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主營產品:封閉式母線槽廠家六杯型絕緣油介電強度測試儀全英文版變壓器直流電阻測試儀遠距離無線核相儀真空濾油機交流耐壓機電纜滑觸線變頻諧振耐壓試驗裝置

LYWHX-9800 GAGAN衛星授時無線核相儀價格更實惠

      


在我國未來能源發展改革中,能源消費總量控制、煤炭清潔高效利用、大力發展清潔能源、能源體制改革是主要內容。我國資源特點導致能源消費以煤為主(富煤、貧油、少氣),燃煤能源消費即便實施總量控制,預計到 2020 年比重仍將高達 62%,其中電煤消費即燃煤電站能源比例也高于 60%。煤炭清潔高效利用對我國能源戰略具有極為重要的意義。發電是煤炭清潔高效利用的*主要方向,提高燃煤機組效率是永恒的主題。我國自1993 年開始研究超超臨界發電技術,經歷了22 年發展歷程,受材料技術的限制,超超臨界燃煤發電技術仍保持在25 MPa/600 /600 ℃的水平上,與其他先進發電技術相比,超超臨界汽輪機熱效率還須進一步提高。

LYWHX-9800 GAGAN衛星授時無線核相儀價格更實惠技術規格

    

LYWHX-9800 GAGAN衛星授時無線核相儀價格更實惠無線高壓衛星授時語音核相,頻率、相位、相序、驗電測試

    

DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時

核相模式

LYWHX-9800 GAGAN衛星授時無線核相儀價格更實惠衛星秒脈沖精準模式、衛星授時模式、普通模式

傳輸方式

315MHz433MHz無線傳輸

核相距離

普通核相模式距離1600m

LYWHX-9800 GAGAN衛星授時無線核相儀價格更實惠衛星授時模式距離不受限制,達500km以上

顯示模式

3.5寸真彩液晶屏顯示

    

核相電壓等級:AC 10V550kV

相位:0°~360°

頻率:45Hz75Hz

  

1°;0.1Hz

    

(23℃±5℃,80%RH以下)

衛星授時核相:≤±5°

普通核相:≤±10°

頻率:≤±2Hz

相別定性

XY兩接收器顯示的實時相角差在0°~30°為同相; XY兩接收器實時相角差在90°~120°或210°~270°為異相

語音功能

同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能

絕緣桿尺寸

拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5)

持續核相時間

衛星授時成功后,若無衛星信號可持續核相30分鐘,滿足地下室、礦井下核相

核相方式

接觸核相:35kV及以下裸導線,或110kV以下有**絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作)

非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作)

驗電指示

探測器“嘟----嘟”蜂鳴聲

    

自動換檔

采樣速率

2/

搜星時間

第1次開機搜星時間約3分鐘,開機后第2次搜星時間約30秒,后續熱啟動約1秒,搜索衛星時主機正面水平朝天

授時精度

小于30nS

儀表尺寸

探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm

接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm

背光控制

按上下箭頭鍵調整背光亮度

感應強度控制

根據感應的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相

數據保持

測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持

退出功能

ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄

數據查閱

ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據

搜星指示

搜索衛星時動態顯示“----”符號

自動關機

開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗

電池電壓

當電池電壓低于3.2V

探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電

接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電

額定電流

探測器:35mA max;接收器:300mA max

儀表質量

探測器:205g(含電池)

接收器:395g(含電池)

絕緣桿:1.45kg

總質量:9.8kg(含儀表箱)

工作溫濕度

-10℃~40℃;80%Rh以下

存放溫濕度

-10℃~60℃;70%Rh以下

    

無特強電磁場;無433MHz315MHz同頻干擾

絕緣強度

絕緣桿:AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部拉伸后,兩端之間)

探測器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間)

接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前)

    

防滴漏Ⅱ型、IP63

適合安規

GB1339892GB311.1311.683DL40891標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求

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

LYWHX-9800 GAGAN衛星授時無線核相儀價格更實惠結構



從國外二次再熱機組發展來看,基本貫穿20世紀后半葉,美國機組主要集中于20世紀5060年代,日本集中在7080年代,丹麥機組建成于世紀交替之時。二次再熱機組集中建成時間基本都是在歐、美、日等國經濟發展急劇上升期、工業發展迅猛時,而能源結構尚未完成轉型。美國燃氣能源消費取代燃煤消費,歐洲以法國為代表的國家采用核能代替燃煤機組,丹麥等國以風電為主的清潔能源也逐步取代了燃煤機組。

筆者在丹麥調研時,DONG 能源公司下屬某電站甚至集常規供熱機組、燃氣-蒸汽聯合循環機組、燒麥稈供熱鍋爐、風力發電于一體,形成復合熱力系統,成為綜合效應良好的現代化電站。環保壓力,清潔能源利用,經濟發展平緩,明顯抑制了國外燃煤機組的發展,尤其是二次再熱機組的進一步發展。

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