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1)  Power Parameter Module
电量采集模块
2)  Analogue Collection Module
模拟量采集模块
3)  collecting module
采集模块
1.
The different deploying policies aimed at different deploying environment are designed,involving server-monitor system based on three modules collecting module,database module,display module in order to improve the stability and reliability of monitoring system.
从服务器监控系统设计的3种功能模块(采集模块、数据库模块、显示模块)入手,以提高监控系统稳定性和可靠性为目标,针对不同监控环境和服务器采用的技术设计不同的部署策略,从而使原有结构的监控系统经过少量的代码和数据库改动就可以向不同的监控环境迁移。
4)  the module of AD gathers
AD采集模块
5)  electric energy collection
电量采集
1.
The paper in troduces the application of double CPU system based on SPI technique in multiply-lines electric energy collection.
介绍了基于SPI总线技术的双CPU系统设计方法在多路电能表电量采集器中的应用。
6)  power acquisition
电量采集
1.
In order to realize real-time high speed and high performance data acquisition,a multiply-lines power acquisition and processing system based on TMS320VC5416 is designed.
为实现高速、高性能的前端实时数据采集,设计了一种基于TMS320VC5416的多路电量采集与处理系统。
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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参考词条