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1)  tunnel electric power supervisory system
隧道电力监控系统
1.
A system was introduced,which bases on tunnel electric power supervisory system of INT-SCADA.
介绍了工业以太网在高速公路隧道电力监控系统设计思想、系统构成、系统功能及开发应用,并对一种基于INT-SCADA平台的隧道电力监控系统的实现进行了说明。
2)  tunnel electronic monitor and control system
隧道机电监控系统
1.
This paper introduces the composition and character of large and long tunnel electronic monitor and control system,and also discusses the key technology of the application of local bus to tunnel electronic monitor and control system,which has a bright future.
介绍了一般公路长大隧道监控系统的组成及其特点以及 Lon Works局域操作网应用于隧道监控系统的概况 ,在应用 Lon Works的环境下应注意的关键技术 ,展示了它在隧道机电监控系统中的良好前景。
3)  Tunnel Monitoring System
隧道监控系统
1.
The network structure design and application of tunnel monitoring systems;
隧道监控系统的网络结构设计与应用
2.
The Design on Communication Protocol of Expressway Tunnel Monitoring System;
高速公路隧道监控系统通信协议的设计
3.
This article discuss PLC applying on tunnels of the highway and its network technology,network communication on different leaves and software designing of Tunnel Monitoring System,improving system reliability and maintainability at the same time toensure the system s high-speed data transmission and efficient data processing.
本文讨论了PLC在高速公路隧道中的应用及其组网技术、不同层次网络间的通信实现和隧道监控系统的软件设计,在提高系统可靠性和可维护性的同时,保证了系统高速的数据传输和高效的数据处理。
4)  tunnel monitor and control system
隧道监控系统
1.
This paper presents the Fieldbus based OPC technology′s appearance and development, and the OPC technology and its application to the tunnel monitor and control system are introduced mainly.
介绍在现场技术背景下 OPC技术的产生和发展 ,OPC技术原理及其在隧道监控系统中的应
5)  TMCS
隧道监控系统
1.
Application of Double Optical Fiber Links Redundant PROFIBUS-DP in TMCS of Highway;
双光纤环冗余PROFIBUS-DP在公路隧道监控系统中的应用
6)  tunnel power monitoring
隧道电力监控
1.
Optimizing design of highway tunnel power monitoring system based on PLC
基于PLC的高速公路隧道电力监控系统优化设计
补充资料:电力系统电力平衡


电力系统电力平衡
power balance of electric power system

  d一onll xjtongd一onJ一Pingher飞g电力系统电力平衡(power ba一anee of eleetriepower system)电力系统中电源与负荷的平衡。根据预测的电力系统负荷来确定电力系统的发电容量。它是电源发展规划的组成部分。电力平衡的内容是:①工作容量计算;②备用容量计算;③水电平衡;④火电平衡。计算结果可用电力平衡表或电力平衡图表示。在编制电力平衡表的过程中,常常要做多个方案,反复平衡,才能得到预期的结果。 工作容t计算水电厂、火电厂工作容量分别计算。根据规划期内预测投产的水电厂的保证出力、强迫出力、预想出力及电力系统负荷曲线计算水电工作容量。系统负荷减去水电工作容量即为火电(包括核电)工作容量。(见电力系统工作容童) 备用容t计算用系数法或电力不足概率(LO-LP)计算出备用容量并在水、火电厂之间合理分配.求出水电备用容量及火电备用容量。(见电力系统备用容黄) 备用容量与工作容量之和是保证系统安全可靠和不间断供电所必需的容量,称之为必需容量。 水电平衡水电装机容量与必需容量之平衡。由于水电厂在某些情况下运行水头低于设计水头或其他原因,水电厂的最大出力(亦称预想出力)有时低于装机容量,装机容量与预想出力之差称为受阻容量。在进行水电平衡时,预想出力必须大于水电必需容量,两者之差称为空闲容量。在平衡时可能遇到如下两种情况:①空闲容量过大,此时需研究提高水电必需容量的可能性,如扩大联网或复核水电装机容量.研究减少水电装机容量的合理性;②空闲容量为负值.即必需容量大于预想出力,则应研究降低水电工作容量及备用容量的合理性,或研究扩大水电装机容量问题。 火电平衡火电装机容量与必需容量的平衡。在平衡时,火电受阻容量及退役容量应予以扣除。通过平衡,可以确定火电新增装机容量投产的进度。平衡结果应使火电保持盈余。但由于投资或其他原因的限制,无法增加足够的容量使火电保持平衡时,系统将发生缺电现象。
  
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参考词条