication
OAM request
Loopback Frame
Multiplexer Parser
MAC Data request MAC Data Indication
OAM Sublayer block diagrom
41
41. OAM Remote
Loopback
OAM MAC MAC OAM
Client Client Client Client
OAM OAM
MAC Control MAC Control
MAC MAC
Physical Physical
Local Remote
DTE DTE
Medium
OAM Remote Loopback
42
42. IEEE 802.1ag CFM
• Continuity Check packet type
• Layer 2 Ping packet type
• Layer 2 Trace Route packet type
• Per services fault isolation with VLAN
• Uses domains to contain OAM flows and
bound OAM responsibilities
43
43. ITU-T Y.1731
• Alarm Indication Signal (Eth-AIS)
• Remote Defect Indication (Eth-RDI)
• Locked Signal (Eth-LCK)
• Test Signal (Eth-TEST)
• Performance Monitoring (Eth-PM)
• Frame Loss Measurement (Eth-LM)
• Frame Delay Measurement (Eth-DM)
44
45. MFE OAM
• Point to point Ethernet Virtual Circuit
(EVC) Performance Monitoring (PM)
• Point to multi-point EVC PM
• Multi-point to multi-point EVC PM
• EVC Fault management
46
46. PWE3 Reference
Model
Pseudo Wire
PSN Tunnel
Logical Link
Physical Link Physical Link
PW1
CE1 Attachment Circuit PE1 PE2 Attachment Circuit CE2
PW2
Customer Edge 1 Customer Edge 2
Provider Edge 1 Provider Edge 2
Reference Clock
Emulated Service
PWE3 reference model
47
47. Protocol Stack
Reference Model
Emulated Service Emulated Service
Emulated Service
TDM/ATM/FR/Ethernet TDM/ATM/FR/Ethernet
Payload Payload
Pseudo Wire
Encapsulation Encapsulation
PW Demultiplexer PW Demultiplexer
PSN Tunnel PSN Tunnel
PSN Tunnel
PSN PSN
Physical Layers Physical Layers
PSN
PWE3 Protocol Stack Reference Model
48
48. TDMoIP for UDP/IP
IP Header
IP Version IP TOS Total Length
Length
Identification Flags Fragment Offset
Time to Live Protocol IP Header Checksum
Source IP address
Destination Ip address
Source Port Number Destination Port Number
UDP Length UDP Checksum
RTV P X CC M PT RTP Sequence Number
Timestamp
SSRC Identifier
RES L R M RES Length Sequence Number
Adapted Payload
RFC-5087
TDMoIP Packet format for UDP/IP
49