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綦南供电所也逐渐扩建为拥有高试、继保、油务

点击数:2019-07-31 03:24 来源:未知

  也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

  数据采集设备与系统后台主机之间的通讯,通过甲方已经铺设的光纤内网实现,同时甲方IT部门为每个采集器以及系统后台主机分配固定IP。由此实现数据层的数据链接。

  森远股份新近研制成功的森远SY3900自装卸式路面加热机由动力系统、行走系统、热风循环加热系统、液压系统和电气控制系统等组成,发动机功率32kw/2200rpm,加热能力2×120×104kcal/h,最大加热面积2×3.8m×4.2m,最大加热宽度4.2m,路面加热器可伸缩调节加热宽度,触摸屏智能控制、设备运行数据远程监控,液压系统伺服驱动、四轮转向,创新设计的液压升降系统,无需吊车即可实现设备的自装卸,实现了转场运输的快捷化和便捷化。

  和特点 具 120dB CMRR 的仪表前端精确的电荷平衡开关操作采用 3V 至 18V 电源工作内部或外部时钟可在高达 5MHz 时钟速率下工作低功率具有一个时钟的两个独立部分 产品详情 LTC®1043 是一款单片式、电荷平衡、双通道开关电容器仪表单元式部件。一对开关交替地把一个外部电容器连接至一个输入电压,然后把这个充了电的电容器连接在一个输出端口的两端。内部开关具有一个 “先断后合” 动作。该器件提供了一个内部时钟,这个时钟的频率可利用一个外部电容器进行调节。另外,LTC1043 还可利用一个外部 CMOS 时钟来驱动。当使用低时钟频率时,LTC1043 可提供超精准的 DC 功能,并不需要精确的外部组件。此类功能是差分电压至单端转换、电压倒相、电压倍增以及二分压、三分压、四分压、五分压等等。LTC1043 还可用于精确的电压–频率 (V–F) 和频率–电压 (F–V) 转换电路 (无需修整),而且,它也是一款用于开关电容滤波器、振荡器和调制器的单元式部件。LTC1043 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。应用精准仪表放大器超精准电压倒相器、倍增器和分压器V–F 和 F–V 转换器采样及保持开关电容滤波器 ...

  整个系统软件设计分为三个大块,分别是集中抄表服务系统,远程预付费电能管理系统,以及用户查询系统。

  智能绝缘电阻测试仪采取适时电压电流采样做除法运算,所以在测试时即便电压发生变化,由欧姆定理计算取得的电阻值也是准确的。该表采用先进的单片机控制流程,人机界面对话,携带方便,操作简单;内附高性能大容量充电电池,交直流两用,并设有欠压保护和电池过充保护。

  单体超级电容器的电压一般为 2.5V 或者 2.7V,在许多应用中,需要比较高的电压,这样可以使用串联的方法来提高电容的电压,必须注意,在串联应用中,每一个单体的电容都不能超过其zui大的耐压,一旦长期过压,将导致电容电解液分解、气体产生、内阻增加以及电容寿命缩短。

  科创板第二个交易日:25家公司合计成交额突破百亿 南微医学和乐鑫科技领涨

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  面向社会,深入实施“共享冬奥”公众参与计划,推动冬奥知识、冰雪运动进校园、进社区,协助组织市民快乐冰雪季、冰雪运动全覆盖等文体活动,北京冬奥组委和市区有关方面积极为市民创造接触冰雪运动、参与冬奥的机会。2018年,本市“上冰雪”大约有502万人次。有关方面测算,2019年这个数字将达550万人次。预计到2022年,北京“上冰雪”达到800万人次。

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  本系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、用户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如下:

  和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV 低成本 使用小的电容器:0.1μF 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 坚固型双极性设计 当断电时输出呈高阻抗状态 绝对无闭锁现象 可提供窄体 SO 封装 产品详情 LT®1381 是一款双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。该电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。此电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1381 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±25V 而不受损坏。在电源关闭的情况下,驱动器和接收器输出处于高阻抗状态,从而实现了线路共享。应用 便携式计算机 电池供电型系统 电源发生器 终端 调制解调器 方框图...

  无锡单相电度表规格,同一回路的仪表通讯地址位不能重复,布线时应使用屏蔽双绞线,远离强电电缆或其他强电场环境,以免电磁干扰影响通讯。注意端口A与端口A串联,端口B和端口B串联,不能空气能热水器能吸收空气中免费热量制热接错。可以在位于总线两端的差分端口A与B之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的干扰。多只仪表串联的时候,只需要在末端仪表并入匹配电阻即可。注意防止地线芯片。

  席世友(中)、池永(左)、康鸿飞(右)三人正在交流电力技术问题。记者 白麟 摄

  7月9日,国网重庆綦南供电公司劳模工作室内,传出一阵热烈讨论的声音。一些年轻人跑到工作室门口一看,他们心中的三位技术“大牛”——已退休的特级专家席世友、綦江变电运维站站长池永、元方集团董事长康鸿飞3人,正在讨论无重燃真空断路器的问题。

  几位年轻人立即围了上去。3位专家齐聚的情形可不多,大伙赶忙抓紧时间请教技术问题。

  席世友一边回答问题,一边将池永、康鸿飞答疑解惑时的沉稳与自信看在眼里,脸上露出欣慰的笑容。池永是他的徒弟,康鸿飞又是池永的徒弟。多年来,他们3人依托劳模工作室合作研发创新,取得许多优秀的成果,同时,池永、康鸿飞也相继成长为独当一面的技术专家。

  在师徒三代间传承的,除了知识和技术,还有那份对职业的专注和不懈奋斗的匠心。

  “我跟电力似乎有着天生的缘分。”1954年出生在綦江莆河乡的席世友说,儿时,只能看到两种与电有关的东西——忽明忽暗的灯泡,需要“错时”使用的打米机。那时,他还看过一本叫《科学家幻想21世纪》的书,其中谈到电对于人们未来生活的作用,这使他对电无比好奇和向往。

  席世友家附近有一座山洞电厂,他和电力工人们都混熟了,便请他们教自己认识发电机、变压器等。到了高中,席世友已经可以组装外壳由三合板做成的收音机,甚至学会了维修变压器。

  1980年毕业后,席世友本可以进入省级电力科研院工作。但他毅然放弃了这个人人羡慕的机会,回到家乡綦南供电所工作。“那时想法很简单,就是回去让乡亲用电普及起来。”

  说到研发与创新,席世友坦言,在过去那个物资匮乏、技术水平不高的年代,想要做什么高层级的创新是不可能的。“那时我们最需要做的,就是搞好最基本的电力保障,同时为未来开展研发创新打好基础、创造条件。”

  实际上,在上世纪90年代以前,綦南供电所许多电力工具和基本的检测、研究设备都十分缺乏。席世友和同事背着背篓、挑着扁担,乘坐4分钱一站的公交车,穿梭于解放碑、杨家坪、袁家岗附近的交电公司和仪器设备店。有时,为了寻找一件合适的器具,他们甚至要来往綦江和主城超过十次,才能将四五百件工器具配齐。

  綦南供电所也逐渐扩建为拥有高试、继保、油务、蓄电池、变电检修等多工种、多专业的完整企业。

  1986年,綦南供电所辖区内一个110千伏变电站的电容器组发生爆炸,户内电容器室的墙体全部倒塌。席世友赶到现场,眼前的一片狼藉使他深受触动。随后他开始探究原因,但由于研究设备的缺乏和技术认知方面的不足,数年不得要领。

  1993年,该辖区内再次发生类似爆炸事故。席世友彻底坐不住了,他在单位倡导身着警示服装上岗,同时研发了安全距离报警器等,这在预防事故发生后的人员安全等方面起到重要作用。

  但电容器组爆炸原因之谜一直未解,席世友深感个人时间和能力的有限。“我们的技术人才队伍还需要继续壮大。”

  1996年,池永从部队转业进綦南供电所,虽然知识储备和实战经验都非常稚嫩,但池永学习十分积极,拜席世友为师。

  最开始时,席世友带着池永检修变电站的调相机,其中一项就是检查各种阀门。150个阀门,每个的作用及故障处理方式都不一样。看着面前的阀门图纸,池永一头雾水。

  席世友带着池永,一遍遍地走所有阀门的位置,并逐一讲解。由于很多阀门都位于地下室,设备运行温度超过40℃,检修一次要4个小时,两人全身上下都湿透了。

  在记者面前,池永拿出了一个当年的笔记本,上面很多字迹已模糊。池永说,那是当年流的汗水浸湿的,而师傅传授的知识都铭刻在他脑海里。

  1999年,席世友和池永所在辖区,再次出现了一起电容器组爆炸事故。这时,技术水平已十分过硬的池永,和席世友一起到现场蹲点研究。“当时,老师跟我已下定决心,不把事故源头搞清楚,绝不罢休。”

  历经多天排查,他们根据最新的情况分析数据和过往经验,终于将事故源头锁定在真空断路器隐患这个“罪魁祸首”上。

  “不能让同样的事故再发生了!”当年,席世友、池永依托劳模工作室,带头组建了真空断路器隐患研究技术团队,深入分析电容器回路“合闸炸裂”原因,并在此基础上研发无重燃真空断路器。

  “难度很大。”谈到当时的情况,席世友说,他们除了要开展技术攻关,还需要改变行业标准,但他们当时已下定决心,无论多少年,也要把这个难题拿下。

  “我选人,最看重的就是要有吃苦耐劳的品质,有钻研技术的兴趣,还要有创新拼搏的精神,就像池永这样的。”席世友说,团队都是白天上班,晚上加班,一起翻查各种资料,时常忙到半夜甚至通宵。

  2006年,入职綦南供电公司刚3年的大学毕业生康鸿飞主动申请加入团队。康鸿飞此前在池永的指导下,才刚刚完成110千伏桥河变电站全面保护改造。他身上那股冲劲,让池永非常欣赏。

  参与到课题组后,康鸿飞不断向老师和同事请教,席世友、池永等人不厌其烦,有问必答。康鸿飞专业技术水平不断提升,2007年在国网重庆市公司继电保护专业竞赛中获得第一名,成为真空断路器隐患研究技术团队的中坚力量。

  席世友、池永、康鸿飞师徒三代联手,对无重燃线余次科研试验、撰写了几万字试验报告……2008年,他们终于完成无重燃真空断路器的研制,解决了分闸带来的过电压致使电容器爆炸问题。

  2009年4月,两台试品挂网运行在110千伏麒麟坝站、先锋站电容器回路,标志着这项创新技术彻底根治了困扰行业多年的电容器炸裂疑难问题。该项目荣获重庆市政府科技进步二等奖、国网公司科技进步三等奖。

  如今,康鸿飞已成长为劳模工作室的技术带头人。在两位师傅的指导下,康鸿飞主导开展了相控投切装置的研究,获得一系列奖项,目前还正在推动无重燃真空断路器走向智能化。

  电力技术设备不断推陈出新,新技术带头人不断涌现,这背后不变的,是一代代电力技术人员奋斗和拼搏的精神。

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