导轨式电表的采集终端的功率定值控制分为几种?导轨式电表的功率定值控制分为时段功控、厂休功控、营业报停功控和当前功率下浮控等控制类型。控制的优先级由高到低是当前功率下浮控、营业报停功控、厂休功控、时段功控。若多种功率控制类型同时投入,只执行优先级高的功率控制类型。在参数设置、控制投入或解除以及控制执行时应有音响(或语音)告警通知用户。各类功...
查看详细 >>导轨式电能表安装注意事项有哪些?在商场、学校等诸多场所,都需要使用到导轨式电能表。主要的原因在于,该电能表有着自身的优势所在,它具有良好的抗电磁干扰,低自耗节电,高精度,高过载,高稳定性以及使用寿命较长等诸多优点。在进行使用之前,就需要对电能表进行安装,而在进行安装时,则应该要明确相关注意事项,这点相对而言显得非常重要。电能表在出厂前,都...
查看详细 >>导轨智能电能表设计原理:导轨式三相电子复费率电能表采用计量芯片ATT7030A的8位单片机M68HC908LJ12实现。其原理为:线路上实时电压、电流经高精度互感器耦合,采样电路分别采样后,送到电量计量专业芯片ATT7030A(A/D转换器转化成数字信号,通过片内专业DSP运算后输出电能脉冲),通过脉冲送到MCU中,并根据预先设定的时段完...
查看详细 >>三相多功能导轨式电能表现场校准仪测量仪产品特点:负荷波动监测:测量分析不同运行状态下各种电气设备对公共电网电能质量的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率,视为功率、频率、相位等功率参数。动态监控电力设备的调整和运行过程,帮助用户解决电力设备调整和运行过程中的问题。测试和分析电力系统中无功补偿和滤波装置的动态参数,并对其功能和技术...
查看详细 >>“双碳”目标下,能源需求侧管理的意义及发展路径思考 “双碳”目标下能源需求侧管理的重要意义实现碳达峰、碳中和是一场***而深刻的经济社会系统性变革。 由于能源活动尤其是化石能源消费是CO2的主要排放源,推进能源绿色低碳转型成为实现“双碳”目标的关键。能源需求侧管理是对全社会用能的综合性管理活动,在新的能源发展形势和要求下,...
查看详细 >>智能导轨式电能表的工作原理:过载、工频范围。智能导轨式电能表的过载倍数一般能达到6~8倍,有较宽的量程。目前8~10倍率的表正成为越来越多用户的选择,有的甚至可以达到20倍率的宽量程。工作频率也较宽,范围为40~1000Hz。而感应式电表的过载倍数一般只为4倍,且工作频率范围只为45~55Hz。功能。智能导轨式电能表由于采用了电子技术,可...
查看详细 >>三相四线电子式电表是基于MIUI并用于数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表,采用进口专门大规模集成电路, 三相电源供电,操作简便,高效快捷。原理是由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。按接线方法分的话:有星形接法和三角形接法两种,三...
查看详细 >>TM卡水表的原理和工作过程以及主要部件同IC卡水表。六、代码预付费水表代码预付费水表,简称代码表,是代码交换预付费数据技术在水表产品上的应用。就是用一组变形的数据码来**需要传输的数据。比如用户预购100m3水,在完成付费操作后,管理系统所提供给用户的是一组8位数(如12345678),用户在代码表上的键盘上按此码键入这8个数字后,就完成...
查看详细 >>超声波水表具有良好的小流量检测能力,能够解决众多传统水表的根本问题,更加适合水费梯度收费,更加精进水资源的节约和合理利用,因此被广大用户及水务部门喜爱,具有十分广阔的市场和不可估量的前景。有很多用户向我们的技术咨询过同一个问题,就是超声波水表在不用水的时候较后一位数字增加是否正常?这时候来给大家介绍一下,超声波水表在不用水的时候较后一位数...
查看详细 >>能源数字化,碳中和的助推引擎 目前,我国年碳排放量在100亿吨左右,按照“3060”战略部署,到2030年实现碳达峰时,我国碳排放量将控制在116亿吨左右,此后碳排放量逐年下降,到2060年左右与碳吸收量相等,从而实现碳中和。当前我国碳吸收量为12亿~14亿吨,净排放接近90亿吨。由于自然界中碳吸收主要靠植物光合作用,也就是生态...
查看详细 >>在完整价值链的全生命周期管理过程中,数字化的**作用就是实现数据的治理,也就是企业数据完整的采集以及定向数据分析。因而,从数字化的实施路径上来说,需要同步完成对于场景的确认和数据采集以及数据流处理,并结合企业自身的业务逻辑让企业经营中的不同环节的碳核算、碳优化赋能企业经营管理和**的监管。 “双碳”数字化的目标 —— 企业低碳认...
查看详细 >>能源行业是碳中和的关键 从行业来看,我国碳排放来源占比分别为:火电45%;重、化工35%;交通1.5%以及其他5%。不难看出,在我国碳排放总量中,几乎所有的碳排放都与能源有关,都产生于能源的生产、储运和使用环节。因此可以认为,碳中和问题本质上就是能源问题,解决问题的途径就是减少能源全生命周期过程中的碳排放。目前主要可以从两方面实...
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