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要考虑到最大负载容量,最长后备时间,配置的蓄电池容量较大,而实际使用过程中负载相对设计负载小得多,蓄电池放电率通常为c20~c240,或者更小。 (3)由于受到自然资源的限制,蓄电池只有在有日照时才能充电:即充电时间受到限制。 (4)不能按给定的充电规律对蓄电池进行充电。 二. 光伏发电系统对vrla蓄电池的性能要求 光伏发电系统中的蓄电池频繁处于充电—放电的反复续循环中,由于日照的不稳定性,过充电和深放电的不利情况时有发生,加之光伏发电系统大部分在西部地区使用,海拔都在2500m以上。因此,对光伏发电系统中的蓄电池有如下要求: (1)具有深循环放电性能,充放电循环寿命长; (2)耐过充电能力强; (3)过放电后容量恢复能力强; (4)良好的充电接受能力; (5)电池在静态环境中使用时,电解液不易分层; (6)具有免维护或少维护的性能; (7)应具备良好的高、低温充放电特性; (8)能适应高海拔(海拔都在2500m以上)地区的使用环境; (9)蓄电池组中各蓄电池一致性良好。 三.影响光伏发电系统用储能vrla蓄电
测试由于受测试范围限制,必须配合工频耐压试验才能对真空灭弧室作出准确的诊断。特别是对于真空泡完全泄漏的情况,试验值会与真空度良好时的数值接近,容易引起错误判断。 于是决定对该断路器在开断状态下进行按规程的预防性工频耐压试验。 首先,下端绝缘套管接地,只给上端的真空灭弧室施加电压。电压升至95kv1min后,没发现异常。 其次,给下端绝缘套管(已包括电流互感器)施加电压。当电压升至58kv时,突然发出异常的噼啪响声,高压试验仪器跳闸。 用兆欧表测试,上端真空灭弧室绝缘电阻为2500mω,下端绝缘套管绝缘电阻为0mω,显然被击穿了。其中下端绝缘套管包括电流互感器、绝缘拉杆、套管和电流互感器之间充填的绝缘硅脂,但是外观检查下端绝缘套管各个部位均没发现任何放电和击穿的痕迹。由于电流互感器是内置,不方便解列,故先解开绝缘拉杆逐步测试。下端绝缘套管绝缘电阻为2500mω,绝缘拉杆绝缘电阻为0mω,看来故障点终于找出来了,问题出在绝缘拉杆上。把绝缘拉杆完全卸下,才发现绝缘拉杆下端的防护罩里面有一层碳化的粉末物。绝缘拉杆放电痕迹如图1所示。 2.3故障处理 更换绝缘拉杆后,再
2010 年8 月9 日对更换的三只避雷器进行全项目试验,试验项目有运行电压下的红外诊断、绝缘电阻、u1ma及75% u1ma电压下的泄漏电流测量。测量绝缘电阻和运行电压下的全电流,检验moa 内腔受潮是相当灵敏的; 测量u1ma及75% u1ma电压下的电流变化,检验moa 的阀片劣化是相当灵敏的。 3. 1 对三相避雷器表面不进行任何处理,其三相试验结果如表1 所示。 表1 避雷器原始试验数据 《安徽电网电力设备预防性试验规程》规定: 35kv 以上避雷器,其绝缘电阻不低于2500mω。 1ma 电压值u1ma与初始值比较,变化应不大于± 5%。0. 75u1ma电压下的泄漏电流应不大于50μa。也就是说,在电压降低25%时,合格的moa 的泄漏电流大幅度降低,从1000μa 降至50μa 以下。 试验结果,a 相避雷器绝缘电阻明显偏低,泄漏电流也偏大,这两项指标都超出规程规定的范围,不合格。 3. 2 绝缘电阻和u1ma及75% u1ma电压下电流变化的分析 绝缘电阻主要取决于阀片内部绝缘部件和瓷套。如果避雷器的绝缘电阻显着降低,说明避雷器密封不良
指导安装资料中,没有很好的产品和安装方案。要想抵御飞线遭雷击问题,必须实施新的分步防护手段。 1.3.3 无线通讯防护系统 无线通讯一般使用微电波、卫星等高频电子技术进行有效交换数据的一种基本联络方式。经常在建筑物上再架设天线,天线通过馈线把电信号输送给接收、发射机,由于天线较高,属于地面特别突出物,馈线的屏蔽层与机壳及大地相连接,是雷电释放大地的优良途径。一旦雷电沿此途径入地,必将使设备烧毁。为此,必须加强在天馈线进入设备前,安装防雷器。由于无线通讯系统使用频率较高,一般在800-2500m,要求防雷器的插入损耗较严,在1250m 以下,可以使用放电管型防雷器件,但要求放电管的通流容量必须大于、等于20ka。在1250m至3000m 之间,可以采取lc 型防雷器件,但是必须合理的降低l 电感量,精密的控制c 电容值和电容耐压问题[通常:电感小于0.08μh,电容小于15pf,电容耐压大于3000v]。 2.1 机房地线问题 根据iec和gb的有关计算机机房的标准,机房地线有二类:独立地线和共用地线。但从防雷角度来看,必须使用共地,目的是减少雷电的高压反击。但由于计算机
要同时兼顾,务必保持更大体积更高容量的“矛盾体”。 作为手机必须要有的一部分,手机电池可以说与手机的发展历史共生共存。在电池领域,上一个划时代的突破一直要追溯到20年前。1992年,索尼发布锂离子电池,并且成功取代镍氢电池而一举革新了便携电子设备的面貌。但一直到现在,全新颠覆式的电池技术突破还没有出现,智能手机耗电激增更是将手机电池推向了绝对的瓶颈期。 这种情况下,想要在电池端下工夫,只能增加电池体积以增大容量。目前主流手机电池容量多在1000-2000m a h之间,偶尔会出现配备2500m a h电池的手机,而最顶级的则要数摩托罗拉x t 910m a x x的3300m a h的。具体的做法是合理安排手机内部空间,尽量给电池腾出大空间。但这也不是万全之策,因为越大的电池安全隐患也越高,鱼与熊掌不可兼得。 硬件“节流”是趋势 无法通过扩大电池来“开源”,想要为智能手机省电,就只有“节流”了。 首先是硬件端的节能。一款智能手机中,排名第一的硬件耗电大户是屏幕,第二就是处理器(cpu )。由于智能手机的耗电问题日益突出,用户烦恼不堪。因此屏幕和处理器供应商一方面在
来源:http://tede.cn rs485通讯rs485/modbus-rtu协议,4800/9600/19200/38400bps 附加功能 继电器输出2组转换8a/ac250v(8a/dc 30v) 开关量输入3组外部状态输入(光耦或干接点方式) 模拟量输入pt100、dc 0(4)~20ma、dc 0~10v 通用技术参数 温度/湿度工作温度:-25~+60℃,湿度95%,无凝露、无腐蚀性气体场所 海拔≤2500m 信息来自:www.tede.cn 绝缘电阻≥100mω 工频耐压电源//光伏输入//继电器输出//通讯//光电池电压输入--ac 2.5kv/1min(注) 传感器输入+开关量输入//通讯--dc1kv/1min 注:当选择dc24v电源供电时,开关量输入供电将直接使用外部dc24供电 辅助电源ac85v~265v或dc200~880v 或dc24v(±10%) 2.1.5 接线方式 负极汇流板接线:
灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合gb 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及gb 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。 1.2适用环境 工作温度:-10℃~+55℃ 储存温度:-20℃~+70℃ 相对湿度:≤95%不结露 海拔高度:≤2500m 污染等级:ⅲ级,安装类别:ⅲ级 1.3产品选型一览表 型号 功能特性 arcm100-z arcm200-j1 arcm200-j4 arcm300-j1 arcm300-j4 显示方式 lcd √ √ √ led √ √ 安装方式 嵌入式 √ √
[k:];fourth[f:];fifth[h:];但是,将该usb移动硬盘放到其他装有windows的pc上,则会顺序编号显示。如:first[f]; second[g]; third[h:]; fourth[i:]; fifth[j:].再换一台windows pc,也会类似上边那样顺序编号。再插入本计算机,与开始插入本计算机一样,即非顺序,且编号一样。二、在linux下,将该10 g硬盘顺序分区为:3g、3g、1g、1500m、1500m,多余不管。然后,将第二个分区删除,在其空间上分一个2500m的盘区。最后,将其磁盘系统全部标识为fat32格式。其中最后分割的那个2500m的分区列为最后一个逻辑分区。即:fdisk /dev/sda然后用 n 新建一个3g主分区,分区号为1;用 n 新建一个扩展分区,为剩余所有空间,分区号为2;再在该扩展分区上顺次建立4个分区,大小分别为3g、1g、1500m、1500m。格式化用:mkdosfs –i –s 32 –f 32 /dev/sda1 –n first mkdosfs –i –s 32 –f 32 /dev/sda5 –n second m
[k:];fourth[f:];fifth[h:];但是,将该usb移动硬盘放到其他装有windows的pc上,则会顺序编号显示。如:first[f]; second[g]; third[h:]; fourth[i:]; fifth[j:].再换一台windows pc,也会类似上边那样顺序编号。再插入本计算机,与开始插入本计算机一样,即非顺序,且编号一样。二、在linux下,将该10 g硬盘顺序分区为:3g、3g、1g、1500m、1500m,多余不管。然后,将第二个分区删除,在其空间上分一个2500m的盘区。最后,将其磁盘系统全部标识为fat32格式。其中最后分割的那个2500m的分区列为最后一个逻辑分区。即:fdisk /dev/sda然后用 n 新建一个3g主分区,分区号为1;用 n 新建一个扩展分区,为剩余所有空间,分区号为2;再在该扩展分区上顺次建立4个分区,大小分别为3g、1g、1500m、1500m。格式化用:mkdosfs –i –s 32 –f 32 /dev/sda1 –n first mkdosfs –i –s 32 –f 32 /dev/sda5 –n second m