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LYWHX-9800 GAGAN卫星授时无线核相仪价格更实惠


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

    

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

    

DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时

核相模式

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

传输方式

315MHz433MHz无线传输

核相距离

普通核相模式距离1600m

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

显示模式

3.5寸真彩液晶屏显示

    

核相电压等级:AC 10V550kV

相位:0°~360°

频率:45Hz75Hz

  

1°;0.1Hz

    

(23℃±5℃,80%RH以下)

卫星授时核相:≤±5°

普通核相:≤±10°

频率:≤±2Hz

相别定性

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

语音功能

同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能

绝缘杆尺寸

拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5)

持续核相时间

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

核相方式

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)

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)

验电指示

探测器“嘟----嘟”蜂鸣声

    

自动换档

采样速率

2/

搜星时间

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

授时精度

小于30nS

仪表尺寸

探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm

接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm

背光控制

按上下箭头键调整背光亮度

感应强度控制

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

数据保持

测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持

退出功能

ESC键退出当前功能界面,返回上级目录

数据查阅

ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据

搜星指示

搜索卫星时动态显示“----”符号

自动关机

开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗

电池电压

当电池电压低于3.2V

探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电

接收端:电池电压低符号显示,提醒充电

额定电流

探测器:35mA max;接收器:300mA max

仪表质量

探测器:205g(含电池)

接收器:395g(含电池)

绝缘杆:1.45kg

总质量:9.8kg(含仪表箱)

工作温湿度

-10℃~40℃;80%Rh以下

存放温湿度

-10℃~60℃;70%Rh以下

    

无特强电磁场;无433MHz315MHz同频干扰

绝缘强度

绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间)

探测器:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间)

接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前)

    

防滴漏Ⅱ型、IP63

适合安规

GB1339892GB311.1311.683DL40891标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求

符合IEC61481A2:2004IEC 612431 ed.2:2003标准

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5060年代,日本集中在7080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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