在我国未来能源发展改革中,能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革是主要内容。我国资源特点导致能源消费以煤为主(富煤、贫油、少气),燃煤能源消费即便实施总量控制,预计到 2020 年比重仍将高达 62%,其中电煤消费即燃煤电站能源比例也高于 60%。煤炭清洁高效利用对我国能源战略具有极为重要的意义。发电是煤炭清洁高效利用的*主要方向,提高燃煤机组效率是永恒的主题。我国自1993 年开始研究超超临界发电技术,经历了22 年发展历程,受材料技术的限制,超超临界燃煤发电技术仍保持在25 MPa/600 ℃/600 ℃的水平上,与其他先进发电技术相比,超超临界汽轮机热效率还须进一步提高。
LYWHX-9800 GAGAN卫星授时无线核相仪价格更实惠技术规格
功 能
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LYWHX-9800 GAGAN卫星授时无线核相仪价格更实惠无线高压卫星授时语音核相,频率、相位、相序、验电测试
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电 源
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DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时
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核相模式
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LYWHX-9800 GAGAN卫星授时无线核相仪价格更实惠卫星秒脉冲精准模式、卫星授时模式、普通模式
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传输方式
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315MHz、433MHz无线传输
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核相距离
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普通核相模式距离1600m
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LYWHX-9800 GAGAN卫星授时无线核相仪价格更实惠卫星授时模式距离不受限制,达500km以上
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显示模式
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3.5寸真彩液晶屏显示
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量 程
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核相电压等级:AC 10V~550kV
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相位:0°~360°
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频率:45Hz~75Hz
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分 辨 力
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1°;0.1Hz
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精 度
(23℃±5℃,80%RH以下)
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卫星授时核相:≤±5°
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普通核相:≤±10°
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频率:≤±2Hz
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相别定性
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XY两接收器显示的实时相角差在0°~30°为同相; XY两接收器实时相角差在90°~120°或210°~270°为异相
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语音功能
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同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能
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绝缘杆尺寸
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拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节)
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持续核相时间
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卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟,满足地下室、矿井下核相
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核相方式
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接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有**绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)
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非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作)
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验电指示
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探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声
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换 档
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自动换档
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采样速率
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2次/秒
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搜星时间
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第1次开机搜星时间约3分钟,开机后第2次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天
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授时精度
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小于30nS
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仪表尺寸
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探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm
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接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm
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背光控制
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按上下箭头键调整背光亮度
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感应强度控制
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根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相
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数据保持
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测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持
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退出功能
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按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录
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数据查阅
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按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据
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搜星指示
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搜索卫星时动态显示“----”符号
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自动关机
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开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
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电池电压
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当电池电压低于3.2V时
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探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电
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接收端:电池电压低符号显示,提醒充电
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额定电流
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探测器:35mA max;接收器:300mA max
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仪表质量
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探测器:205g(含电池)
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接收器:395g(含电池)
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绝缘杆:1.45kg
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总质量:9.8kg(含仪表箱)
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工作温湿度
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-10℃~40℃;80%Rh以下
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存放温湿度
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-10℃~60℃;70%Rh以下
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干 扰
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无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰
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绝缘强度
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绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间)
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探测器:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间)
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接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前)
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结 构
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防滴漏Ⅱ型、IP63
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适合安规
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GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求
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符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准
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LYWHX-9800 GAGAN卫星授时无线核相仪价格更实惠结构
从国外二次再热机组发展来看,基本贯穿20世纪后半叶,美国机组主要集中于20世纪50、60年代,日本集中在70、80年代,丹麦机组建成于世纪交替之时。二次再热机组集中建成时间基本都是在欧、美、日等国经济发展急剧上升期、工业发展迅猛时,而能源结构尚未完成转型。美国燃气能源消费取代燃煤消费,欧洲以法国为代表的国家采用核能代替燃煤机组,丹麦等国以风电为主的清洁能源也逐步取代了燃煤机组。
笔者在丹麦调研时,DONG 能源公司下属某电站甚至集常规供热机组、燃气-蒸汽联合循环机组、烧麦秆供热锅炉、风力发电于一体,形成复合热力系统,成为综合效应良好的现代化电站。环保压力,清洁能源利用,经济发展平缓,明显抑制了国外燃煤机组的发展,尤其是二次再热机组的进一步发展。
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