油机发电设备实时监控和管理系统介绍
PLC在柴油发电机组控制系统中的应用分析

PLC在柴油发电机组控制系统中的应用分析PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)在柴油发电机组控制系统中起着重要的作用。
通过对柴油发电机组的监控和控制,PLC能够实现发电机组的自动化运行,提高工作效率和可靠性。
下面将对PLC在柴油发电机组控制系统中的应用进行分析。
PLC可以实现对柴油发电机组的自动启停控制。
一旦监测到电网停电或电压异常,PLC 可以根据预设的逻辑进行判断并控制柴油发电机组自动启动。
同样,当电网恢复正常时,PLC也可以判断并控制发电机组自动停机。
这样一来,可以确保在电网停电或异常情况下,柴油发电机组能够及时启动,保证供电的连续性和可靠性。
PLC还可以实现柴油发电机组的并行运行控制。
在电力需求较大的情况下,可以将多台柴油发电机组并联运行,共同供电。
PLC可以根据电力需求的变化,自动控制柴油发电机组的并联和分离,以实现最佳的能量利用和负荷分配。
通过PLC的控制,可以有效平衡发电机组之间的负载,提高整个发电系统的工作效率和稳定性。
PLC还可以实现柴油发电机组的故障监测和报警。
通过对发电机组各个关键参数的实时监测和分析,PLC可以判断发电机组是否出现故障,并及时发出警报。
当柴油发电机组的冷却水温度过高或油压过低时,PLC可以判断出发电机组存在故障,并通过报警装置通知运维人员进行维修。
这样可以及时发现和处理故障,减少发电机组的停机时间,提高设备的可靠性和运行时间。
PLC还可以实现柴油发电机组运行数据的采集和存储。
通过对发电机组各个参数的实时采集和监测,PLC可以记录和存储发电机组的运行状态和性能数据。
这些数据可以用于发电机组的运行分析和故障诊断,为运维人员提供参考和决策依据。
这些数据也可以用于以后的运行计划和维护工作,提高发电机组的整体管理水平和运行效率。
PLC在柴油发电机组控制系统中的应用非常广泛。
通过PLC的智能控制和监测,柴油发电机组可以实现自动化运行和故障诊断,提高工作效率和可靠性。
火电厂几种主流DCS系统的介绍

火电厂几种主流DCS系统的介绍火电厂是指以燃煤、燃气、油等为燃料,通过燃烧产生热能,进而通过蒸汽驱动汽轮机发电的电厂。
在火电厂的运行过程中,需要对各个系统进行监控和控制,以保证设备的安全、稳定和高效运行。
为了实现对火电厂各个系统的集中控制与监控,通常采用分布式控制系统(DCS)来进行综合管理。
下面将介绍几种主流的火电厂DCS系统。
1. Honeywell TDC 3000(蜜蜂天网3000)Honeywell TDC 3000是Honeywell公司开发的一款火电厂DCS系统,具有广泛的应用领域和可靠的运行记录。
该系统采用模块化设计,可以方便地根据用户的需求进行扩展和升级。
它具有高可靠性、高性能的特点,并且它的界面友好、易于操作。
TDC 3000可以实现对火电厂的发电、供热、供水等系统进行监控和控制,实时获取设备的工作状态和参数,并能够自动控制系统的运行,提高设备的效率和稳定性。
2. Yokogawa Centum CS(横河Centum CS)Yokogawa Centum CS是日本横河电机公司开发的一款火电厂DCS系统。
Centum CS以其稳定可靠的性能和灵活的扩展性而受到广泛关注。
该系统具有可视化的操作界面,可以实时监控设备的状态和参数,并根据需要调整和控制设备的运行。
它还具有自动报警和故障诊断功能,能够及时发现和解决问题,保障设备的正常运行。
3. Emerson Ovation(艾默生奥维新)Emerson Ovation是Emerson公司开发的一款先进的火电厂DCS系统。
Ovation系统具有强大的功能和灵活的配置选项,可以满足不同的用户需求。
它提供了全面的监控和控制功能,可以实时获取设备的运行状态和参数,并根据需要调整和控制设备的运行。
此外,Ovation还具有先进的故障诊断和预测功能,可以提前识别潜在故障并采取相应措施,保障设备的安全和稳定运行。
4.ABB800xA(ABB800xA)ABB800xA是瑞士ABB公司开发的一种先进的DCS系统,广泛应用于火电厂等工业领域。
柴油发电机运行管理规定范本(二篇)

柴油发电机运行管理规定范本柴油发电机是一种常用的发电装置,广泛应用于各种场合和行业。
为了确保柴油发电机的正常运行和管理,制定一套科学合理的管理规定是必不可少的。
本文将针对柴油发电机的运行管理,提出以下规定。
一、设备操作规范1. 在操作柴油发电机前,必须经过相关培训并取得相应的操作证书。
2. 在操作柴油发电机时,应按照操作手册进行操作,严禁擅自修改操作参数。
3. 在发电机运行期间,严禁随意停机、启动,必须按照规定的操作步骤进行。
4. 发电机内部的设备和零部件,严禁私自拆卸和更换。
二、运行维护规定1. 定期对柴油发电机进行巡检,检查发电机的外观、冷却系统、燃油系统、电气系统等是否正常。
2. 对发电机进行定期保养,包括更换机油、滤清器、机油密封圈等零部件。
3. 定期清洁发电机的外壳、散热器、风扇等部位,保持良好的散热条件。
4. 定期检查发电机的电缆、接线盒等电气连接是否松动或者有腐蚀现象。
5. 发电机在长时间不使用时,应进行防潮、防尘措施,并定期进行保养和试运行。
三、安全管理规定1. 在操作发电机时,必须穿戴符合要求的个人防护装备,包括工作服、手套、安全鞋等。
2. 发电机运行期间,严禁在发电机周围进行火种、明火作业,并保持周围的清洁和整齐。
3. 发电机应设置可靠的警示标识,以提醒人员注意安全。
4. 发电机周围应保持通风良好,严禁堆放易燃易爆物品。
5. 定期进行火灾应急演练,提高人员的防灾能力和应急处置能力。
四、环境保护规定1. 发电机应采用环保型柴油,严禁使用低质量、不符合环保要求的柴油。
2. 发电机产生的废气应排放到规定的排气系统中,不得直接排放到空气中。
3. 定期对发电机进行噪音检测,确保噪音污染符合国家标准。
4. 发电机泄漏的液体和废弃物应妥善处理,严禁随意排放到地面或水源中。
五、应急处理规定1. 发电机发生故障或异常情况时,应立即停止运行,并上报维修部门进行处理。
2. 发电机故障期间,严禁私自尝试修复,必须由专业维修人员进行维修。
柴油发电机自动化技术改造及应用

柴油发电机自动化技术改造及应用1. 提高发电效率传统的柴油发电机需要人工操作,启动时间长,效率低。
通过自动化技术改造,可以实现远程监控和自动启停功能,大大提高发电效率,减少人为操作失误。
2. 降低运行成本传统柴油发电机需要人工巡检和维护,成本较高。
自动化技术改造可以实现远程监控和故障自诊断功能,降低了运行成本,提高了设备的可靠性。
3. 减少人工干预自动化技术改造可以让柴油发电机实现自动化运行,减少了对人工操作的依赖,降低了事故风险,提高了工作效率。
1. 远程监控系统通过安装远程监控系统,可以实现对柴油发电机的实时监控,包括发电机的运行状态、工作参数、运行时间等。
这样就可以及时发现并解决发电机的故障,提高了设备的可靠性。
2. 自动启停系统3. 故障自诊断系统1. 柴油发电机的远程监控应用某工矿企业在其生产车间安装了自动启停系统,实现了对柴油发电机的远程控制。
通过自动启停系统,可以根据车间负载情况自动启停发电机,节约了能源消耗,降低了运行成本。
某建筑工地在其现场柴油发电机上安装了故障自诊断系统,实现了对发电机的自动故障诊断和报警功能。
通过故障自诊断系统,工地管理人员可以及时发现并解决发电机的故障,减少了维护成本,提高了设备的可靠性。
随着科技的不断发展,柴油发电机自动化技术改造将会得到进一步的提升和应用。
未来,随着物联网、大数据、人工智能等技术的成熟和应用,柴油发电机的自动化将更加智能化和高效化。
柴油发电机的自动化技术改造也将在更多的领域得到应用,为社会发展和经济建设提供更加稳定和可靠的电力支持。
柴油发电机自动化技术改造的意义重大,方法多样,应用广泛。
未来,我们可以期待柴油发电机自动化技术改造能够更好地为人们的生产生活提供更加便利和可靠的电力支持。
柴油发电机并机系统介绍

并机柜的安装与调试
并机柜的调试流程:包括功 能测试、性能测试、安全保 护测试等
并机柜的安装步骤:包括选 址、固定、接线等
并机柜的安装与调试注意事 项:如安全操作规范、设备
保护等
并机柜的安装与调试常见问 题及解决方案:如接线错误、
设备故障等
柴油发电机组的安装与调试
安装前的准备工作:检查设备完整性、确定安装位置、准备安装工具等。
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柴油发电机并机系统介绍
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汇报人:
目 录
01 单 击 添 加 目 录 项 标 题
02 柴 油 发 电 机 并 机 系 统 概 述
03 柴 油 发 电 机 并 机 系 统 的 组 成
04 柴 油 发 电 机 并 机 系 统 的 原 理 与特点
并机系统的日常维护与保养要求
定期检查柴油发电机组的机油、冷却液等油 液是否充足,并定期更换
定期检查柴油发电机组的电池、电缆等电气 部件是否正常,并保持清洁
定期检查柴油发电机组的散热系统是否正常, 并清理散热器上的灰尘和杂物
定期检查柴油发电机组的控制系统是否正常, 并确保所有开关和按钮都处于良好状态
05 柴 油 发 电 机 并 机 系 统 的 安 装 与调试
06 柴 油 发 电 机 并 机 系 统 的 运 行 与维护
01
添加章节标题
柴油发电机并机系
02
统概述
定义与作用
定义:柴油发电机并机系 统是一种将多台柴油发电 机组并联在一起,共同为 负载提供电力的系统。
作用:提高供电可靠性、 降低运行成本、提高发电 效率、优化资源配置。
发电机组的说明书

发电机组的说明书一、产品概述本发电机组是一种基于内燃发动机与发电机的复合设备,能够将化学能、机械能或其他形式的能量转化为电能。
本说明书旨在详细介绍该发电机组的特点、性能以及使用方法,以帮助用户正确、高效地操作和维护发电机组。
二、产品特点1. 高效节能:本发电机组采用先进的内燃发动机技术和发电机技术,具有高效节能的特点。
其燃烧效率高,能够最大限度地提取燃料的能量,从而减少能源浪费。
2. 可靠稳定:发动机与发电机在运行过程中能够保持稳定的转速和输出电压,具有较低的故障率和长寿命。
同时,发电机组还具备自动监测和保护功能,能够在异常情况下停机并发出警报信号,以保障设备的安全运行。
3. 易于操作:本发电机组采用智能化控制系统,操作界面简明易懂,并具备远程监控功能。
用户只需按照说明书的指引,即可轻松实现对发电机组的启动、停止和监控等操作。
4. 高适应性:该发电机组广泛适用于电力、通信、建筑、交通等行业和领域,能够应对各种复杂的工作环境。
同时,发电机组还可根据用户的特殊需求进行定制,以满足不同的应用场景。
三、产品规格1. 发动机型号:本发电机组所配备的发动机为XXX型号,其技术参数如下:- 排气量:XXX- 最大输出功率:XXX- 燃料类型:XXX- 排放标准:XXX2. 发电机型号:本发电机组所配备的发电机为XXX型号,其技术参数如下:- 额定输出功率:XXX- 额定电压:XXX- 额定电流:XXX- 功率因数:XXX3. 控制系统:本发电机组采用XXX控制系统,具备以下功能:- 启停控制- 掉电自动启动- 故障检测与保护- 远程监控与数据采集四、使用方法1. 开机准备:确保发电机组所需的燃料、冷却水等物质充足,并进行必要的检查和维护工作,例如清洁空气滤清器、检查机油和冷却液等。
2. 开机操作:根据操作界面上的指引,按照正确的顺序启动发动机和发电机,确保各部件能够逐步达到正常运行状态。
3. 运行监控:通过控制系统的监控功能,实时了解发电机组的运行状态,包括输出电压、电流、频率等参数,以及发动机的转速、油压、水温等参数。
MARKVI控制系统概述

MARKVI控制系统概述MARKVI控制系统是通用电气(GE)公司开发的一种集故障诊断、监控和控制于一体的先进控制系统。
它广泛应用于发电、石油化工、冶金和其他工业领域,用于控制和优化各种设备和过程。
本文将对MARKVI控制系统的概述进行详细介绍。
MARKVI控制系统的核心是一个基于现代化技术的硬件和软件平台。
它采用了先进的工业计算机技术、现场总线和可编程逻辑控制(PLC)等技术,具有强大的计算能力和高度灵活性。
它能够处理大量的数据,并实时监测和控制设备状态。
同时,它还具有良好的通信能力,可以与其他系统进行数据交换和共享。
MARKVI控制系统具有多种功能和特点。
首先,它能够对设备进行实时监测和诊断。
通过采集传感器数据和设备参数,它可以实时分析设备的工作状态,检测故障和异常,并及时报警。
其次,它还具有自适应和智能控制功能。
它能够根据不同的工况和运行要求,自动调节各个控制参数,以实现最佳的工作效果和能源利用率。
此外,MARKVI控制系统还具有数据存储和分析能力。
它可以将历史数据存储在数据库中,并进行统计和分析,以帮助用户优化设备和工艺。
MARKVI控制系统的应用范围非常广泛。
在发电行业,它可以应用于燃气轮机、蒸汽轮机、发电机等设备的控制和保护。
它可以实时监测设备运行状态,保证设备的安全和可靠运行。
在石油化工和冶金行业,MARKVI 控制系统可以用于控制和优化各种工艺过程,如反应器、蒸馏塔和管道系统等。
它可以实时监测各个过程参数,及时调整控制策略,以提高生产效率和产品质量。
在MARKVI控制系统中,还包含了一套完善的故障诊断和维护功能。
它可以通过检测设备的振动、温度、压力等参数,识别故障原因,并给出相应的解决方案。
同时,它还可以对设备的维护周期和保养计划进行管理,以提高设备的可靠性和使用寿命。
总之,MARKVI控制系统是一种功能强大、灵活性高、应用广泛的控制系统。
它的应用领域涵盖了各个工业领域,并可以满足不同设备和过程的控制和优化需求。
EMS能量管理系统介绍

EMS能量管理系统介绍2.实现能源的平衡和优化分配,提高能源利用率。
3.实现对电网的监控和控制,保证电网的稳定性和安全性。
节能减排:1.优化能源分配,减少能源浪费。
2.降低柴油发电机组的使用频率,减少对环境的污染。
可靠性:1.确保系统设备的正常运行,保证电网的可靠性。
2.实现对设备的远程监控和故障诊断,提高设备的可维护性和可靠性。
2.1.2性能要求1.实时监测各个设备的运行状态,及时发现故障。
2.实现对各个设备的远程控制和调度。
3.实现对能源的实时监测和优化分配。
4.具备良好的用户界面和数据可视化能力,方便用户操作和管理。
2.1.3可行性分析本项目的可行性主要体现在以下几个方面:1.市场需求:随着全球能源紧缺和环境保护问题的日益突出,可再生能源的利用引起广泛的重视,微网系统的应用前景广阔。
2.技术支持:本项目的研发基于先进的电子技术和计算机技术,具有可行性和实用性。
3.资源保障:本项目的研发团队具有丰富的技术经验和资源保障,能够保证项目的顺利进行和高质量的研发成果。
4.经济效益:本项目的应用能够优化能源分配,降低能源浪费和柴油消耗,减少对环境的污染,具有良好的经济效益和社会效益。
2.2约束条件2.2.1技术约束1.系统应具备良好的可扩展性和可维护性,方便后期的升级和维护。
2.系统应具备高可靠性和安全性,能够保证设备的正常运行和数据的安全性。
3.系统应具备良好的兼容性和互操作性,能够与其他系统进行无缝对接和通信。
2.2.2经济约束1.系统的成本应该控制在合理范围内,以确保项目的经济可行性。
2.系统应具备良好的性价比和市场竞争力,以确保项目的商业价值。
2.2.3时间约束1.项目的研发周期应该控制在合理范围内,以确保项目的及时性和有效性。
2.项目的实施应该按照计划进行,以确保项目的顺利完成和达到预期目标。
2.3可行性研究结论本项目的可行性分析表明,该项目具有广阔的市场前景和良好的经济效益和社会效益,同时也具备可行性和实用性。
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油机发电设备
实时监控和管理系统山东博远物联网科技有限公司
一、项目背景
油机发电设备(汽油发电机、发电车等)是公司基站维护工作不可缺少的发电工具,但在管理和使用油机发电设备过程中,存在如下问题亟待解决:
➢基站数量多、分布广、地点分散,而油机发电设备数量少,不便于随时调度;
➢油机发电设备不启动、空转或负载三种状态难以区分,无法掌握油机发电设备真实使用状态及实际耗油量,导致油量成本虚高,企业蒙受损失;
➢油机发电设备的启动和停止时间不易掌握,难以准确统计出油机发电设备的发电时长;
➢油机发电设备被盗后不容易寻找。
二、系统概述
为解决上述问题,我公司委托山东博远公司经过充分调研、潜心开发以及在发电施工现场的实际应用,基于先进的物联网技术,成功研发出专用于油机发电设备管理使用的油机发电设备监控系统和与之配套使用的油机发电设备监控终端。
系统实现了:实时监测油机发电设备停(启)用状况、空转或负载状态、输出电流、输出电压、发电功率、使用位置等;统计发电量和使用时长;运动轨迹回放、防盗追踪等功能。
提供详细真实的油机发电设备使用数据,实现科学调度、降低使用成本、提高工作效率和管理水平。
三、系统应用价值
1、随时掌握油机发电设备当前的使用情况,可实时查询油机发电设备的当前位置、工作状态、输出功率等;
2、便于统计和查询油机发电设备某段时间的使用情况,例如在哪些基站使用过,在某个基站的使用时长、负载功率、发电量;
3、有效进行用油成本的控制和管理。
根据测得的负载功率、发电量等数据,能够计算出每台油机发电设备的用油情况,为管理部门提供真实有效的数据依据。
4、合理调度,提高效率。
根据油机发电设备的使用和分布情况,进行合理有效的调度和调配,缩短响应时间,提高使用效率。
5、具有定位追踪功能。
油机发电设备监控终端内置后备电池,可保留不少于两个小时的移动轨迹,如若丢失,便于追踪查找;
6、以物联网技术实现对油机发电设备的现代化、精准化、科学化管理。
四、系统原理
系统集成无线通讯、电流、电压采集技术、电子技术、GPS、GIS等物联网技术,由三部分组成:
1、监控软件
监控软件是系统的软件部分,由监控程序、通讯处理程序、地理信息系统(WebGIS)、数据库等构成,用于实时查看油机发电设备使用状况,统计和分析油机发电设备各种使用状况数据。
2、油机发电设备监控终端
油机发电设备监控终端是系统的硬件部分,功能包括:电压、电流监测、功率监测、GPS定位、无线数据传输、停(启)动状况监测等,并可外接其他传感设备。
3、通讯网络
指无线通讯网络和有线通讯网络,是油机发电设备数据上传到监控系统的数据传输通道。
系统工作原理原理图如下:
五、系统框架及技术组成
➢系统软件
系统软件为博远公司研发,软件采用Client/Server(客户机/服务器)结构,这种结构的优点是充分发挥客户端PC的处理能力,现在普通计算机的性能都比较好,C/S结构的客户端的操作敏捷性要强于B/S结构的客户端,因此我们采用C/S结构。
软件基于微软公司.net 平台开发,严格按照Web service接口规范,遵循SOA标准,程序运行于.net FrameWork 4.0平台。
系统软件具备移动发电设备的调度、管理、数据查询、统计分析等相关业务功能。
功能模块排列合理直观,操作界面设计美观,系统操作灵活性好,便于操作与使用。
采用智能客户端设计模式,升级方式先进,当系统发生版本变化,客户端即自动下载最新补丁,实现功能更新。
系统软件包括服务端软件与客户端软件。
服务器端软件包括数据接收服务软件、中心转发服务软件、通讯前置机软件、数据入库服务软件、电压电流检测服务软件、WebGIS 服务软件、数据库软件。
以上软件可集中部署在一台服务器,也可自由组合部署在若干台服务器上。
运行平台支持Windows server 2003/2008,第三方应用服务框架.net FrameWork 4.0。
客户端软件支持Windows 2000/XP/Vista、Windows7,第三方应
用服务框架.net FrameWork 4.0。
➢地理信息系统(WebGIS)
地理信息系统(WebGIS)具备本地化地图与网络地图两种方式。
本地化地图系统采用MapInfo公司的MapX中间件开发,实现地图的展示、缩放、移动、查询、位置逆查询、标注、编辑等地图操作功能,用以展示油机发电设备的地理位置。
本地化地图支持标准格式(e00、tab等)地图直接导入与显示,并可进行编辑、标准等操作。
例如,可导入基站地图数据。
网络化地图支持谷歌地球、灵图、高德地图等在线地图服务。
➢通讯服务
系统通讯服务程序为博远公司研发,实现软件系统与终端设备间的通讯功能。
支持多种协议,支持大量终端设备的连接、管理、以及大量终端设备并发处理能力;支持多种通讯连接方式,SGIP、TCP/IP、UDP等;支持多种通讯接入方式,CDMA、EVDO等。
➢数据存储
系统数据库设计合理,科学有效地建立主键和索引,关键应用采用大量存储过程,缩短响应时间、增大吞吐量、提高处理性能。
数据库软件支持SQL 2000/2005 企业版。
➢网络安全
系统采用严格的网络安全防护机制,一是系统对外部网络提供的服务安全稳定,二是安全审计机制完整。
系统至于防火墙之后,通过防火墙开放的端口向外部提供服务,
所各服务模块均不执行脚本,不会因提供对外服务引起危机整个系统的操作。
完整的安全审计机制包括系统记录用户每次登陆系统使用的密码验证、登陆、敏感操作的日志信息。
➢移动发电设备监控终端电压、电流检测技术
采用高精度电压、电流互感器检测发电设备每相电压、电流,保证采集数据的精确性。
六、系统特性
根据“油机发电设备实时监控和管理系统”的应用特点和使用需求,系统除基本功能外,具备如下特性:
➢物联网技术应用
系统集成互联网技术、电子技术、传感器技术、无线通讯技术为一体,是物联网技术的典型应用。
➢分布式模式设计
系统监控软件采用应用分布式、数据集中式设计模式。
应用分布式:即可满足不同层次、不同办公地点用户使用;数据集中式,数据集中存储与管理,便于处理与分析,满足不同软件模块间的数据共享。
另外,采用此设计模式,易于增加新的功能模块。
➢共享、统一的数据库
系统采用共享、统一的数据,数据集中与服务器端进行管理,各客户端根据授权访问使用。
➢满足大用户量访问、大数据量处理要求
系统通过多种优化技术如采用多线程、数据缓存、负载平衡等技术提高系统对海量数据的并发处理能力,满足大用户量访问和多终端设备上报数据的处理要求
➢网络环境灵活
根据实际使用要求,系统既可以部署在公网运行,也可以部署在专线网络中运行。
➢升级维护简单化
系统客户端随服务端自动更新,升级维护简单。
➢设计开发规范化
系统设计开发严格按照.net FrameWork 相关技术标准和规范,以及GSM、CDMA等通讯标准。
➢资源共享信息化
系统对外提供标准化接口,可向其他系统提供功能和服务。
七、系统应用界面
系统登录窗口
系统应用界面系统应用界面
六、系统功能概述
系统主要功能包括
1、统计和查询油机发电设备使用位置;
2、统计和查询油机发电设备工作情况(停、启动、空转、负载等);
3、统计和查询油机发电设备使用时长;
4、油机发电设备实时电流、电压、功率采集;
5、油机发电设备累积发电量统计;
6、油机发电设备用油量统计;
7、电子地图操作;
8、油机发电设备追踪。
八、油机发电设备监控终端介绍
1、功能丰富
可采集发电机输出的电流值、负载状态监测、电压值、功率、启动状态、经纬度位置、信号强度等数据,通过无线通讯模块实现远程数据传输。
2、适用性强
采用三相电流和电压互感器,可满足油机发电设备单相交流电和三相交流电输入电压值、电流值的采集,并可计算和统计三相交流电中每相的电压与电流值。
3、灵敏度高
采用高灵敏度电压、电流互感器,误差小于1%;GPS采用瑞士U-Blox模块,室外误差小于5米。
4、抗干扰
终端内部采用抗干扰设计,各数据采集模块、供电模块之间均采取抗干扰保护,保证数据精度。
5、宽电压
采用电路保护和宽电压设计,可直接接入油机发电设备使用,无需接额外变压器,并可自适应发电机电压波动。
6、集成度高
除GPS/CDMA天线外,所有部件均集成在壳体内部。
7、结构设计科学、便于维护
我们在终端的研发设计上充分考虑了油机发电设备结构和维护保养情况,在不改变油机发电设备结构基础上,使产品便于安装和维护。
8、防油、防水、防潮、抗腐蚀
终端外壳采用金属外壳,壳体喷涂电力机箱专业涂层,对外线路接口处均采用防水设计,整体具备良好的耐磨、耐油、绝缘、防水、防潮和耐腐蚀等特性,满足野外环境使用要求。
9、抗压、抗碰撞
终端采用坚固金属外壳,高厚度、高强度,具备良好的抗压性和抗碰撞性,不易损坏。