电站输灰设备

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电站输灰设备相关的厂商

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  • 上海坤树机电设备有限公司,主要生产制造:六度空间振动实验台,电脑控制振动试验台,四度空间振动实验台,高低温交变湿热试验箱,臭氧老化试验箱,跌落试验台,可程式恒温恒湿试验箱,变频式模拟振动台,汽车模拟振动台,高低温冲击试验箱,冷热冲击试验箱,盐雾腐蚀试验箱,紫外老化试验箱,电子式万能试验机,淋雨试验箱,药品稳定试验箱,综合药品稳定试验箱,药品强光稳定试验箱,大型步入式试验房,低温脆性试验机,半导体制冷低温脆性试验仪,压缩机制冷低温脆性试验仪。本公司为大型生产单位,质量保证,价格优惠。欢迎广大新老客户,来电咨询。常规型号库存齐全,特殊规格产品,可根据客户要求定制。
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电站输灰设备相关的仪器

  • 光伏电站灰尘监测系统-太阳能组件玻璃上的污染物是影响到光伏发电站效能的重要因素之一,因为灰尘和污染物每年太阳能发电站都要损耗很多的效能,并且灰尘在组件上的时间过长会导致组件的输出收到影响。一、产品概述太阳能组件玻璃上的污染物是快速影响光伏电站的主要问题之一,会降低发电效率和性价比。灰尘污染会大幅降低光伏电站发电量,估计每年至少在5%以上。采用蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可以很容易安装到新建或现有的光伏阵列中,并集成到电站管理系统中。该装置安装在光伏板的框架上。通过连续测量玻璃上污染物带来的传输损耗,从而计算出阳光到达太阳能组件的减少量。光伏电站灰尘监测系统-通过测量污染物的比例(SR),实时转化为发电量的损失。这使运维人员知道污染物何时达到临界点,并且已经有必要开始清洗程序。该产品不需要维护,只需在清洗周围组件时以同样的方式进行清洗。因为大型光伏电站在整个园区中有不同的污染率,所以IEC 61724-1标准中要求多点测量。与传统系统相比,在采购成本、安装和维护成本要低得多,这使得它更加经济,因此可以在需要的时间和地点计划进行清理。二、灰尘对光伏发电的影响大家都知道灰尘覆盖在组件上,形成遮挡现象,直接导致组件功率输出下降,而且灰尘长期粘附对组件具有一定的腐蚀作用。同时,灰尘一直存在会造成组件的热斑,进一步降低组件的输出功率,甚至影响组件的寿命。并且热斑效应对于组件来说是不可逆的,一旦出现没有弥补的手段,只能选择更换组件。否则会影响发电量,还有可能给电站带来安全隐患。国内外多个调查机构针对灰尘影响光伏系统功率衰减进行研究,得出数据如图1所示。从上图可以看出我国光伏系统输出功率受灰尘影响平均约20%左右。灰尘对光伏发电的影响主要归结为以下三个方面:1、温度影响目前光伏电站较多使用硅基太阳电池组件,该组件对温度十分敏感,随灰尘在组件表面的积累,增大了光伏组件的传热热阻,成为光伏组件上的隔热层,影响其散热。研究表明太阳能电池温度上升1℃,输出功率约下降0.5%。且电池组件在长久阳光照射下,被遮盖的部分升温速度远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。正常照度情况下,被遮盖部分电池板会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻,消耗相连电池产生的电力,即发热,这就是热斑效应。此过程会加剧电池板老化,减少出力,严重时会引起组件烧毁。2、遮挡影响灰尘附着在电池板表面,会对光线产生遮挡,吸收和反射等作用,其中最主要是对光的遮挡作用。灰尘颗粒对光的反射吸收和遮挡作用,影响光伏电池板对光的吸收,从而影响光伏发电效率。有研究指出灰尘沉积在电池板组件受光面,首先会使电池板表面透光率下降 其次会使部分光线的入射角度发生改变,造成光线在玻璃盖板中不均匀传播。有研究显示在相同条件下,清洁的电池板组件与积灰组件相比,其输出功率要高出至少5%,且积灰量越高,组件输出性能下降越大。3、腐蚀影响光伏面板表面大多为玻璃材质,玻璃的主要成分是二氧化硅和石灰石等,当湿润的酸性或碱性灰尘附在玻璃盖板表面时,玻璃盖板成分物质都能与酸或碱反应。随着玻璃在酸性或碱性环境里的时间增长,玻璃表面就会慢慢被侵蚀,从而在表面形成坑坑洼洼的现象,导致光线在盖板表面形成漫反射,在玻璃中的传播均匀性受到破坏,光伏组件盖板越粗糙,折射光的能量越小,实际到达光伏电池表面的能量减小,导致光伏电池发电量减小。并且粗糙的、带有粘合性残留物的黏滞表面比更光滑的表面更容易积累灰尘。而且灰尘本身也会吸附灰尘,一旦有了初始灰尘存在,就会导致更多的灰尘累积,加速了光伏电池发电量的衰减。三、产品特点1、实时数据监测:可采集、分析污染比、洁净比、灰尘厚度、背板温度四类数据,污染比与洁净比采用双探头均值数据计算模式,保证数据精准可靠。2、科技型采集仪:灰尘环境数据采集仪采用新一代32位MCU处理器,板载集成高精度4G、Bluetooth数字芯片,可使采集数据通过有线或者无线方式发送到数据监测平台。3、创新蓝光技术:采用全新一代蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可有效保证高精度灰尘数据探测,并有效防止太阳光照射对光路闭环采集数据的干扰。可以在全天候状态下长期使用,优于《IEC 61724-1标准》中要求的每天11-13点只能三小时有效监测的规定。4、智慧电站清洁:内置全新一代物联网管控模块,具有四种控制模式:常开常闭、循环控制、时间控制、人工控制。根据设定污染阀值和控制模式,可以联动清洁机器人或物联管控设备自动清洁电池板灰尘,保证光伏电站高效率发电需要。5、准确度自校准:设备上集成有一键准确度自校准按键,根据不同的应用环境和不同的使用时间,设备的采集准确度会有所下降。通过自校准按键可以自动对蓝光监测电路进行重新校准,保证数据观测精准可靠。6、绿色电源管理:本数据采集仪可以采用AC220V和DC12V两种供电模式。并在内部集成了新一代绿色电源管理模块实现交流与直流供电智能切换。四、技术指标序号产品性能进口产品我方产品观测指标测量参数污染比例、洁净比例、灰尘厚度测量范围污染比例50~100%;灰尘厚度0~10mm污染比的测量精度测量范围90~100%测量精度±1%测量范围80~90%测量精度±2%测量范围50~80%测量精度±5%,经过内部精密算法处理灰尘厚度精度灰尘厚度±5%PV背板温度(选配)测量范围-50~150℃测量精度±0.3℃稳 定 性自动校准,优于全量程1%每年通讯方式有线RS485 无线4G\Bluetooth控制方式常开常闭、循环控制、时间控制、人工控制1执行标准IEC61724-1:2017IEC61724-1:20172技术原理蓝光技术蓝光漫散射闭环技术3灰尘指标传播损耗率(TL)\污染率(SR)传播损耗率(TL)\污染率(SR)4监测探头双探头均值数据双探头均值数据5校准光伏板1块2块6观测时效全天24h有效数据全天24h有效数据7测试间隔1min1min8监测软件有有9阀值报警无上限、下限、联动二次设备10通讯方式RS485RS485\蓝牙\4G11通讯协议MODBUSMODBUS12配套软件有有13组件温度铂电阻PT100 A级铂电阻14工作电源DC 12~24VDC 9~36V15设备功耗2.4W @ DC12V2W @ DC12V16工作温度-20~60&ring C-40~60&ring C17防护等级IP65IP6518产品尺寸990×160×40mm900×160×40mm19产品重量4kg3.5 kg20产品价格国际价格体系中国价格体系
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  • 一、产品概述    太阳能组件玻璃上的污染物是快速影响光伏电站的主要问题之一,会降低发电效率和性价比。灰尘污染会大幅降低光伏电站发电量,估计每年至少在5%以上。采用蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可以很容易安装到新建或现有的光伏阵列中,并集成到电站管理系统中。该装置安装在光伏板的框架上。通过连续测量玻璃上污染物带来的传输损耗,从而计算出阳光到达太阳能组件的减少量。  通过测量污染物的比例(SR),实时转化为发电量的损失。这使运维人员知道污染物何时达到临界点,并且已经有必要开始清洗程序。该产品不需要维护,只需在清洗周围组件时以同样的方式进行清洗。  因为大型光伏电站在整个园区中有不同的污染率,所以IEC 61724-1标准中要求多点测量。与传统系统相比,在采购成本、安装和维护成本要低得多,这使得它更加经济,因此可以在需要的时间和地点计划进行清理。  二、灰尘对光伏发电的影响  大家都知道灰尘覆盖在组件上,形成遮挡现象,直接导致组件功率输出下降,而且灰尘长期粘附对组件具有一定的腐蚀作用。同时,灰尘一直存在会造成组件的热斑,进一步降低组件的输出功率,甚至影响组件的寿命。并且热斑效应对于组件来说是不可逆的,一旦出现没有弥补的手段,只能选择更换组件。否则会影响发电量,还有可能给电站带来安全隐患。  国内外多个调查机构针对灰尘影响光伏系统功率衰减进行研究,得出数据如图1所示。    从上图可以看出我国光伏系统输出功率受灰尘影响平均约20%左右。  灰尘对光伏发电的影响主要归结为以下三个方面:  1、温度影响  目前光伏电站较多使用硅基太阳电池组件,该组件对温度十分敏感,随灰尘在组件表面的积累,增大了光伏组件的传热热阻,成为光伏组件上的隔热层,影响其散热。  研究表明太阳能电池温度上升1℃,输出功率约下降0.5%。且电池组件在长久阳光照射下,被遮盖的部分升温速度远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。  正常照度情况下,被遮盖部分电池板会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻,消耗相连电池产生的电力,即发热,这就是热斑效应。此过程会加剧电池板老化,减少出力,严重时会引起组件烧毁。  2、遮挡影响  灰尘附着在电池板表面,会对光线产生遮挡,吸收和反射等作用,其中最主要是对光的遮挡作用。灰尘颗粒对光的反射吸收和遮挡作用,影响光伏电池板对光的吸收,从而影响光伏发电效率。  有研究指出灰尘沉积在电池板组件受光面,首先会使电池板表面透光率下降 其次会使部分光线的入射角度发生改变,造成光线在玻璃盖板中不均匀传播。  有研究显示在相同条件下,清洁的电池板组件与积灰组件相比,其输出功率要高出至少5%,且积灰量越高,组件输出性能下降越大。  3、腐蚀影响  光伏面板表面大多为玻璃材质,玻璃的主要成分是二氧化硅和石灰石等,当湿润的酸性或碱性灰尘附在玻璃盖板表面时,玻璃盖板成分物质都能与酸或碱反应。  随着玻璃在酸性或碱性环境里的时间增长,玻璃表面就会慢慢被侵蚀,从而在表面形成坑坑洼洼的现象,导致光线在盖板表面形成漫反射,在玻璃中的传播均匀性受到破坏,光伏组件盖板越粗糙,折射光的能量越小,实际到达光伏电池表面的能量减小,导致光伏电池发电量减小。并且粗糙的、带有粘合性残留物的黏滞表面比更光滑的表面更容易积累灰尘。而且灰尘本身也会吸附灰尘,一旦有了初始灰尘存在,就会导致更多的灰尘累积,加速了光伏电池发电量的衰减。  三、产品特点  1、实时数据监测:可采集、分析污染比、洁净比、灰尘厚度、背板温度四类数据,污染比与洁净比采用双探头  均值数据计算模式,保证数据精准可靠。  2、科技型采集仪:灰尘环境数据采集仪采用新一代32位MCU处理器,板载集成高精度4G、Bluetooth数字芯片,可使采集数据通过有线或者无线方式发送到数据监测平台。  3、创新蓝光技术:采用全新一代蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可有效保证高精度灰尘数据探测,并有效防止太阳光照射对光路闭环采集数据的干扰。可以在全天候状态下长期使用,优于《IEC 61724-1标准》中要求的每天11-13点只能三小时有效监测的规定。  4、智慧电站清洁:内置全新一代物联网管控模块,具有四种控制模式:常开常闭、循环控制、时间控制、人工控制。根据设定污染阀值和控制模式,可以联动清洁机器人或物联管控设备自动清洁电池板灰尘,保证光伏电站高效率发电需要。  5、准确度自校准:设备上集成有一键准确度自校准按键,根据不同的应用环境和不同的使用时间,设备的采集准确度会有所下降。通过自校准按键可以自动对蓝光监测电路进行重新校准,保证数据观测精准可靠。  6、绿色电源管理:本数据采集仪可以采用AC220V和DC12V两种供电模式。并在内部集成了新一代绿色电源管理模块实现交流与直流供电智能切换。、  一、产品概述    太阳能组件玻璃上的污染物是快速影响光伏电站的主要问题之一,会降低发电效率和性价比。灰尘污染会大幅降低光伏电站发电量,估计每年至少在5%以上。采用蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可以很容易安装到新建或现有的光伏阵列中,并集成到电站管理系统中。该装置安装在光伏板的框架上。通过连续测量玻璃上污染物带来的传输损耗,从而计算出阳光到达太阳能组件的减少量。  通过测量污染物的比例(SR),实时转化为发电量的损失。这使运维人员知道污染物何时达到临界点,并且已经有必要开始清洗程序。该产品不需要维护,只需在清洗周围组件时以同样的方式进行清洗。  因为大型光伏电站在整个园区中有不同的污染率,所以IEC 61724-1标准中要求多点测量。与传统系统相比,在采购成本、安装和维护成本要低得多,这使得它更加经济,因此可以在需要的时间和地点计划进行清理。  二、灰尘对光伏发电的影响  大家都知道灰尘覆盖在组件上,形成遮挡现象,直接导致组件功率输出下降,而且灰尘长期粘附对组件具有一定的腐蚀作用。同时,灰尘一直存在会造成组件的热斑,进一步降低组件的输出功率,甚至影响组件的寿命。并且热斑效应对于组件来说是不可逆的,一旦出现没有弥补的手段,只能选择更换组件。否则会影响发电量,还有可能给电站带来安全隐患。  国内外多个调查机构针对灰尘影响光伏系统功率衰减进行研究,得出数据如图1所示。    从上图可以看出我国光伏系统输出功率受灰尘影响平均约20%左右。  灰尘对光伏发电的影响主要归结为以下三个方面:  1、温度影响  目前光伏电站较多使用硅基太阳电池组件,该组件对温度十分敏感,随灰尘在组件表面的积累,增大了光伏组件的传热热阻,成为光伏组件上的隔热层,影响其散热。  研究表明太阳能电池温度上升1℃,输出功率约下降0.5%。且电池组件在长久阳光照射下,被遮盖的部分升温速度远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。  正常照度情况下,被遮盖部分电池板会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻,消耗相连电池产生的电力,即发热,这就是热斑效应。此过程会加剧电池板老化,减少出力,严重时会引起组件烧毁。  2、遮挡影响  灰尘附着在电池板表面,会对光线产生遮挡,吸收和反射等作用,其中最主要是对光的遮挡作用。灰尘颗粒对光的反射吸收和遮挡作用,影响光伏电池板对光的吸收,从而影响光伏发电效率。  有研究指出灰尘沉积在电池板组件受光面,首先会使电池板表面透光率下降 其次会使部分光线的入射角度发生改变,造成光线在玻璃盖板中不均匀传播。  有研究显示在相同条件下,清洁的电池板组件与积灰组件相比,其输出功率要高出至少5%,且积灰量越高,组件输出性能下降越大。  3、腐蚀影响  光伏面板表面大多为玻璃材质,玻璃的主要成分是二氧化硅和石灰石等,当湿润的酸性或碱性灰尘附在玻璃盖板表面时,玻璃盖板成分物质都能与酸或碱反应。  随着玻璃在酸性或碱性环境里的时间增长,玻璃表面就会慢慢被侵蚀,从而在表面形成坑坑洼洼的现象,导致光线在盖板表面形成漫反射,在玻璃中的传播均匀性受到破坏,光伏组件盖板越粗糙,折射光的能量越小,实际到达光伏电池表面的能量减小,导致光伏电池发电量减小。并且粗糙的、带有粘合性残留物的黏滞表面比更光滑的表面更容易积累灰尘。而且灰尘本身也会吸附灰尘,一旦有了初始灰尘存在,就会导致更多的灰尘累积,加速了光伏电池发电量的衰减。  三、产品特点  1、实时数据监测:可采集、分析污染比、洁净比、灰尘厚度、背板温度四类数据,污染比与洁净比采用双探头  均值数据计算模式,保证数据精准可靠。  2、科技型采集仪:灰尘环境数据采集仪采用新一代32位MCU处理器,板载集成高精度4G、Bluetooth数字芯片,可使采集数据通过有线或者无线方式发送到数据监测平台。  3、创新蓝光技术:采用全新一代蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可有效保证高精度灰尘数据探测,并有效防止太阳光照射对光路闭环采集数据的干扰。可以在全天候状态下长期使用,优于《IEC 61724-1标准》中要求的每天11-13点只能三小时有效监测的规定。  4、智慧电站清洁:内置全新一代物联网管控模块,具有四种控制模式:常开常闭、循环控制、时间控制、人工控制。根据设定污染阀值和控制模式,可以联动清洁机器人或物联管控设备自动清洁电池板灰尘,保证光伏电站高效率发电需要。  5、准确度自校准:设备上集成有一键准确度自校准按键,根据不同的应用环境和不同的使用时间,设备的采集准确度会有所下降。通过自校准按键可以自动对蓝光监测电路进行重新校准,保证数据观测精准可靠。  6、绿色电源管理:本数据采集仪可以采用AC220V和DC12V两种供电模式。并在内部集成了新一代绿色电源管理模块实现交流与直流供电智能切换。
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  • 灰尘长期粘附对组件具有一定的腐蚀作用。同时,灰尘一直存在会造成组件的热斑,进一步降低组件的输出功率,甚至影响组件的寿命。并且热斑效应对于组件来说是不可逆的,一旦出现没有弥补的手段,只能选择更换组件。一、产品概述太阳能组件玻璃上的污染物是快速影响光伏电站的主要问题之一,会降低发电效率和性价比。灰尘污染会大幅降低光伏电站发电量,估计每年至少在5%以上。采用蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可以很容易安装到新建或现有的光伏阵列中,并集成到电站管理系统中。该装置安装在光伏板的框架上。通过连续测量玻璃上污染物带来的传输损耗,从而计算出阳光到达太阳能组件的减少量。通过测量污染物的比例(SR),实时转化为发电量的损失。这使运维人员知道污染物何时达到临界点,并且已经有必要开始清洗程序。该产品不需要维护,只需在清洗周围组件时以同样的方式进行清洗。因为大型光伏电站在整个园区中有不同的污染率,所以IEC 61724-1标准中要求多点测量。与传统系统相比,在采购成本、安装和维护成本要低得多,这使得它更加经济,因此可以在需要的时间和地点计划进行清理。二、灰尘对光伏发电的影响大家都知道灰尘覆盖在组件上,形成遮挡现象,直接导致组件功率输出下降,而且灰尘长期粘附对组件具有一定的腐蚀作用。同时,灰尘一直存在会造成组件的热斑,进一步降低组件的输出功率,甚至影响组件的寿命。并且热斑效应对于组件来说是不可逆的,一旦出现没有弥补的手段,只能选择更换组件。否则会影响发电量,还有可能给电站带来安全隐患。国内外多个调查机构针对灰尘影响光伏系统功率衰减进行研究,得出数据如图1所示。从上图可以看出我国光伏系统输出功率受灰尘影响平均约20%左右。灰尘对光伏发电的影响主要归结为以下三个方面:1、温度影响目前光伏电站较多使用硅基太阳电池组件,该组件对温度十分敏感,随灰尘在组件表面的积累,增大了光伏组件的传热热阻,成为光伏组件上的隔热层,影响其散热。研究表明太阳能电池温度上升1℃,输出功率约下降0.5%。且电池组件在长久阳光照射下,被遮盖的部分升温速度远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。正常照度情况下,被遮盖部分电池板会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻,消耗相连电池产生的电力,即发热,这就是热斑效应。此过程会加剧电池板老化,减少出力,严重时会引起组件烧毁。2、遮挡影响灰尘附着在电池板表面,会对光线产生遮挡,吸收和反射等作用,其中最主要是对光的遮挡作用。灰尘颗粒对光的反射吸收和遮挡作用,影响光伏电池板对光的吸收,从而影响光伏发电效率。有研究指出灰尘沉积在电池板组件受光面,首先会使电池板表面透光率下降 其次会使部分光线的入射角度发生改变,造成光线在玻璃盖板中不均匀传播。有研究显示在相同条件下,清洁的电池板组件与积灰组件相比,其输出功率要高出至少5%,且积灰量越高,组件输出性能下降越大。3、腐蚀影响光伏面板表面大多为玻璃材质,玻璃的主要成分是二氧化硅和石灰石等,当湿润的酸性或碱性灰尘附在玻璃盖板表面时,玻璃盖板成分物质都能与酸或碱反应。随着玻璃在酸性或碱性环境里的时间增长,玻璃表面就会慢慢被侵蚀,从而在表面形成坑坑洼洼的现象,导致光线在盖板表面形成漫反射,在玻璃中的传播均匀性受到破坏,光伏组件盖板越粗糙,折射光的能量越小,实际到达光伏电池表面的能量减小,导致光伏电池发电量减小。并且粗糙的、带有粘合性残留物的黏滞表面比更光滑的表面更容易积累灰尘。而且灰尘本身也会吸附灰尘,一旦有了初始灰尘存在,就会导致更多的灰尘累积,加速了光伏电池发电量的衰减。三、产品特点1、实时数据监测:可采集、分析污染比、洁净比、灰尘厚度、背板温度四类数据,污染比与洁净比采用双探头均值数据计算模式,保证数据精准可靠。2、科技型采集仪:灰尘环境数据采集仪采用新一代32位MCU处理器,板载集成高精度4G、Bluetooth数字芯片,可使采集数据通过有线或者无线方式发送到数据监测平台。3、创新蓝光技术:采用全新一代蓝光污染物光闭环测量(OMBP)技术,可有效保证高精度灰尘数据探测,并有效防止太阳光照射对光路闭环采集数据的干扰。可以在全天候状态下长期使用,优于《IEC 61724-1标准》中要求的每天11-13点只能三小时有效监测的规定。4、智慧电站清洁:内置全新一代物联网管控模块,具有四种控制模式:常开常闭、循环控制、时间控制、人工控制。根据设定污染阀值和控制模式,可以联动清洁机器人或物联管控设备自动清洁电池板灰尘,保证光伏电站高效率发电需要。5、准确度自校准:设备上集成有一键准确度自校准按键,根据不同的应用环境和不同的使用时间,设备的采集准确度会有所下降。通过自校准按键可以自动对蓝光监测电路进行重新校准,保证数据观测精准可靠。6、绿色电源管理:本数据采集仪可以采用AC220V和DC12V两种供电模式。并在内部集成了新一代绿色电源管理模块实现交流与直流供电智能切换。四、技术指标序号产品性能进口产品我方产品观测指标测量参数污染比例、洁净比例、灰尘厚度测量范围污染比例50~100%;灰尘厚度0~10mm污染比的测量精度测量范围90~100%测量精度±1%测量范围80~90%测量精度±2%测量范围50~80%测量精度±5%,经过内部精密算法处理灰尘厚度精度灰尘厚度±5%PV背板温度(选配)测量范围-50~150℃测量精度±0.3℃稳 定 性自动校准,优于全量程1%每年通讯方式有线RS485 无线4G\Bluetooth控制方式常开常闭、循环控制、时间控制、人工控制1执行标准IEC61724-1:2017IEC61724-1:20172技术原理蓝光技术蓝光漫散射闭环技术3灰尘指标传播损耗率(TL)\污染率(SR)传播损耗率(TL)\污染率(SR)4监测探头双探头均值数据双探头均值数据5校准光伏板1块2块6观测时效全天24h有效数据全天24h有效数据7测试间隔1min1min8监测软件有有9阀值报警无上限、下限、联动二次设备10通讯方式RS485RS485\蓝牙\4G11通讯协议MODBUSMODBUS12配套软件有有13组件温度铂电阻PT100 A级铂电阻14工作电源DC 12~24VDC 9~36V15设备功耗2.4W @ DC12V2W @ DC12V16工作温度-20~60&ring C-40~60&ring C17防护等级IP65IP6518产品尺寸990×160×40mm900×160×40mm19产品重量4kg3.5 kg20产品价格国际价格体系中国价格体系
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    现如今,随着生活水平的提高,家用电器种类变得越来越丰富,因此用电量也大幅增加。为了保证供电正常,变电站供电设施的正常运行就变得十分重要,今天小菲就来介绍一种新式解决方案——使用FLIR红外热像仪和嵌入式Logix的温度分析软件进行状态监测,以防止关键基础设施站点资产出现故障。新式解决方案的优势变电站是管理能源并将其分配给成千上万的家庭和企业的机构,通过结合热像仪监测和温度趋势分析软件,变电站设施操作员可以远程检查设备并快速发现解决问题。这种双管齐下的资产管理方法不仅可以减少停机造成的损害,还可以全面减少运营成本。新式解决方案的具体应用首先,将FLIR红外热像仪部署在变电站周边,当探测到接近的人或车辆时触发警报。在变电站的中心安装一台FLIR A310PT红外热像仪,以获得良好的监测效果。将FLIR A310F固定安装式红外热像仪以及嵌入式Logix智能传感器安装在比较重要的特定设备旁边。FLIR A310F固定安装式红外热像当FLIR A310F不断检测特定的机器时,A310PT可以在现场放大,以聚焦变压器连接、输电线路的输入和其他设备的运行。随后智能传感器可以控制FLIR A310PT的扫描功能,用来收集设备的温度数据,如果温度高于预先确定的阈值,则激活警报。通过使用FLIR和嵌入式Logix解决方案,设备操作员可以获得相关温度趋势的有价值的信息,它们能够对微小的温度差异做出反应,以防止过热而可能造成的火灾。主动预防性维护FLIR和嵌入式Logix解决方案对客户的真正价值在于实现了主动监测和预测性维护。过去,温度测量仪会根据要求或预定的维护进行访问,前往变电站测量设备。现在,利用FLIR和嵌入式Logix技术,可以远程和主动地检测设备的温度,获取资产的实时温度数据。向设施运营商提供这些信息,使高级管理层能够在问题部件出现问题之前评估应对策略,并决定是否主动更换。当对某个组件进行维护时,由FLIR和嵌入式Logix解决方案生成的实时数据和资产分析数据,让维护人员验证问题是修复,还是保持现状。FLIR和嵌入式Logix解决方案,让电力公司避免了因停机造成的损失,还主动保护了资产不受入侵者的破坏,此解决方案几乎被定位为行业实践!
  • 首张国内光伏电站认证证书颁出
    苏州高创特新能源发展有限公司电站系统建设水平进入国际先进行列  本报讯 近日,TüV南德意志集团(以下简称TüV)为阿特斯阳光电力集团合资公司(以下简称阿特斯)——苏州高创特新能源发展有限公司颁发了首张国内光伏电站认证证书。此举意味着由高创特承建的宁夏红寺堡光伏发电一厂相关工程项目的设计、文件完善性、关键器件安全可靠性等,符合TüV相关标准制定的认证规范,标志着高创特在电站系统建设领域达到了国际先进水平。  据介绍,此次获得TüV认证的光伏电站项目,位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡开发区境内。该项目于2012年12月13日通过了TüV电站评估审核,是目前国内唯一一个由国际知名第三方认证机构,根据国际光伏电站规范要求,从设计、施工、验收等环节进行全方位审核与检测,并获得通过的光伏电站项目。  2012年是中国光伏行业格外艰难的一年。太阳能光伏组件的产值和销售额双双下降,中国光伏企业的资产负债率不断增长,部分企业甚至面临现金链断裂的风险。数据显示,2012年多晶硅产业情况进一步恶化,产量出现负增长,停产企业数量达到近90%。中国光伏产业联盟秘书长王勃华称,90%以上的多晶硅企业已经停产,仍在生产的企业只有5家,但开机率也在下降。  专家分析认为,在相继遭遇了美国和欧盟的“双反”风波后,国内光伏市场已慢慢向产业链下游倾斜,随着国内关于光伏并网发电标准的制定与逐渐完善,以及《分布式发电管理办法》的出台,国内电站市场必将成为光伏企业的必争之地。如何确保电站的可靠运行与高效输出,在日益激烈的市场竞争中占得先机,已成为摆在中国光伏企业、投资者与第三方认证机构面前的一大重要课题。  TüV全球光伏产品部有关负责人表示,目前,国内外光伏电站认证要求、政策以及审核标准并没有得到统一化和系统化的制定,进而导致一些电站质量的参差不齐。为了确保光伏电站安全、高效的运行,TüV对宁夏电站进行了整体、全面的评估,涉及电气、机械、土建工程、施工管理、电网安全等诸多方面,而组成电站的器件本身的产品安全可靠性认证更是一个庞大的体系,如:支架、逆变器、组件、汇流箱、配电柜、传输线缆等等的安全性能更是不可忽视。在评估认证和测试的过程中,TüV进行了专业的评估认证和测试,包括现场评估、产能及设计评估及电站验收评估。  阿特斯阳光电力是全球最大的组件制造商、供应商和EPC项目总包商之一。目前,该公司已在全球20多个国家和地区建立了分支机构,产品、项目遍布全球50多个国家和地区。  “一个高效电站的建成,离不开对其关键部件及EPC(工程总承包)设计施工的严格要求。”宁夏发电集团有限责任公司原董事长刘应宽说:“本次高创特8MW电站评估认证的顺利通过,不仅意味着宁夏发电集团太阳能级硅料在阿特斯组件产品上的成功应用,引入知名的第三方认证机构TüV作为电站建设的审核与测试合作伙伴,更是体现了发电集团坚持建设高品质电站、寻求持续发展、保护投资收益的理念与决心。”
  • 设备国产化率达93%以上,具有四代特征的高温气冷堆商业示范电站首次成功临界
    9月12日,位于山东荣成石岛湾的高温气冷堆商业示范电站1号反应堆首次达到临界状态。此举标志着我国具有完全自主知识产权的、具有第四代核电特征的高温气冷堆商业示范电站正式开启带核功率运行,为今年底并网发电奠定了基础,进一步巩固了我国在这一领域的国际领先地位。山东荣成石岛湾高温气冷堆核电商业示范电站于2012年底开工建设,是全球首座球床模块式高温气冷堆,装机容量20万千瓦。在国家科技重大专项支持下,攻克多项世界性核能行业关键技术,设备国产化率达93%以上,具有第四代核电的固有安全性特征,在发电、制氢、高温工艺热生产等领域具有广阔应用前景。

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  • 变电站降噪治理新闻调查:待“消音”的变电站

    “低频的嗡嗡声像是要穿透脑袋”,“严重时,能听到玻璃窗颤动的声音”,跟震颤结伴而来的,是一种声音,一种低闷的噪音———变电站噪声问题,亦是城市化前进步伐相随而来的回响,亟须环境部门、电网企业、设备制造商和相关科研机构协力面对和解决。  随着城市化进程的加快,我国三大经济圈辐射地区出现了土地资源紧缺的现象,电力走廊受到挤压,无论是城市变电站还是郊区变电站,陆续出现了选址困难、部分在役站噪声对周边产生干涉的问题。目前我国的输变电噪声影响及控制实际生产力水平如何?城市变电站噪声的系统性控制及常态化治理该如何推进?今后变电站噪声及振动控制的发展趋势是什么?12月上旬,本报记者就此进行了走访调查。  “不安静”的变电站  目前大部分城市变电站存在亟须解决的噪声问题,或面临法律法规的限值要求、或须满足群众对于生活环境的敏感诉求。这就从主客观上需要电网企业采取更为行之有效的措施解决变电站噪声问题。  初冬的北京,天黑得越来越早,车流汹涌的高架、霓虹闪烁的街角,都湮没在城市的声浪下。傍晚时分,记者跟随国网智能电网研究院的专家来到了位于朝阳区东三环的某220千伏变电站。  记者在现场看到,这座变电站一侧临街,其他三面则被居民楼房紧紧环绕。记者目测,该变电站最近处距离居民窗户仅有20米左右。“随着北京城市发展,CBD区域寸土寸金,居民楼越建越密,渐渐把变电站都环绕起来了。”该站值守人员告诉记者,变电站承担着附近商户和居民区的供电任务,建设年代远比周边小区要早得多,但后续迁入的居民并不认可。  站在该变电站楼顶的室外平台,记者看到,变压器四周和靠近冷却器的一侧都设置了5米左右高度的白色声屏障。走近细看,声屏障上面密密麻麻“布满了小点”。  “面对居民的呼声,去年变电站进行了改造。包括声屏障、支撑架和施工费用共计80余万元。”国网智能电网研究院工程师樊超说,“嗡嗡”的噪声被声屏障 “内吸外隔”,解决了困扰变电站周围居民多年的噪声问题。  目前,随着城市化进程的加快,无论是城市变电站还是郊区变电站,周边土地资源都日趋紧张,变电站周边建筑与人口密度逐步上升,变电站相邻区域声环境功能区类别迅速由3类区排放限值要求转变为2类区限值甚至1类区限值,噪声排放限值要求的提高对于变电站的噪声控制是个巨大的考验。与此同时,2014版《环境保护法》已修订通过,并将于2015年1月1日起施行。该环保法被喻为史上最严环保法,将敦促电网企业向着对环保问题零容忍的目标迈进。  国网智能电网研究院工程师聂京凯告诉记者,目前在国内,不管是在变电站的设计还是建设过程中,均以变压器、电抗器等设备的电气性能作为优先考虑因素,而变电站的噪声主要以中低频噪声为主,这种中低频噪声波长大,衰减慢,对普通居民建筑物穿透力强,再加上噪声控制工程设计、施工、应用功能材料良莠不齐,实施的降噪效果往往与预期相差甚远。此外,目前完全满足变电站服役要求的低频吸声材料选择余地很小,这也客观造成了变电站噪声控制工程无米下锅的尴尬局面。  此外,聂京凯强调,相关标准也并不是能够保证变电站和谐运行的充分准则,满足所在地居民实际感受,适度的提高排放、材料、验收等标准,排除将来超标的可能,降低二次治理的成本,才是噪声治理的关键所在。  治理的困境  我国变电站降噪治理面临材料体系不完善、降噪材料基本性能基础数据匮乏及检测能力不配套,针对地区气候特点及变电站服役特点的降噪材料匮乏,缺乏可直接应用的标准化、实用性、规范性的降噪材料、装置等。  记者在国网智能电网研究院的 “电网环境保护与安全防护新材料新技术联合实验室”中,看到了各式各样奇形怪状的“房间”,有些墙面铺满纵横排列的尖劈,有些墙面镶嵌着大大小小的半圆,有些屋子里还堆满了器械、管道和屏幕。  工程师肖伟民边带领记者参观,边向记者介绍这些“房间”的具体用途,它们分别是消声室、混响室、隔声室、振动试验平台等。“在这些实验室中,通过各类测试可以掌握必要的噪声频谱数据、变电站结构关键特征数据、典型材料的服役耐久性等。在调研基础上,确定材料开发目标,开发新型降噪材料、降噪结构,并完成材料的全面性能测试。”肖伟民说。  “一方面,电网领域没有完善的针对变电站降噪材料、构件、装置的检验和评判标准可供依据。另一方面,对于材料、装置等的后续服役耐久性关注也严重不足。随着服役时间的延长,降噪材料、装置往往由于耐候性差而逐渐失效,使得变电站面临超标的危险。”聂京凯说。目前,我国城市变电站噪声主要由变压器、电抗器、电容器、母线、风机冷却设备产生,其中主变、电抗器是主要声源之一。“主变的噪声水平差距较大,ABB、西门子等产品整体噪声较国产产品要低,而东芝、日立等产品噪声水平基本与国产产品相当,噪声排放的差距主要是由于硅钢片取向质量、制造工艺、结构设计上存在的差异造成的。”聂京凯告诉记者,随着负荷的增加以及服役时间的延长,设备噪声水平还会增高。  “国产变压器价格透明,利润微薄,且噪声要求在招标中也不是主要技术指标,没有强制的约束作为驱动,厂家也心有余而力不足,充分体现了高端电工装备制造企业的无奈。”樊超一席话,站在消声实验室里的大家愈发安静了。  降噪将成常态化  今后变电站降噪治理将从量体裁衣式的方式,逐步改变为成衣定制式的标准化设计方式,实施集约化管理,发挥规模优势,提高电网工程的建设和管理效率,使其能够满足大规模电网噪声控制的要求。  北京西南部丰台区境内永定河畔,郁树翠烟,记者走进园博园110千伏变电站看到,这座小巧整洁的小楼安然静谧,与不远处的卢沟古桥遥相呼应。  园博园变电站属于新建变电站,国网智能电网研究院通过 “系统化设计”、“多场耦合仿真模拟技术”和“微孔纤维复合吸声板”等噪声控制手段的综合运用,使该变电站建成即满足Ⅰ类声环境功能区的排放限值要求。据监测,该站昼间站界噪声排放仅为43.61分贝,是名副其实的低噪声绿色示范站。  园博园变电站噪声控制工程的主要特色就是应用了国网智能电网研究院的一项最新研究成果———微孔纤维复合吸声板。“与传统材料相比,新材料的低频吸声性能提高2~3倍以上,在强度、耐候性方面也有无可比拟的优势。此外,新材料为环境友好型材料,与目前广泛使用的岩棉、玻璃棉等降噪材料相比,不会产生无机粉尘污染环境,具有回收再利用的环保特性。”樊超一边举着一块白色的微孔纤维吸声板小样,一边向记者介绍。  谈到今后变电站降噪的发展趋势,聂京凯认为,随着近年来各网省公司噪声治理经费投入的逐年提升,城市变电站噪声的系统性控制也将成为常态化。  “具体来说,噪声问题应从新建站及在役站分别对待。新建站应从规划、选址、降噪设计、降噪材料和装置的选配、降噪方案实施等综合考虑;而在役站应从噪声评估、站点实堪、降噪设计、降噪材料和装置的选配、降噪方案实施等综合考虑。”聂京凯告诉记者,目前变电站降噪措施缺乏系统性的规划,而且在治理方案上往往不考虑综合因素,仅做到头痛医头脚痛医脚,不能综合兼顾材料选用、结构匹配,改造成本也没有达到最经济的效果。  在聂京凯看来,在变电站噪声控制领域,辅助降噪措施还将长期存在,且辅助降噪用材料、装置性能将不断得到完善和提高。而针对变电站辅助降噪的各种技术短板,变压器、电抗器等设备本体降噪材料的发展和应用将成为变电站发展的主流技术,“十三五”期间,本体降噪材料将得到充分发展和应用。于此同时,新一代有源降噪技术、基于声振信号的评估和在线监测技术、系统性降噪技术研究将逐步开展,各类降噪材料、装置相关测试、评价标准体系也会日益完善。综上所述,无论是辅助降噪、本体降噪、声振传感,均依赖材料科学的发展和进步。

  • 变电站微气象智能监测系统

    变电站微气象智能监测系统

    变电站微气象智能监测系统变电站微气象智能监测系统概述变电站微气象智能监测系统通过气象传感器实时采集输电线路现场的风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等微气象参数,并绘制曲线和进行数据累计,可准确掌握现场的微气象条件和环境状况,为设计部门进行合理规划提供直接数据资料,为运行部门进行故障预警和判断、保护线路安全、提高线路输送容量提供科学依据。变电站微气象智能监测系统组成主要由一体化数字传感器、输电线路状态监测代理、主站系统、电源等终端设备组成。一体化数字传感器实时采集输电线路现场的风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等微气象参数;输电线路状态监测代理可部署在杆塔上或者变电站中,负责汇集微气象传感器监测装置的数据,并替代监测装置与主站系统进行安全的双向数据通信;[img=变电站微气象智能监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210110859546638_5854_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]主站系统负责接入各类输电设备状态监测信息,并进行集中存储、统一处理,实现对微气象环境、微风振动、舞动、覆冰等各个线路运行状态参数的在线分析、评估,完成多参数预警、趋势分析、统计报表等功能。变电站微气象智能监测系统功能主要用于构建区域气象监测及灾害预警系统,便于掌握区域气候特点和规律,以及线路微气象区域,指导生产运行工作及事故应急处置工作;实时监测输电线路局部地区的气象环境(风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等气象参数);将采集到的气象数据及变化情况以报表、统计图、曲线等方式向用户展示,为灾害预测、线路检修提供气象信息。[img=变电站微气象智能监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210110900233431_1674_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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  • 35KV变电站专用除湿机
    35KV变电站专用除湿机 新闻资讯报道:每年的雨季,对于发电厂、变电站、配电室以及控制机房等电力设施的防潮防湿是一项非常重要的工作,直接关系到整个电力供应系统的正常运行和电网的安全稳定!此时,雨水天气比较频繁,潮湿空气无处不在,很多变电站高压室内的湿度往往会高达80%RH以上,电力设备在高湿的环境中,不仅容易出现结露返潮现象导致漏电、膨胀、生锈和氧化加速等问题,而且还会造成电路短路、发热、甚至导致烧毁,大大缩短电力设备的使用寿命,影响变电站的正常运行,严重的甚至还会引起一些安全事故! 对于变电站的防潮防湿来说,高压室是其中一个最为关键场所;一般的高压室通常布置在变电站一楼,湿度相对较高,严重影响电气设备的安全运行。因此,这就需要安装除湿机来对高压室内空气湿度进行有效的控制,使电力设备能够在适宜的湿度环境下正常运行,避免受到潮湿空气的影响和危害!对于无人值守的变电站,加装相应大小功率和台数的正岛ZD-8168C变电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机,根据室内环境湿度大小自动开启除湿,正确合理的相对湿度控制在适宜的范围之内! 正岛ZD-8168C变电站专用除湿机适用面积130-180平方米左右,除湿量为168公斤/天(7公斤/小时),广泛的适用于精密电子、光学仪器、生物工程、医药、包装、食品、氯化锂电池、印刷业、地下工程及国防等所有场所。正岛ZD-8168C变电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机采用先进高效能压缩机、高效亲水铝箔换热器、大风量低噪音外转子风机,使除湿能力更能满足产品和环境低湿要求。点击此处查看35KV变电站专用除湿机全部新闻图片备注:该系列产品可与环境试验设备以及环境监测仪器等温湿度相关仪器设备配套使用,也可作为其中的一个核心配件!欢迎您来电咨询35KV变电站专用除湿机的详细信息!变电站除湿机型号和种类有很多,不同品牌和型号的变电站除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。正岛ZD-8168C变电站专用除湿机技术参数:型 号ZD-8168C控制方式湿度智能设定除 湿 量168升/天排水方式塑胶软管 连续排水适用面积130 ~ 180智能保护三分钟延时 压缩机启动电 源380V~50Hz活性碳滤网标 配运转噪音52dB自动检测有无故障 一目了然输入功率2800w适用温度5~38℃体积(宽深高)605X410X1650mm设备重量126kg查看更多35KV变电站专用除湿机的详细信息尽在:正岛电器本站新闻记者核心提示:正岛ZD-8168C变电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机采用全自动湿度控制系统,无需人员职守,湿度控制精准,防潮效果直观、显著,现已广泛应用于发电厂、变电站、配电室以及控制机房等电力设施中,不仅仅确保了室内环境湿度的有效控制,避免了电力设备受到潮湿空气的影响和危害,还保证了在潮湿多雨的雨季也能高效运作,得到了电力公司、供电部门等广大用户的认可和应用! 由此可见,对于发电厂、变电站、配电室以及控制机房等电力设施室内环境的湿度控制,以及防潮除湿是必不可少的一项工作。正确合理地运用正岛ZD-8168C变电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机,显然是一个最为简捷有效的方法,将室内环境湿度控制在60%RH以下,即可为你保持一个相对干爽舒适的空间!以上关于35KV变电站专用除湿机的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
  • 配电站专用除湿机
    配电站专用除湿机 除湿机厂家新闻煤体报道:潮湿问题可以说是影响配电站内各种电力设备正常运行和安全的一大隐患,做好相应的防潮除湿措施是非常有必要的!在梅雨季节或持续几天的阴雨天气里,走进配电站经常会看到地面上以及墙壁湿漉漉的,天花板上还挂满了水珠; 此时配电站空间内的湿度往往会高达80%RH以下,而为了确保配电站内设备的正常运行和使用安全,湿度应控在60%RH以下;因此,使用正岛ZD-8138C配电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机对配电站进行合理的湿度控制,对于配电站的防潮除湿是非常重要的一个环节。正岛电器生产的ZD-8138C配电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机是利用冷冻干燥的原理,把潮湿空气吸入蒸发器降到露点温度以下,使空气中的气态水凝结成水珠分离,再通过冷冻压缩机冷凝热升温后排出干燥的空气,以此达到干燥除湿的目的。正岛ZD-8138C配电站专用除湿机适用面积100-150平方米左右,除湿量为138公斤/天,广泛应用于医院以及生产车间,银行金库,档案资料,图书馆,精密仪器室,贵重物品仓库等场所。★点击图片查看配电站专用除湿机厂家的详细信息正岛ZD-8138C配电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机可与环境试验箱,试验机以及环境监测仪器等温湿度相关仪器配套使用!欢迎您来电咨询配电站除湿机,配电站专用除湿机,工业除湿机厂家的详细信息!工业用除湿机的种类有很多,不同品牌的工业用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。正岛ZD-8138C配电站专用除湿机技术参数:型 号ZD-8138C控制方式湿度智能设定除 湿 量138升/天排水方式塑胶软管 连续排水适用面积100 ~ 150智能保护三分钟延时 压缩机启动电 源220V~50Hz活性碳滤网标 配运转噪音50dB自动检测有无故障 一目了然输入功率2000w适用温度5~38℃体积(宽深高)480X430X1100mm设备重量58 kg查看更多配电站除湿机,配电站专用除湿机,工业除湿机厂家的详细信息尽在:正岛电器正岛ZD-8138C配电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机产品六大核心配置优势:优势一:【整机内结构精巧】优势二:【高效节能压缩机】优势三:【配套内螺纹铜管】优势四:【大风量高效风机】优势五:【微电脑自动控制】优势六:【配多重安全保护】配电站专用除湿机厂家记者核心提示:很多小区,高层建筑以及工厂企业的配电站,根据其实际需求配备了相应的正岛ZD-8138C配电站专用除湿机及ZD系列空气除湿机,对配电站室内的湿度进行了严格的控制,从而有效的避免了开关设备受潮出现短路,跳闸以及损毁等安全隐患; 而且配电站内的金属设施也不会受潮氧化而生锈;可以为配电站内设备的安全运行提供了一个最适宜的湿度环境,让配电站远离潮湿困扰!以上关于配电站除湿机,配电站专用除湿机,工业除湿机厂家的最新相关新闻资讯是正岛电器为大家提供的! 您可以在这里更详细地了解配电站专用除湿机的最新相关信息: 电力设备如何防潮除湿?运用正岛工业除湿机。在潮湿的环境中,室内电力设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 对于长期从事电气工作的人来说,电气设备的故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的绝缘强度。 一方面湿度过高,使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。 另一方面空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的绝缘电阻降低,特别是使用年限较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。 ⑵湿度与霉菌:潮湿的空气有利于霉菌的生长。实践表明当温度为25~30度, 相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。 霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。对一 些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。 ⑶湿度与金属锈蚀:潮湿空气将使电力设备中的导电金属,导磁硅钢片,以及金属外壳锈蚀。将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。 潮湿问题对电气设备所造成的危害不容忽视!那么,电力设备如何防潮除湿?运用正岛工业除湿机,就可以了!在配电站,变电站,高压室以及机房等电力设施内根据其实际情况配置相应的正岛工业除湿机,将室内湿度严格控制在70%RH以下,即可有效避免电力设备受到潮湿的损害,确保其安全运行!
  • 三峡水电站地下泵房除湿机
    三峡水电站地下泵房除湿机 新闻资讯报道:据了解,一些大型水电站的发电机水车室及大型水泵泵房都建在比较深的地下,在发电机组设备运行时,环境湿度往往会高达90%RH以上;在这样空气潮湿的环境下,水轮发电机主轴、电气设备、大清水泵泵房管路及阀门等表面结露现象非常严重,这对水电站的安全生产来说,无疑是非常不利的!过去,针对此问题多采用人工的方式,每次安排专人定时清除设备表面凝露、凝水,费时费力不说,而且无法根治潮湿所造成的各种隐患。为此,通过相关技术人员的不断摸索、论证,全国各地很多水电站采用在特定位置安装正岛ZD-8480C地下泵房除湿机及ZD系列工业除湿机来进行除湿的方法,有效的解决这一危及发电设备安全运行的潮湿隐患! 正岛ZD-8480C地下泵房除湿机及ZD系列工业除湿机具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8480C地下泵房除湿机及ZD系列工业除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,是国内最优秀的除湿机品牌之一。 被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 点击此处查看三峡水电站地下泵房除湿机全部新闻图片备注:该系列产品可与环境试验设备以及环境监测仪器等温湿度相关仪器设备配套使用,也可作为其中的一个核心配件!欢迎您来电咨询三峡水电站地下泵房除湿机的详细信息!工业除湿机的种类有很多,不同品牌的工业除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。正岛ZD-8480C地下泵房除湿机及ZD系列工业除湿机技术参数与选型参考: A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(升/天)适用面积:10-30(㎡) 功率:420(W)B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(升/天)适用面积:30-60(㎡) 功率:670(W)C 型号:ZD-890C 除湿量:90(升/天)适用面积:60-90(㎡) 功率:1700(W)D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(升/天)适用面积:100-170(㎡) 功率:2000(W)E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(升/天)适用面积:120-170(㎡) 功率:2200(W)F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(升/天)适用面积:170-180(㎡) 功率:2800(W)G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(升/天)适用面积:180-240(㎡) 功率:4900(W)H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(升/天)适用面积:240-360(㎡) 功率:7000(W)I型号:ZD-8480C 除湿量:480(升/天)适用面积:360-480(㎡) 功率:9900(W)■选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。查看更多三峡水电站地下泵房除湿机的详细信息尽在:正岛电器本站新闻记者核心提示:据了解,水电站内的水轮发电机主轴表面产生凝水结露现象后,凝水会沿油盆盖进入水导轴承中,给发电机组安全运行带来隐患。大清水泵泵房管路及电气设备多,管路、电气设备表面产生结露、凝水现象后,大大加快了各水泵密封材料、金属部件及电器元件的损坏速率,对水泵的安全稳定运行造成了不良影响! 而运用正岛ZD-8480C地下泵房除湿机及ZD系列工业除湿机来进行除湿之后,不仅可以快速的去除发电机水车室及大清水泵泵房内潮湿的空气,还能有效的将环境湿度严格控制60%RH以下;在这样一个相对干燥的环境中,相关主轴、管路表面等设备的凝水结露现象现在大为减少,此项隐患消缺工作取得了预期效果,有效提高水电站发电机组设备的运行效率和使用寿命,确保水电站发电工作安全有序的进行!以上关于三峡水电站地下泵房除湿机的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
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