2) electric power consumption monitoring system
电能量收益监测系统
3) power quality monitoring system
电能质量监测系统
1.
On the comprehensive analysis of the existing power quality monitoring problems,a Multi-Producer accessing power quality monitoring system based on PQDIF(Power Quality Date Interchange Format) is designed.
在综合分析电能质量监测现存问题的基础上,设计了一种基于PQDIF(Power Quality Date Interchange Format,电能质量数据交换格式)的集成式电能质量监测系统,实现了不同厂家监测仪的接入标准化和地区电网电能质量的集中监视与分析。
2.
It introduces constitution and structure of power quality monitoring system(PQMS) for north china grid based on PQDIF,presents detailed design and implementary ways of PQDIF for PQMS.
介绍了基于PQDIF的华北电网电能质量监测系统的组成和结构,给出了该系统中PQDIF的设计思路和实现方式,并对目前PQDIF存在的问题进行了讨论,给出了改进建议。
4) measurement monitoring system
计量监测系统
1.
By way of describing the principle, constitution, and realization of the "work diagram" measurement monitoring system and evaluating its application in Ansai Oilfield, proves that the oil production tested by this system is consistent with the actual production.
通过对“功图法”计量监测系统原理、组成、实现功能的描述以及对其在安塞油田的应用评价,证明“功图法”计量监测系统测试的油井产液量值与实际单量值趋于吻合,能够反映油井的实际产液能力,满足油井计量的精度要求,为今后油田油井计量提供一个新途径。
5) AFS's output monitor system
AFS产量监测系统
6) yield monitor system
产量监测系统
1.
Study and Application on Yield Monitor System of Precision Agriculture;
精确农业产量监测系统研究与应用
2.
In order to guarantee the testing precision and accuracy of yield monitor system, yield monitor system must be set up and calibrated before or during the CASE 2366 Axial-Flow combine harvests task.
介绍了安装有产量监测系统的CASE 2366型轴流式谷物联合收割机及为了保证在实际工作中系统的测试精度。
补充资料:电力系统电量平衡
电力系统电量平衡
energy balance of elec-tric power system
d一on{一x Jtongd{on){o门9 p.ngheng电力系统电t平衡(energy balanee。f eleetriepower system)在规定时间(年、月、日)内电力系统所需电量与电力系统中各发电厂可发电量的平衡。当电力系统中有水电厂时,一般要进行不同代表水文年(即枯水年、平水年、丰水年、必要时的特枯水年)的电量平衡。通过电量平衡可以求出各类电厂设备的年利用小时数、燃料消耗量、水电厂发电量的利用程度及需要新增机组和其投产时间.还可以计算地区与地区之间联络线交换电量的数值.以确定联网的合理性。电量平衡是电源发展规划的组成部分。 电量平衡内容①系统需要的电量;②水电厂的可发电量;③火电厂(包括核电厂)的发电量(由系统需要的电量减去水电厂可发电量);迈)火电厂的年平均装机容量(根据上一年的年末火电厂装机容量及当年计划新增火电厂装机容量计算);③火电设备年利用小时数(火电厂年发电量除以火电厂的年平均装机容量)。 电量平衡原则在保证系统对用户充分供电、安全可靠运行的情况下使系统的总燃料费用最小。一般原则是:①优先利用水电厂的发电量;②充分利用热电厂热电联产的发电t.③在系统规划设计中,按照凝汽式电厂(包括供热电厂凝汽部分的出力)嫌料费用的大小,并考虑电力网损失的修正,依次按从低费用电厂到高费用电厂的顺序增加出力;④当系统负荷低于水电厂的强迫出力、热电厂热电联产的强制出力及凝汽式机组最小技术出力三者之和时,为保证电力系统安全运行,必须优先安排凝汽式机组的技术最小出力及水电厂为满足下游用水而必须的强迫出力. 电t平衡检脸应从三个方面进行检验:①火电设备年利用小时数.②水电厂发电t的利用;③热电厂热电联产发电t的利用. (1)火电设备年利用小时数。可用来检验电力系统的电t平衡程度.火电设备年利用小时数与发电设备的等效可用系数、火电厂在日负荷曲线的工作位t及系统备用容t的分配有关.根据中国的运行经验,一个供描平衡的电力系统,火电设备年利用小时数一般不应超过5000h。当超过soooh时,电力系统就开始缺电,到 60。。h左右就会严重缺电.但在某些电力系统中.遇水电出现枯水年,且火电以担任基本负荷为主时,火电设备年利用小时数允许达到6500h以上。 (2)水电厂发电t的利用。水电厂的发电量应为系统充分利用,才能发挥水电厂的经济效益。在电量平衡中若发现水电厂的发电t未被完全利用时,则应按可用电t来评价水电厂的经济性。若未被利用的水电厂发电t是季节性的,则应重新论证水电厂为节省火电燃料多发季节性电能而增设的发电容t(即重复容t)的合理性;或根据电力系统的具体情况,研究设里季节性用户的可能性。 (3)热电厂热电联产发电量的利用.在水电比重大的系统里,在丰水期可能发生热电厂热电联产的发电t不能为系统利用时(即系统最小负荷小于水电厂的强迫出力、热电厂热电联产的强制出力和凝汽机组最小出力之和时,热电厂必须降低出力而不能实现热电联产),同样应研究热电厂的建设规模及检查机组选型是否合理。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条