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1)  electricity metering system
电量计量系统
1.
Based on the experimental development platform of EASYARM2210,we analyzed the electricity metering system with the identification function.
从系统的总体设计方案、系统硬件设计、系统软件设计等方面,对基于EASYARM2210实验开发平台研制的具有身份识别功能的电量计量系统进行了分析。
2)  tele meter reading system
电能量计量系统
1.
A new generation of tele meter reading system based on Java 2 Enterprise Edition (J2EE) is proposed in this paper.
提出了一种基于J2EE架构的新一代电能量计量系统的实现技术方案。
3)  power energy billing system
电能量计量计费系统
1.
The algorithm of a real- tim e database RTDB in the power energy billing system is studied and its concrete implementation is given.
研究并给出了电能量计量计费系统中实时数据库的实现算法。
2.
Great amount of the data and the serial communication s own character cause the low communication efficiency of the PEBS(Power Energy Billing System)of districts(Towns).
针对地 (市 )级电能量计量计费系统中由于数据量较大和串行通信本身的特点而影响了系统的可靠性和通信效率的问题 ,本文从硬件结构和程序实现上提出了一种基于网络的远程抄表通信机制。
4)  Electric energy metering system
电能计量系统
5)  the power metering system
电力计量系统
1.
Based on this,anti-current shunt electric larceny technology for the power metering system was studied in this article.
据电力部门统计,在高压电力计量系统所有窃电方式中对电能表电流线圈短接进行分流窃电是一种发生频率较高的窃电方式。
6)  measure system
计量系统
1.
The process of gas phase polypropylene plant with 200 kt/a was summarized in this paper,introduction of the improvement solution of main catalyst feeding measure system in the plant,analysis of reason of the drift on main catalyst flow sensor.
概述了中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司聚丙烯事业部200 kt/a聚丙烯装置的工艺流程,介绍了该装置主催化剂加料计量系统的改进方案,并对主催化剂流量传感器显示飘移的原因进行了分析。
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。
  
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参考词条