产品展示
PRODUCT DISPLAY
行业资讯您现在的位置:首页 > 行业资讯 > 卫星授时高压核相仪有着过硬的产品质量

卫星授时高压核相仪有着过硬的产品质量

  • 发布日期:2023-10-31      浏览次数:409
    • 传统的电网运行是建立在以""原则上的,海量用户在整体上表现出了较强的规律性,用电负荷曲线的轮廓和走势在季节上、每日的时段上均有着较好的稳定性,通过对负荷整体的预测,来安排发电机组组合,并考虑负荷的波动和机组可能出现的跳闸或非计划停运而留有一定的发电备用容量。

      可再生能源发电的大规模使用,因其不具备传统能源发电的时用时发"的特性,需要在系统中配置储能以及可调节资源以腾挪电力的供应和需求。在新型电力系统中,电力的生产和消费已不再实时平衡,而电力每时刻的供应和使用又必须是平衡的,电力的生产与供应、消费与使用之间已然产生了区别。

      在负荷侧,由于未来大量储能的参与,其充电状态下的负荷将与原有负荷相叠加,同时各类可调节资源及未来多能源系统互动也将引起负荷曲线的变化。在发电侧,新能源出力具有随机性、波动性,储能的放电也将随着新能源的出力及负荷的变化而进行动态的调节。原有的负荷预测、出力平衡及机组安排,均是建立在确定的负荷特性以及基本确定的电源组成基础之上的,而未来需要在动态的负荷、动态的发电出力中去寻求电力供应和使用间的平衡。这一区别和变化将对电力系统的核心运转方式,即电力、电量的日平衡及月度、年度平衡带来根本性的改变。

      产品特性(SHHZHX-8200卫星授时高压核相仪有着过硬的产品质量

      1、基站在固定地点不间断地采集信号,并将此信号作为定相的基准相位信号,再通过网络服务器将此基准相位信号发送给手持机,令手持机每次定相都有一个统一的参考色标。

      2、一套基站可以匹配多台手持机同时进行定相工作。

      3、若当前无任何手持机处于定相工作状态,基站会自动进入休眠模式,以节约网络流量及费用。

      4、基站可选择三种通信运营商(移动、联通、电信)的2G/3G/4G移动网络。

      5、基站具备相角差校准功能,可将当前380V三相相位信号校准到不同电压等级,一般校准到10kV。

      6、手持机和基站均可根据GPS信号强弱自动切换PPS模式和授时模式。

      7、手持机在无移动网络信号时,可先将相位值数据储存,再到有网络信号的地方与基站完成数据交换,进而完成定相工作。

      8、所有定相过程的数据交换均由系统自动完成,避免人工操作的失误。

      9、手持机无操作1小时自动关机。

      10、发射器和手持机均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换,手持机采用9V2A充电器,发射器采用5V1A充电器。

      11、手持机具备语音播报功能,能语音提示测量结果和操作步骤;定相时能清晰播报A相或B相或C相。

      12、发射器可在5V~220kV电压范围内工作,电压低于1KV时请将发射器充电孔接地,电压高于220kV时需配置更长的绝缘杆。

      13、发射器接触高压线时内置蜂鸣器响,底部2个指示灯交替闪烁。

      14、结果判断(同相、异相)采用*标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。

      技术参数(SHHZHX-8200卫星授时高压核相仪有着过硬的产品质量

      1、相位差准确度:误差≤5°。

      2、频率准确度:±0.1Hz。

      3、基站供电电源电压及频率:AC100V~420V,50Hz。

      4、卫星PPS时钟误差:≤50ns。

      5、发射器适用电压范围:5V~220kV。

      6、发射器和手持机的大传输视距:约100米

      7、手持机电池容量:2600mAh。

      8、发射器电池容量:350mAh。

      9、高压测量时泄漏电流:<10uA。

      10、基站工作时功耗:<0.5W

      11、发射器功耗:<0.1W

      12、手持机功耗:<0.3W。

      13、储存环境:-40℃- +55℃ 湿度≤95%RH。

      14、重量:单台手持整机约5.5kg,基站整机约2kg。

      15、手持机整机尺寸:长89cm*宽26cm*高11cm。

      16、基站整机尺寸:长50cm*宽26cm*高11cm。

      未来在负荷侧,能源、交通、建筑等领域将深入开展电能替代工作,用电负荷的大幅增长以及其在时间空间上的叠加效应将对电力系统带来挑战。以电动汽车为例,汽车电动化将是未来交通运输业低碳化发展的重要趋势,未来将有大量车辆在社区或驻地充电,傍晚时分充电负荷将与用电高峰负荷产生叠加。按照传统电力系统规划思路,将通过增加配电变压器以满足负荷需求,同样自配电变压器以上的各电压等级设备均要相应进行增容。

      在广泛电能替代的背景下,刚性满足负荷需求将带来系统建设成本的极大上升,传统的峰谷电价调控手段也难以有效解决大量负荷的时空集中问题。在未来需要依靠市场手段和智能化技术有效促进负荷的柔性分布,而其实现需要建立在对电力系统各级网络及节点系统优化统筹基础之上。

      传统电力系统中,电能通过电源经过电网输送至负荷,电能的流动具有较强的方向性。新型电力系统中,储能将在源网荷侧广泛分布,储能及可调节负荷将灵活地与可再生能源发电进行互动,其结果将使得电网潮流具有较强的变化性。传统的电网规划和运行思路,是考虑负荷的增长及电网的潮流变化而增加新的输配电线路及变压器,而未来,需要在传统发电、可再生能源发电、储能及可调节负荷等互动中开展各级电网的优化建构,这一变化也是根本性的。


      上海华住电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

    联系方式
    • 电话

      02156774665

    • 传真

      86-21-56774695

    在线客服