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电流互感器二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路,面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出。故障排除后,按手动复位按钮,电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
GB6162-85《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》
GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》
GB2887-89《计算机站场地技术条件》
GB 14258-93《继电保护和安全自动化装置技术规程》
GB 50062-92《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》
DL/T 527-2002《静态继电保护装置逆变电源技术》
IE870-5-103《继电保护信息接口标准》
GB /T15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》
GB/T16435.1-1996《远动设备及系统和接口(电气特征)》
GB /T17626.2《静电放电抗扰度试验》
GB /T17626.3《射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T17626.4《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T17626.5《浪涌冲击抗扰度试验》
GB /T17626.6《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》
GB/T17626.8《工频磁场抗扰度试验》
GB /T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》
GB/T14537-1993《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》
ZR-TOPCTKB-Z-3RCTB-Z18*周我们的态度都没有特别端正,到了第二周每一个人都端正了态度,我们开始按照电路图进行接线,接线是一个重要而艰难的过程,不仅要求能够接对,而且还要讲究工艺,使整个线路图美观,这就对我们的技术提出了更高的要求,一开始接线子是会出现各种困难,但是只要我们耐心,踏实的检查修改都会找到错误的,接线子的过程中我们遇到过许多问题,例如有的时候会忘记套线号。
MT-T546。
PMF800YC2。
NR-630NR-630。
PMC-8700。
TDR-151M。
PDS-737A。
MW-DSP386E。
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凝露控制器能够同时监测和控制环境温度和湿度,可以根据自动控制开关柜等环境温度和湿度要求,设定控制的温度值和湿度值,通过控制加热器或除湿器等负载的通断,同时自动控制环境的温度和湿度。数字显示被测环境温度,数字拨码开关设定升温温度和降温温度,设定范围0~99℃可调。
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多功能电力仪表与电能表的区别/智慧供配电系统工程多功能电力仪表和电能表除了在应用范围客户群体上存在明显差异以外,产品技术上的差异也是两类仪表的主要区别点。而多功能电力仪表和电能表的在产品技术上的差异主要围绕两点应用技术和产品技术。接下来我们将围绕这两点,解析多功能电力仪表和电能表之间在技术上的区别。两种仪表应用技术上的区别技术平台的区别电能表的功能是电能计量,通常是电能表生产厂家根据监管部门的要求将电能计量功能封存在电能表中,不允许即时添加附加功能。目前,电能表的主流技术平台是电能计量芯片+MCU微控制器技术平台为其主流技术平台。电能表厂家无需进行复杂的算法处理。而多功能电力仪表由于功能需求更复杂,具有智能化监测控制和保护等功能,因此采用数字化交流采样和多种监控分析算法等技术平台来实现相应的功能。通讯方式的区别电能表的通讯方式相对多功能电力仪表来说,通讯较为简单,多以DL/T协议规约为主,对实时性的要求不高,能够实现抄表功能即可。多功能电力仪表以现场总线技术为主,对实时性可靠性的要求较高。由于应用环境的多样化,所以采用多样性的通讯技术,通讯协议包含主流的ModbusProfibus等通讯协议,也有部分多功能电力仪表采用ZigBee无线网络实现数据的无线传输。因此,通讯技术上多功能电力仪表相对于电能表更为复杂。嵌入式软件算法的异同点电能计量以高精度和宽范围为技术要点,但是随着芯片技术的不断迭代,*电能测量芯片的推出,技术门槛有所降低。多功能电力仪表功能上具有复杂性和多样性,因此,在嵌入式算法上与电能表有所不同。多功能电力仪表技术以准确性和实时性为重点,很多算法是电能表所不具备的。多功能电力仪表和电能表产品技术的差异多功能电力仪表和电能表在应用技术上的不同,必须导致产品技术上的不同。电能表的设计和技术上趋近同质化,技术门槛较低,厂家之间的竞争激烈。多功能电力仪表则是典型的知识密集型行业,且技术更新迭代的速度较快,对厂家的研发实力和生产技术上来说都有较高的要求。并且由于多功能电力仪表应用领域广泛客户群体分散需求多样化,因此该类型仪表各个厂家的仪表都具有自己不同的功能特点及选型特点——合伙人招募——拥有市场资源愿意把握机会掘金物联网固德力安智慧供配电系统工程每地市仅限名智慧供配电系统工程固德力安诚招合伙人。ZR-TOP
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