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1)  remote electric charge
远程电量
1.
Reseach on remote electric charge collection technology based on CANbus;
基于现场总线的远程电量采集技术的研究
2)  remote meter reading of electricity
电量远程抄表
1.
At present,remote meter reading of electricity mainly is realized by manpower or power line carrier or special communicating net.
稳定、可靠的电量远程抄表一直是电力部门和电力运营商迫切解决的问题,而目前电量的远程抄表大都是基于人工或电力线载波、专用通信网实现,这些方案因各种原因均不能满足现代用电管理的要求。
3)  Electric energy long-distance gathering
电能量远程采集
4)  ERTU
电能量远程终端
1.
Design of an ARM-Based ERTU
基于ARM的电能量远程终端平台的设计
5)  remote measurement
远程计量
1.
Combined with metrological management of track scale,automatic weighing of track scale,automatic recognition of license number,video monitoring and network communication etc,advanced techniques were applied to the measuring system successfully,then remote measurement problem was solved,and unattended measurement .
介绍了无人值守远程计量电子轨道衡网络系统的研制过程及实际应用。
6)  Remote measurement
远程测量
1.
Implementation of remote measurement based on GSM/GPRS
应用GSM/GPRS技术实现远程测量的探讨
2.
A remote measurement system of the coordinates measurement is presented based on CAD model.
以三坐标测量机为对象,提出了基于CAD零件模型的三坐标测量机远程测量系统;该系统通过互联网实现远程通信,将信息技术与测量技术相融合,通过虚拟环境对三坐标测量机进行操作,虚拟环境中的被测零件模型根据CAD文件建立;系统采用TCP/IP协议以及虚拟环境和远程图像相结合的监控操作模式,同时充分利用三坐标测量机的控制软件及自主测量特性,实现了基本的远程测量功能;实验证明了该方案的可行性,为基于互联网的远程测量提供了理论依据。
3.
Introduces a remote measurement system based on RS485 serial communication network, which includes a host computer and some slave computers, the host computer is a PC and the slave computers are AT89C52 singlechip microcomputers, the slave computers may not only measure by itself but also can be used with the host computer, the system is both convenient and very useful.
介绍了一种用 RS 485构成的总线型的数据采集系统 ,包括上位机 PC一台和下位机 AT89C5 2单片机若干 ,下位机可以进行单独测量 ,也可以与上位机组成网络进行远程测量 ,整个系统使用灵活方便 ,具有很大的实用
补充资料:电力电量平衡


电力电量平衡
balances of electric power and energy

  为线性规划模型。较严格的方法是将水电站(群)的补偿径流调节计算,与系统电力电量平衡在同一个模型中进行,这样可使水电站(群)的水库调度的优化与电力电量平衡的优化有机地结合起来。模拟模型对系统工作容量的平衡,均将系统负荷按自大至小排序.化为负荷历时曲线(台阶状的负荷)。为了减少非零元素,常用“Z替代法”处理,即将电站在各时段所担负的负荷.换算为与相邻“台阶”的差值。优化方法可考虑火电厂的非线性煤耗特性,可同时解决各电站在系统中的最优运行方式、分系统间的错峰(即各分系统最大负荷非同时出现)和最优的功率交换(见水能利用优化)。 电力电量平衡可用平衡表或平衡图来表示。电力电量平衡图如图1~3所示。系统装机容里漏夕少滋毛攫图例抽水蓄能电站L作容里 水电站群L作容里已皿火电备用齐里巴习水电备用容里口“电“““口水电机组““囚抽怂默站(l0的娜阴25加伟10沐芝︵煊以共卫义嘱丈︶d回可司工州司亚亚小 ﹄厅﹂负荷及电量累积曲线有关部分切去,形成新的负荷曲线和电量累积曲线,据此再进行下一个电站的平衡。按经济原则,水电站不耗燃料,故应首先利用其容量和电量,最先引人,进行平衡,水电站中各电站的次序则根据调节能力、投产时间先后顺序安排。其次引人火电厂,火电厂中各电厂,则应以燃料费用(含厂用电及线路损失)从小到大的次序进行平衡。抽水蓄能各电站,则应以综合效率从大到小的次序引人,进行平衡。 各类电站工作容量的平衡有不同的方法:①水电站按径流调节计算得到的月平均出力,换算成工作日(周)的能量,按充分利用其容量和电量的原则,进行平衡(见工作容贵)。②火电厂则从电量累积曲线的原点起按其工作容量向上安排其工作位置。应校核是否满足技术最小出力及其他要求,若不能满足,则应按后进先出的原则.减少已引人电站在负荷低谷时的出力,使之满足。③抽水蓄能电站应分别进行发电和抽水工况的平衡,发电能量不应大于抽水能量乘其综合效率的积。 (3)备用容量平衡。其中包括事故备用容量和负荷备用容量的平衡。用于确定型的电力电量平衡,需遵循如下的原则:①系统所有电站总备用容量之和,应大于等于系统需要的备用容量。②水电站所担负的备用容量,应有足够的库容保证水电站的备用能量。若水电站主要备用库容设在上游水库,则还应在本梯级设置缓冲库容,以保证当上游电站下泄的备用水量到达本电站前的用水需要。
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