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IPS-9160交直流微網變流器:實現穩定高效的能量雙向流動和隔離
CET中電技術的智能微網方案中以IPS-9160交直流微網變換器為關鍵核心設備,是實現380V三相交流市電與750V直流配電系統間能量雙向流動和隔離的核心設備,內置了豐富的控制策略,可增強分布式電源消納的靈活性和可靠性。包括雙向ACDC、單雙向DCDC變換器等,實現市電與直流系統,光伏/儲能與直流系統,直流系統與負載的交直流變換。1、豐富的保護與策略控制,確保系統安全可靠運?標配過壓、欠壓、過載保護,以及防逆流檢測、孤島保護、漏電保護、無功補償,保障系統安全可靠運行;智能款可搭載柔性用電管理系統 -
電價探底!CET-6602助力新能源企業掌握光伏電站運行狀況!
2025年,江蘇、廣東、山東、蒙西等電力市場化進程較快的地區,電價跌破預期,觸底態勢明顯。由于煤價回落,火電成本降低,企業為保份額競相壓價;新能源大量涌入,憑借低成本與政策優勢沖擊市場;更多省份進入電力現貨市場正式運行(長周期結算運行),用戶側現貨低價時段購電等多因素共同推動電價持續下行。值得注意的是,當前仍處于136號文下機制電價、機制電量政策的過渡時期,尚未全面邁入市場化階段,市場主體需要及時掌握市場動態,調整交易策略。當下,從各地成交價不難看出,電力市場電價持續下行已成不可逆轉的發展態勢。 -
一、技術原理1、測量原理IT系統絕緣監測裝置通過向系統注入特定的信號(如脈沖信號或低頻信號),并監測這些信號在系統中的變化來測量系統的對地絕緣電阻和泄漏電容。例如,CET中電技術的絕緣監測儀通過注入低頻脈沖信號,精準測量IT供電系統對地絕緣電阻值和漏電容值。2、故障定位原理當IT系統發生絕緣故障時,絕緣監測裝置會啟動信號發生器向故障回路注入信號,通過故障定位儀監測信號的變化來確定故障回路。例如,CET中電技術的解決方案中,信號發生器向故障回路注入脈沖信號,絕緣監測儀監測故障回路,當絕緣故障定位儀
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PMC-690A便攜式電能質量綜合分析儀,功能特性與行業應用深度解析
在電力系統智能化、新能源并網規模持續擴大的背景下,電能質量監測已成為保障電網安全運行、提升供電品質的核心環節。深圳市中電電力技術股份有限公司推出的PMC-690A便攜式電能質量綜合分析儀,憑借其高精度采樣、多場景兼容性及智能化分析能力,成為電力行業用戶解決電能質量問題的工具。本文從技術特性、核心功能及行業應用價值三方面展開深度解析。一、技術特性:硬核配置奠定監測精度基礎高精度同步采樣與瞬態捕捉儀器采用2MHz采樣率及0.5μs超高速瞬態捕捉技術,可精準記錄電壓暫降、暫升、諧波畸變等異常事件,符合 -
分布式光纖測溫的原理是利用光纖的拉曼散射原理,當光纖某處溫度變化時,散射光受到影響,通過高速信號采集與數據處理技術,準確的定位發生擾動的位置并給出實時的溫度報警信息。簡而言之,分布式光纖測溫溫度傳感器是將整條傳輸光纖作為傳感器,光纖(光纜)上的每一點都兼具“傳”和“感”的功能。相比于傳統傳感器,光纖測溫具有天然的優勢,主要有:1、絕緣性:光纖本身具有電絕緣、本質安全、抗電磁干擾的特性,非常適合用于電力設備的火災監測。2、長距離:可實現長距離大范圍的分布式連續實時溫度監測,可以準確的測量出光纖沿線
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隨著各行各業數字化轉型以及物聯網的發展,智能終端設備的數量和數據種類不斷增加,大量數據開始上云。這對云端計算能力、響應時間、數據上云成本都帶來挑戰。此背景下,邊緣計算應運而生。邊緣計算是一種分散式運算的架構,將應用程序、數據與服務的運算,由網絡中心節點移往網絡邏輯上的邊緣節點來處理。將原本由中心節點處理的大型服務分解成更小、更易管理的部分,分散到邊緣節點處理。正因為邊緣計算是在靠近數據源頭處提供智能分析處理服務,所以能減少時延,提升效率。CET-6116邊緣通信服務器正是面向分布式、分散的能源使
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浙江省能源局于6月9日正式發布《浙江省分布式光伏發電開發建設管理實施細則(征求意見稿)》,對省內分布式光伏項目的開發建設提出更為明確且嚴格的技術與管理要求。該細則的出臺,為計劃在浙江投資新建分布式光伏發電項目的企業提供了清晰的開發指引,尤其強調了項目并網運行的技術門檻。根據征求意見稿指出,所有新建的分布式光伏發電項目必須滿足“可觀、可測、可調、可控”的光伏四可技術標準。這一強制性要求的核心目標在于全面提升分布式光伏接入電網后的承載能力與電網對其的靈活調控能力,保障電網整體運行的穩定性。CET中電
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低壓配電系統TT IT TN-S/TN-C/TN-C-S 的區別?
低壓配電系統的接地型式選擇是電氣安全設計的核心環節,TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S這五種主要接地型式因其結構、保護原理和故障特性的顯著差異,在工程應用中有不同的適用范圍和限制條件。如若發生故障,將直接影響人身安全、設備可靠性和供電連續性。1、IT系統IT系統的核心特征在于電源端(變壓器或發電機中性點)不接地或通過高阻抗接地,所有外露可導電部分則獨立或集中接地。當系統發生第一次單相接地故障時,由于無法形成低阻抗回路,故障電流僅為系統對地分布電容產生的微小容性電流。這使得故障點對地電壓