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衛星授時高壓核相儀有著過硬的產品質量

  • 發布日期:2023-10-31      瀏覽次數:56
    • 傳統的電網運行是建立在以""原則上的,海量用戶在整體上表現出了較強的規律性,用電負荷曲線的輪廓和走勢在季節上、每日的時段上均有著較好的穩定性,通過對負荷整體的預測,來安排發電機組組合,并考慮負荷的波動和機組可能出現的跳閘或非計劃停運而留有一定的發電備用容量。

      可再生能源發電的大規模使用,因其不具備傳統能源發電的時用時發"的特性,需要在系統中配置儲能以及可調節資源以騰挪電力的供應和需求。在新型電力系統中,電力的生產和消費已不再實時平衡,而電力每時刻的供應和使用又必須是平衡的,電力的生產與供應、消費與使用之間已然產生了區別。

      在負荷側,由于未來大量儲能的參與,其充電狀態下的負荷將與原有負荷相疊加,同時各類可調節資源及未來多能源系統互動也將引起負荷曲線的變化。在發電側,新能源出力具有隨機性、波動性,儲能的放電也將隨著新能源的出力及負荷的變化而進行動態的調節。原有的負荷預測、出力平衡及機組安排,均是建立在確定的負荷特性以及基本確定的電源組成基礎之上的,而未來需要在動態的負荷、動態的發電出力中去尋求電力供應和使用間的平衡。這一區別和變化將對電力系統的核心運轉方式,即電力、電量的日平衡及月度、年度平衡帶來根本性的改變。

      產品特性(SHHZHX-8200衛星授時高壓核相儀有著過硬的產品質量

      1、基站在固定地點不間斷地采集信號,并將此信號作為定相的基準相位信號,再通過網絡服務器將此基準相位信號發送給手持機,令手持機每次定相都有一個統一的參考色標。

      2、一套基站可以匹配多臺手持機同時進行定相工作。

      3、若當前無任何手持機處于定相工作狀態,基站會自動進入休眠模式,以節約網絡流量及費用。

      4、基站可選擇三種通信運營商(移動、聯通、電信)的2G/3G/4G移動網絡。

      5、基站具備相角差校準功能,可將當前380V三相相位信號校準到不同電壓等級,一般校準到10kV。

      6、手持機和基站均可根據GPS信號強弱自動切換PPS模式和授時模式。

      7、手持機在無移動網絡信號時,可先將相位值數據儲存,再到有網絡信號的地方與基站完成數據交換,進而完成定相工作。

      8、所有定相過程的數據交換均由系統自動完成,避免人工操作的失誤。

      9、手持機無操作1小時自動關機。

      10、發射器和手持機均內置可充電鋰電池,且電池可拆卸更換,手持機采用9V2A充電器,發射器采用5V1A充電器。

      11、手持機具備語音播報功能,能語音提示測量結果和操作步驟;定相時能清晰播報A相或B相或C相。

      12、發射器可在5V~220kV電壓范圍內工作,電壓低于1KV時請將發射器充電孔接地,電壓高于220kV時需配置更長的絕緣桿。

      13、發射器接觸高壓線時內置蜂鳴器響,底部2個指示燈交替閃爍。

      14、結果判斷(同相、異相)采用*標準,相位差≥30°為異相,相位差<30°為同相。

      技術參數(SHHZHX-8200衛星授時高壓核相儀有著過硬的產品質量

      1、相位差準確度:誤差≤5°。

      2、頻率準確度:±0.1Hz。

      3、基站供電電源電壓及頻率:AC100V~420V,50Hz。

      4、衛星PPS時鐘誤差:≤50ns。

      5、發射器適用電壓范圍:5V~220kV。

      6、發射器和手持機的大傳輸視距:約100米

      7、手持機電池容量:2600mAh。

      8、發射器電池容量:350mAh。

      9、高壓測量時泄漏電流:<10uA。

      10、基站工作時功耗:<0.5W

      11、發射器功耗:<0.1W

      12、手持機功耗:<0.3W。

      13、儲存環境:-40℃- +55℃ 濕度≤95%RH。

      14、重量:單臺手持整機約5.5kg,基站整機約2kg。

      15、手持機整機尺寸:長89cm*寬26cm*高11cm。

      16、基站整機尺寸:長50cm*寬26cm*高11cm。

      未來在負荷側,能源、交通、建筑等領域將深入開展電能替代工作,用電負荷的大幅增長以及其在時間空間上的疊加效應將對電力系統帶來挑戰。以電動汽車為例,汽車電動化將是未來交通運輸業低碳化發展的重要趨勢,未來將有大量車輛在社區或駐地充電,傍晚時分充電負荷將與用電高峰負荷產生疊加。按照傳統電力系統規劃思路,將通過增加配電變壓器以滿足負荷需求,同樣自配電變壓器以上的各電壓等級設備均要相應進行增容。

      在廣泛電能替代的背景下,剛性滿足負荷需求將帶來系統建設成本的極大上升,傳統的峰谷電價調控手段也難以有效解決大量負荷的時空集中問題。在未來需要依靠市場手段和智能化技術有效促進負荷的柔性分布,而其實現需要建立在對電力系統各級網絡及節點系統優化統籌基礎之上。

      傳統電力系統中,電能通過電源經過電網輸送至負荷,電能的流動具有較強的方向性。新型電力系統中,儲能將在源網荷側廣泛分布,儲能及可調節負荷將靈活地與可再生能源發電進行互動,其結果將使得電網潮流具有較強的變化性。傳統的電網規劃和運行思路,是考慮負荷的增長及電網的潮流變化而增加新的輸配電線路及變壓器,而未來,需要在傳統發電、可再生能源發電、儲能及可調節負荷等互動中開展各級電網的優化建構,這一變化也是根本性的。


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