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电力测试仪器市场调查报告

电力测试仪器市场调查报告
电力测试仪器市场调查报告

市场调查报告

序号设备名称市场排名

1 直流电阻测试仪1、上海苏亦鸣电气有限公司(SM2111系列)

2、上海神模电气有限公司(SM2512B、ZT-200K)

3、上海精密仪器仪表有限公司(ZT200K)

4、武汉市得福电气有限公司(ZT200K)

5、上海国试电力科技有限公司(GZZ-3000)

6、上海源佳通电气有限公司(GZY)

2 智能开关特性测试仪1、常州中能电力科技有限公司(ZNPKG)

2、杭州高电科技有限公司(CT系列)

3、上海源佳通电气有限公司(CK-F、CKC-F)

4、南京世都科技有限公司(SDV-II)

5、深圳市声表电子有限公司(CS系列)

6、南京世都科技有限公司(SDV-II)

3 变压器有载开关测试仪1、南京赛豪电气有限公司(SH18-V)

2、上海苏亦鸣电气有限公司(SM2118B)

3、武汉华电南瑞电气有限公司(HDBYC-2000)

4、上海苏特电气有限公司(BKY)

5、扬州拓普电气有限公司(TPFKC-B)

6、武汉伟奥三高电气设备有限公司(WASG-207T)

4 全自动变比组别测试仪1、杭州高电科技有限公司(CT系列)

2、南京赛豪电气有限公司(SH15-III)

3、武汉伟奥三高电气设备有限公司(WASG-Ⅲ)

4、扬州品胜电气科技有限公司(PSZBC-A)

5、武汉博宇电力设备有限公司(BYBZ-II)

6、上海神模电气有限公司(AQJ-C)

5 全自动试油机1、南京民盛电子仪器有限公司(MS2673)

2、武汉长瑞电力设备有限公司

3、上海苏特电气有限公司(ST)

4、江苏宝应中测电气设备厂(BCZIJJ-F)

5、陕西银河景天电子有限责任公司(YHJYY)

6、青岛四方电气自动化设备有限公司

6 真空开关真空度测试仪1、上海苏特电气有限公司

2、珠海三昌电器有限公司(MVC-385)

3、武汉华中华能高电压科技发展有限公司(

4、武汉长瑞电力设备有限公司

5、武汉华超电子仪器设备有限公司

6、扬州拓普电气科技有限公司(TPZKC)

7 电缆故障测试仪1、北京埃德尔公司

2、西安华谱电力设备制造有限公司

3、西安电子科技大学丰泽电子

4、中奥恒通(北京)电子科技有限公司(YLD)

5、上海冠春电气科技有限公司(GCA20)

6、西安电子科技大学思创机电有限公司(Sp—310)

8 变压器空负载机容量测

试仪

1、保定市卓越电气有限公司(

2、武汉卓越高压测试设备有限公司

3、武汉华力通达电力设备有限公司(HL-BP)

4、上海宜鸿电气科技有限公司(SXBR)

5、武汉华瑞远大电力设备有限公司

6、上海汉标电子科技有限公司

9 全自动电容电感测试仪1、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTDR-H)

2、扬州市科发电气有限公司

3、日置电机株式会社

4、武汉华电南瑞电气有限公司

5、上海速雷电力仪器有限公司

6、武汉博宇电力设备有限公司

10 回路电阻测试仪1、上海国试电力科技有限公司(GHL-1000)

2、上海怡珠电气有限公司(SB系列)

3、扬州国华电气有限公司(HLY-Ⅲ)

4、江苏宝应中测电气设备厂(BC1770B)

5、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTHL-100)

6、武汉亿腾科技有限公司(ZRC系列)

11 氧化锌避雷器测试仪1、郑州华特测控新技术有限公司(WT-07)

2、武汉市得福电气有限公司(WG-23RP)

3、上海正耐电力科技有限公司

4、上海神模电气有限公司(YBJ-III)

5、北京天成华顺科技有限公司

6、武汉瑞源电力设备有限公司(YHX-C)

12 异频介质损耗测试仪1、上海神模电气有限公司(GWS-4C)

2、大唐金信科技有限公司(JX系列)

3、武汉三新电力设备制造有限公司

4、上海贸创电气有限公司(MCJC型)

5、武汉豪迈电气设备有限公司(HMJS6000)

6、青岛华顺电气有限公司(HS6000)

13 变压器绕组变形测试仪1、上海国试电力科技有限公司(GBR-1000)

2、成都恒锐智科数字技术有限公司(HR1800E)

3、武汉华中华能高电压科技发展有限公司(HNBR-2009)

4、武汉武高电气技术有限责任公司(TRFC-II)

5、杭州威格电子科技有限公司

6、上海神模电气有限公司(

14 大地网接地电阻测试仪1、北京诺斯卡科技有限公司(MI3296)

2、武汉华中华能高电压科技发展有限公司(HNDWR-III)

3、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTDW-Ⅲ)

4、福州欣锐仪器仪表有限公司(GEOXPe)

5、武汉国仪科技有限公司(GYDW-II)

6、上海砾亨通用设备有限公司(MRU200)

15 发电机交流阻抗测试仪1、长春壹工电力设备有限公司(YG-PJS63U)

2、北京天成华顺科技有限公司(HS-2P9YW)

3、武汉华中华能高电压科技发展有限公司(HNJZ)

4、武汉华电南瑞电气有限公司(HDFZ-H)

5、扬州品胜电气科技有限公司(PSFZC)

6、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTFZ-H)

16 接地电阻测试仪1、南京民盛电子仪器有限公司(MS2520P)

2、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HT2571)

3、南京志成电子仪器有限公司(ZC2520X)

4、上海精密仪器仪表有限公司(ZC29B)

5、北京圣达骏业科技有限公司(3000)

6、杭州高电科技有限公司(CT5020)

17 电动兆欧表1、北京中自通达商贸有限公司(3121A\3122A\3123A)

2、西安华谱电力设备制造有限公司(HP系列)

3、武汉市康达电气有限公司(KD267系列)

4、西安电子科技大学思创机电有限公司(NL系列)

5、上海太欧电子有限公司(PC27系列)

6、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HT2670)

18 变压器特性综合实验台1、上海源佳通电气有限公司(BDT-B)

2、武汉卓越高压测试设备有限公司(ZYBYQ-II)

3、武汉国试电气设备有限公司(BXZ-IV)

4、上海腾育科教仪器有限公司(TYS-820J)

5、慧聪网提供(YKJ-740DY)

6、上海华育教学设备有限公司(HYS-820J型)

19 气相色谱仪1、南京科捷分析仪器应用研究所(GC5890)

2、上海荆和分析仪器有限公司(JHGC-3000N)

3、上海天普分析仪器有限公司(GC900系列)

4、山东金普分析仪器有限公司(GC-2010)

5、江苏舜星科技有限公司(安捷伦)

6、湖南创特科技发展有限公司(GC5890系列)

20 电能质量分析仪1、法国CA电能质量分析仪

2、保定伊能电气有限公司(PQ-200E)

3、保定朗信电子科技有限公司(FB601)

4、上海安科瑞电气股份有限公司

5、保定国科电力技术有限公司(GKDN880)

6、南京丹迪克科技开发有限公司(LNDK206E)

21 无线高压核相仪1、常州中能电力科技有限公司(ZNHX-2)

2、扬州市科发电气有限公司

3、北京贵全成电器设备有限公司(SHX2000YII)

4、武汉南瑞电气有限公司(TAG6000)

5、武汉市华天电力自动化有限责任公司(TAG8000)

6、上海苏特电气有限公司(SH32A)

22 超低频高压发生器1、上海怡珠电气有限公司(VLF)

2、武汉华中华能高电压科技发展有限公司(GKVLF )

3、武汉市得福电气有限公司(DFVLF)

4、武汉长瑞电力设备有限公司(CRVLF)

5、武汉华超电子仪器设备有限公司(HCVLF)

6、武汉三新电力设备制造有限公司(SXCDP )

23 四通道局部放点检测仪1、扬州科佳电子设备有限公司(JF-2006)

2、北京兴泰学成仪器有限公司(GIS系列)

3、江苏扬州新亚高电压测试设备厂(JF2008)

4、扬州天安高压测试设备游侠公司(JF2007)

5、上海韵友国际贸易有限公司(DDX 9121)

6、大唐金信科技有限公司(JX-BP9PP)

24 油浸式试验变压器1、武汉华神电气设备有限公司

2、武汉得福电气有限公司(YDJ轻型)

3、上海源佳通电气有限公司

4、武汉三新电力设备制造有限公司

5、武汉市华天电力自动化有限责任公司

6、扬州国华电气有限公司

25 充气式试验变压器1、武汉华神电气有限公司

2、武汉卓越高压测试设备有限公司

3、武汉三新电力设备制造有限公司

4、武汉恒新国仪科技有限公司

5、武汉市美伦电气有限公司

6、上海苏特电气有限公司

26 干式试验变压器1、保定意源达电力设备制造有限公司(SC(B)10)

2、武汉卓越高压测试设备有限公司(zySG)

3、武汉华神电气设备有限公司

4、武汉三新电力设备有限公司

5、武汉市华电美伦电力技术有限公司

6、扬州品胜电气科技有限公司

27 直流高压发生器1、武汉南瑞电气有限公司(ZGF)

2、武汉木森电气有限公司(ZGF)

3、武汉三新电力设备制造有限公司(ZGF)

4、武汉火炬机电仪表成套工程有限责任公司(ZGF-II)

5、上海日行电气有限公司(RXZGF)

6、上海怡珠电气有限公司(ZGF2000系列)

28 大电流发生器1、青岛东来电气设备有限公司(SDDL-1000系列)

2、武汉华中华能高电压科技发展有限公司(HNSA)

3、武汉华超电气仪器设备有限公司(SA轻型)

4、武汉火炬机电仪表成套工程有限责任公司(SLQ-82)

5、武汉市华天电力自动化有限责任公司(DDG)

6、青岛华兴电气设备厂(HX-L/LBS/LS)

29 三倍频发生器1、扬州市科发电气有限公司(KF-6402)

2、上海源佳通电气有限公司(SPF系列)

3、武汉华神电气设备有限公司(DDG系列)

4、武汉市得福电气有限公司(SFQ-81)

5、南京丹迪克电力仪表有限公司(SL-DK)

6、武汉市华天电力自动化有限责任公司(SBF)

30 串联谐振耐压装置1、上海国试店里科技有限公司(VF型)

2、上海大帆电气设备有限公司(PFVF3000)

3、上海易人电气有限公司(YRXZ)

4、上海源佳通电气有限公司(BPCX系列)

5、武汉市华天电力自动化有限责任公司(BPXZ系列)

6、武汉市中测电气有限公司(XB系列)

31 CVT检验用谐振升压装

1、武汉市华天电力自动化有限责任公司(XZB-H)

2、武汉三新电力设备制造有限公司(

3、武汉大唐龙昇电气有限公司(DLBX-C)

4、扬州拓扑电气科技有限公司

5、西化仪(北京)科技有限公司

6、武汉博宇电力设备有限公司(BY-CVT)

32 发电机工频耐压谐振装

1、武汉福润斯电气设备有限公司

2、武汉大唐龙升电气设备有限公司(DL-BX-E)

3、武汉国试电气设备有限公司

4、扬州拓普电气科技有限公司

5、武汉华胜电气有限公司

6、武汉市华天电力自动化有限责任公司(XZB-G)

33

油介质损耗测试仪1、扬州博电电气科技有限公司(BDJS)

2、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTYJS-H)

3、上海神模电气有限公司(GWS-4C)

4、河北金河电力器具有限公司(KF-6221)

5、上海舒佳电气有限公司(VIJJ-II)

6、武汉中慧天成科技有限公司(SHJ-YJS)

34 闭口闪电自动测试仪1、淄博正工仪器厂(BS-2000)

2、淄博博山海分仪器厂(BS-2100)

3、深圳市海盛康科技有限公司(SCBS301)

4、吉林市天宇电力科技有限责任公司(TDB-6C型)

5、上海密通机电科技有限公司(SYD-261A)

6、苏州弗仕瑞(FS系列)

35 三杯台式试油机1、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTJY-80S)

2、武汉长瑞电力设备有限公司(JJC-C)

3、武汉国试电气设备有限公司

4、上海日行电气有限公司

5、扬州拓普电气科技有限公司(TPYSQ-B)

6、上海非科特电气科技有限公司(ZIJJ-V)

36 微水仪1、常州中能电力科技有限公司(ZNPD)

2、常州海立普电力科技有限公司(HNPWS)

3、北京时代新维测控设备有限公司(TP553)

4、淄博华坤电子仪器有限公司(DT系列)

5、淄博盛康电气有限公司(SCKF系列)

6、北京中仪联众科技开发有限公司

37 智能蓄电池放电测试仪1、保定市迅达电气有限公司(XD-NPS)

2、中邮通测通信技术有限公司

3、淄博威纳电气有限公司(WN系列)

4、北京国大联创科技发展有限公司(GD系列)

5、深圳市绿洲电源设备有限公司(GP-RF)

6、黑龙江爱普特科技有限公司(APT-AKP-Y7)

38 互感器现场校验仪1、南京丹迪克电力仪表有限公司(DK-45K1)

2、上海苏亦鸣电气有限公司(SM2320)

3、保定朗信电子科技有限公司(LCT-DL305)

4、黑龙江爱普特科技有限公司(APT-80RR)

5、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTGZ-H)

6、上海神模电气有限公司HEY-H

39 互感器综合特性测试仪1、石家庄四方华通电力设备有限公司(HTCT-Ⅳ型)

2、上海苏特电气有限公司

3、上海宜鸿电气科技有限公司(YHHQ)

4、南京世都科技有限公司(SD系列)

5、上海日行电气有限公司(RXQZ)

6、保定市力兴电子设备有限公司(L9301)

40 微机继电保护测试仪1、珠海三昌电器有限公司(COP系列)

2、扬州市科发电气有限公司(KF系列)

3、南京赛豪电气有限公司(SH61系列)

4、武汉三新电力设备制造有限公司(SXJB系列)

5、上海苏特电气有限公司(KJ660系列)

6、青岛市平度华宝电气有限公司(HB系列)

41 SF6密度继电器校验仪1、常州梓铭电力科技有限公司(SJY-10)

2、常州爱特科技有限公司(JMD系列)

3、上海怡珠电气有限公司(YZ-2007SF6)

4、常州海立普电力科技有限公司(HNPMD系列)

5、武汉市华天电力自动化有限责任公司(HTMD-H)

6、武汉长瑞电力设备有限公司(CRMC-IV)

42 SF6气体检漏仪1、常州中能电力科技有限公司(ZNPLD)

2、郑州迪凯科技有限公司(DF系列)

3、深圳市爱科赛科技有限公司(PCMC-SC)

4、河南英特电气设备有限公司

5、常州海立普电力科技有限公司(LS790B)

6、青岛民邦电气设备有限责任公司

43 SF6精密露点仪1、常州梓铭电力科技有限公司(SLD-40)

2、常州中能电力科技有限公司(ZNPD系列)

3、常州得诺电气设备有限公司(DMP-30)

4、青岛民邦电气设备有限责任公司(MB-142P)

5、上海速雷电力仪器有限公司(SL8060)

6、成都名驰仪器有限责任公司(MF242)

44 微安表1、上海强佳电气有限公司(ZGF-II)

2、武汉市华天电力自动化有限责任公司

3、上海苏特电气有限公司

4、武汉美伦电气有限公司

5、上海舒佳电气有限公司(SWB-V)

6、北京中西泰安技术服务有限公司(WM3系列)

45 核相棒1、上海苏特电气有限公司(DHX)

2、武汉金江瀚电气测试设备有限公司

3、石家庄科锐电气有限责任公司

4、上海怡珠电气有限公司

5、扬州品胜电气科技有限公司

6、上海日行电气有限公司

46 数字高压表1、南京民盛电子仪器有限公司(MS1850-300)

2、武汉南瑞电气有限公司(FRC系列)

3、南京志成电子仪器有限公司(ZC149-30)

4、武汉市华天电力自动化有限责任公司(SGB-C)

5、上海仪表(集团)公司供销公司

6、武汉市木森电气有限公司(FRC系列)

47 红外测温仪1、北京时代之锋科技有限公司(MTI130)

2、无锡非常祥科技有限公司

3、西安启悦测控技术有限公司(PIR)

4、美国雷泰

5、上海精密仪器仪表公司

6、德国凯乐

电量测量仪表的设计与实现本科毕业设计

电量测量仪表的设计与 实现本科毕业设计 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

电量测量仪表的设计与实现 摘要 随着电力系统的快速发展,电网容量不断增大,结构日趋复杂,电力系统中实时监控,调度的自动化显得尤为重要,而电力参数的数据采集又是实现自动化的重要环节,如何快速准确地采集系统中各元件的电参数(电压,电流, 功率,功率因数等)是实现电力系统自动化的一个重要因素。 本文介绍了一种三相多功能电量测量系统设计方案。该方案以AT89C51单片机为处理器,利用多功能芯片ADE7878对交流信号采样和计算,可实时测量并显示三相电压、三相电流、功率及功率因数,具体描述了ADE7878芯片的性能和内部工作原理,着重介绍了系统的软件设计。 关键词:单片机电量测量 ADE7878 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ELECTRICITY MEASURING INSTRUMENTS Abstract With the rapid development of power system, power grid capacity is increasing, and the structure is becoming more complex, real-time monitoring and scheduling of power system automation is particularly important, and the date acquisition of power parameters is an important part of automated, how to quickly and accurately capture the electrical parameters (voltage, current, power, power factor, etc) of various components of the system is an important factor for power system automation. This article describes the design of a multifunctional three-phase power measurement system. the program use the AT89C52 microcontroller as the processor, and use the multi-functional chip ADE7878 to sampling and calculation the AC signal, it can real-time measurement and display the three-phase voltage, three-phase current, power and power factor. Specifically describes the performance and the internal working principle of ADE7878 chip, focuses on the software design of the system. KEY WORDS microcontroller measurement of electricity ADE7878

电力仪器仪表的校验管理制度

承试类承装(修、试)电力设施许可证试验室 仪器仪表的校验管理制度(一) 一、为保证量值传送准确一致,本公司所有仪器、仪表均纳入周期检定计划; 二、本公司仪器、仪表和强制检定的工作仪器、仪表由生产部统一组织,由生产部编制“仪器、仪表周期检定计划表”,由生产副总经理审批后,按检定周期送政府计量行政部门指定计量检定机构执行强制检定; 三、各使用部门应依周期检定计划,部门负责人应督促本部门按计划送生产部汇总,积极配合生产部做好统一送检工作;如已经过期仍不送检,生产部有权责令其停止使用; 四、生产部对各单位送来的仪器、仪表应及时送检,不得无故拖延。 五、未经周期检定或经检定不合格的仪器、仪表不得投入使用,使用的车间、班组或个人有权拒绝使用未检定或检定不合格的仪器、仪表; 六、周期检定必须按国家规定的规程进行,校验合格的由动力车间仪表工程师负责贴上合格证,其它人员不得私自贴用; 七、经检定合格的仪器、仪表,使用单位和个人如有怀疑,可要求生产部外送进行复核,以确认仪器、仪表具有相应的准确性。 八、公司最高计量标准器具经政府技术监督部门论证并实行强制检定,检定周期由政府技术监督部门规定,实行分级检定。 九、列入国家规定的强制检定的仪器、仪表,属A级管理范围,按国家规定半年检定一次;对产品工艺及质量产生重要影响或用于质量检验的仪器、仪表,列入A 级管理范围,每一年检定一次。

承试类承装(修、试)电力设施许可证试验室 仪器仪表的校验管理制度(二) 十、用于生产控制过程中重要检测参数的仪器、仪表及安装在生产线或设备上,计量数据准确要求高,但非停产不可拆卸的计量器具,属B级管理范围。可根据具体情况一年检一次或随设备检修周期同步安排周检,但要加强日常维护和监督。 十一、仪器、仪表检定周期:精密仪器、分析天平、标准温度计、压力表、蒸汽表、气压表检定周期为一年。检测中心容量瓶、移液管、滴定管,由质检中心在购进后使用前进行校正。生产过程中使用的物料电子秤((一次/周)、托盘天平(一次/周)、PH计(一次/周)、温度计(一次/月)、比重计(一次/月)、设备附带PH计、温度计、流量计,周期为二次/季度,由设备能源部门组织校正。 十二、检定周期一经确定就必须严格按周期执行,特殊情况需要修改和更正周期,必须经过质量管理部门同意,当地政府技术监督部门认可。 十三、生产部要严格遵守执行国家技术监督部门的要求进行周期检定。计量检定要按国家计量检定规程严格执行周期检定,无国家规程的要按自行制定的并通过政府技术监督部门认可的规定进行检定。 十四、计量检定人员在执行检定时,必须认真填写原始记录和卡片,准确出具检定证书或结果通知书,贴粘合适的彩色不干胶标志。 十五、生产部计量负责人应随时掌握周期检定执行情况。 承试类承装(修、试)电力设施许可证试验室

智能电力监测仪使用说明书

PMAC9900智能电力监测仪使用说明书 江苏无线电厂有限公司

PMAC9900智能电力监测仪使用说明 目录 第一章简介 ............................................................................................................................................. 2第二章安装 ............................................................................................................................................. 3 2.1 安装环境、尺寸及要求 ............................................................................................................ 3 2.2 PT和CT的选择........................................................................................................................... 3 2.3 PT和CT的连接........................................................................................................................... 3 2.4 接地 ................................................................................................................................................ 3 2.5 三相星型(Y)系统连接.......................................................................................................... 3 2.6 三相△形(DELTA)系统的连接 ............................................................................................ 8 2.7 通讯连接 ....................................................................................................................................... 9 2.8 精度 ............................................................................................................................................ 12 2.9 现场安装与维护...................................................................................................................... 12第三章基本操作............................................................................................................................... 13 3.1 开机 ............................................................................................................................................ 13 3.2 显示模式 ................................................................................................................................... 13 3.2.1 概述................................................................................................................................ 13 3.2.2 “相序”键 .................................................................................................................. 14 3.2.3 相显示 ........................................................................................................................... 14 3.2.4 “功能”键 .................................................................................................................. 15 3.2.5 电能参数显示.............................................................................................................. 16 3.3 编程模式 ................................................................................................................................... 17 3.3.1 编程步骤....................................................................................................................... 17 3.3.2 操作参数的描述 ......................................................................................................... 18 3.3.3 选择直接输入或PT输入和定置PT电压量程................................................... 22 3.3.4 设置电流(AMPS)量程 ................................................................................................ 22 3.3.5 设置电压模式.............................................................................................................. 23 3.3.6 显示格式....................................................................................................................... 23 3.3.7 调节显示对比度 ......................................................................................................... 23 3.3.8 设置通讯参数.............................................................................................................. 23 3.3.9 清除和复位功能 ......................................................................................................... 23 3.3.10重新设定密码............................................................................................................. 23 3.3.11定值越限设置............................................................................................................. 23第四章定值越限............................................................................................................................... 24 4.1 概述 ............................................................................................................................................ 24 4.2 参数设定 ................................................................................................................................... 24 4.3 限值设定注意事项 ................................................................................................................. 24第五章通讯 ......................................................................................................................................... 25第六章故障信息............................................................................................................................... 26附录A PMAC9900 机械尺寸和安装尺寸........................................................................... 27附录B PMAC9900技术指标....................................................................................................... 29 1

CPM-50多功能电力品质分析仪(智能电力监测仪).

CPM-50 多功能电力质量分析 ?产品介绍 CPM 系列集合了高精度测量、显示、DI/DO远程控制、计算机联机及多种电力质量分析的多功能电力分析仪表;可测量显示超过52种电量及电力质量参数。在现今复杂的电力环境中,不 但提供了基本电量测量(用电及供电)的功能,更提供有关的电力质量数据以供电力质量改善分析。 本分析表所具备了DI/DO,可规划成多种功能,并可执行警报及远程监视控制功能。同时内建日期时间设定,可纪录各事件发生时间,以便分析及执行改善对策。 ?应用 马达控制盘的电量监控分电盘的电量及不平衡监控电能管理及电费分摊系统电力质量分析 ?

CPM ?技术规格测量方式True rms measurement 取样速度128point/Cycle 相线系统 1P2W、1P3W、3P3W、3P4W;平衡/不平衡可由盘面按键规划(设定与实际接线方式需相符) 输入范围电压:40~290V L-N / 70~500V L-L PT ratio(一次测) 设定范围:100~500000V PT ratio(二次测) 设定范围:100~400V 电流:5A, 1A(Optional) CT ratio(一次测) 设定范围:5(1)~10000A 频率:45~65Hz 电压最大过载能力2倍额定连续;2500V, 1秒电流最大过载能力2倍额定连续;20倍额定 1秒输入消耗功率电压:< 0.2VA;电流:< 0.1VA I/O 功能 CPM-50系列提供了 2组DI(标准品);若需要较多的DI/DO点数,请于订货型号中选购附加I/O模块(Code: -I4O2R2-)。此模块提供额外的2组 DI、2组DO、2组继电器输出及1组直流电源供DI使用。数字输入(DI) 标准品:2组DI;可选购:4组DI 光偶合器;5~30Vdc, 20mA 反应时间:≤ 300ms 隔离:2500Vac 功能远程监视(Remote Monitoring) 数字输出(DO) 可选购2组DO;Photo-MOS;100Vdc, 50mA 反应时间:≤ 300ms 隔离:2500Vac 功能可设定为警报模式或电能输出模式;说明如下电能输出模式此模式为脉冲波输出;可设定对应电能输出。使用者可自行设定对应为有效电能/无效电能及用电/供电/总电能/净电能脉冲波除频功能设定范围1~6000(x0.1) KWh(KVarh)/p 脉冲波波宽设定范围1~50( x 20msec) 警报输出模式此模式为警报输出;可设定上限报警或下限报警。用户可经由软件设定对应为34种中的任何电量参数及需量参数。各DO可同时对应多个参数(最多9个参数)及警报点,任何参数警报条件成立时,DO皆会输出;当选购CPM-52时, 则可设定为警报发生时同时将时间及警报值纪录于EEProm。此模式必须经由RS485设定;请参考操作手册。警报模式可设定上限报警(High)或下限报警(Low) 警报延迟时间设定范围:0~255*300ms或警报保持继电器输出(Relay) 可选购2组继电器;FORM-A;3A/250Vac;3A/30Vdc i A-13-1 电气特性及规范功能可设定上限报警或下限报警。用户可经由软件

量化投资分析资本市场分析报告

DUFE 实证金融与量化投资 学号:2015100406 专业:数量经济学 姓名:金博

一.阅读伯南克的“金融危机如何演变为经济危机?”,谈谈对金融体系、危机时央行的应对措施的认识,分析其对中国的借鉴意义。 2007—2009年那场金融危机,全球所有国家无一幸免都受到极大冲击影响,影响力之广,持续期之长,是前所未有的。当危机发生时,全球的金融体系已经是更加复杂化和一体化了,而监管体系并没有跟上这些变化,这就导致美国金融界很难从历史中找到可以类比的案例,而且很难从历史中找到可以直接拿来借鉴的应对举措。但如果将这场危机放到历史视角下去理解,却是很有意义的。 在当前这场危机的直接诱发因素之间,最显著的两个因素就是次贷泛滥和房价泡沫,但这场危机之所以导致美国付出如此惨重的经济和金融代价,主要原因可能在于恐慌本身,可以说,恐慌造成的代价不会小于次贷泛滥和房价泡沫造成的代价。对于金融危机的形成,是不同金融机构,不同金融市场,不同金融行业间风险的溢出,在人们,机构,市场的恐慌中一点点传染,慢慢扩大造成的。金融体系间联系越紧密,传播的越快,最终造成的结果越严重,影响越广越深。 在此次危机中,美联储也是花了一定的时间之后才意识到了这场危机的存在,并逐渐了解了这场危机的严重性。在应对这场危机的过程中,随着对形势的了解越来越清楚,美国金融界便借鉴过去应对金融恐慌的经验,去指导他们对这场新危机的判断,并指导他们采取的对策。美联储的应对举措主要有4个元素:(1)降低利率,支持经济;(2)提供紧急贷款,增强金融体系的流动性,推动金融体系恢复稳定;(3)采取救助举措(必要时,与财政部和联邦存款保险公司进行协调),防止金融机构无序倒闭;(4)对具有系统重要性的大银行开展压力测试,评估其财务状况(和财政部及其他银行监管机构联合实施)。 美国金融机构和金融市场在这次危机的表现,确实让我们见识到了美国金融体系的灵活性。中国在构建自己的金融安全体系时,最核心的是如何提高金融机构的稳健性和金融体系的灵活性。对风险和危机的防范,使金融体系具备对风险和危机的抵抗力。中国在这方面还有很大的距离。我们需要加快金融的对内自由化,以提高金融体系的效率。 谈到应对措施对我国的借鉴意义,我认为我国需要做的,一是尽可能减少现有损失,避免进一步的损失。在减少损失方面,中国要积极把握市场机会,加强与美国各界的沟通,特别是政府沟通,做好各种应对准备。同时,我国应认真研究美国的金融机构和金融形势,避免错误的投资。二是应充分评估金融机构的损失对我国经济、金融的影响,尤其要结合国际、国内的形势,防止损失在国内的传递和对金融体系和实体经济的不利影响。 其次,金融本身具有不稳定性,加强有效监管是很重要的。监管部门需要与市场主体保持一

DIY电池容量测试仪

DIY电池容量测试仪——数码之家司马摄影作 数码时代,每个人都会接触到各种类型的电池,数码相机,MP3,手机,笔记本电脑,还有众多的使用AA5号电池的设备,通常我们是按照标称电量来估算手里电池的容量的,但是,虚标的电池和使用过一段时间的电池的容量已经改变,尤其是使用多节电池的设备,比如闪光灯,是用4节AA电池串联使用的,其中一节电池容量降低,就会使整体4节的使用效率全部下降,知道每节的正确容量,可以很轻易的配套使用,发挥电池的最大效应。 为了测试手里的一堆电池,决定DIY个电池容量的测试设备 在网上淘到的双路专用A/D转换板,因为设计限制,只能测试5V以下的电池 在箱子里面翻出来两个CPU风扇,吹灰,校油,拆下固定卡簧 拆下功率管原来的小散热片,做好延长线 打孔,涂导热硅脂,固定在大的散热片上 按预定位置固定好,底下固定用的板是以前在废笔记本上拆下的上盖 接好测试AA电池的盒子和外接鳄鱼夹用来测试其他类型的电池 以前把屏拆掉的笔记本电脑,屏用来DIY液晶显示器了,(原帖地址:https://www.doczj.com/doc/7114877146.html,/152929.html),剩下的机身闲置,因为机器太老了,也运行不了现在的程序了,正好做测试仪的专用主机。开机试验,换了个BIOS电池后还蛮正常的,装好WINDOWS 98,拷入A/D板专用程序 基本成型的全套测试仪 进行电压和电流的校准,两个电压要显示完全一样 找了两块从报废的笔记本电池拆下来的电芯,测试整体工作是否正常 测试完成,红圈里面是电池的测试数据和工作状态,内容包括测试好的电池容量,内阻和放电能量,上面的是电池测试时的放电曲线,由于是拆机电池,容量剩余已经不是太高了 测试AA电池 左边的是数码伴侣的电池,右边的是我手机的电池,用报废的万能充的接口做的万能放电座 测试手里的两块外拍灯电瓶,这个时候就要开散热片上的风扇了,否则功率管烫的吓人,功率管上的理论耗散功率达到12W,打开风扇后,还是蛮温的 经过一天的测试,工作的还是蛮正常的,还发现了一个问题,有的时候不是电池的毛病,充电器的截止电压低也会造成电池的容量不满,用同一块电池,用不同的充电器充满测试,可以测试充电器是否工作正常。。。。。。

10kv设备检修所用仪表

10kv设备检修所用仪表

10kv设备检修所用仪表 一.回路电阻测试仪 二.断路器动特性分析仪 三.数字式兆欧表 四.高压瓷瓶绝缘子超声波探伤仪五.红外测温仪

一.回路电阻测试仪 1.仪器概述 英文名称:Loop Resistance Tester又名,接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪。回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

2.功能 测试10kV真空断路器合闸状态导电回路电阻大小 3.性能特点 (1)大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。 (2)抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 (3)使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。(4)携带方便:体积小、重量轻。 4.工作原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图二。 由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。

智能电力监控系统发展现状及趋势

智能电力监控系统发展现状及趋势 日程技术 智能电力监控系统发展现状及趋势 为了保证电力系统的正常运行,我们需要对电力线上的电压,电流和功率等各 种参数进行实时或频繁的测量和监控.同时,随着科学技术的迅速发展,电力系统也正在不断向自动化,无人化方向发展,因此,智能电力监控系统在近年来得到了较快地发展,具有越来越高的可靠性和连续性. 一 .智能电力监控系统发展历史及现状 电力系统监控技术在我国的研究和应用已经有50多年的历史.20世纪5O年代,对电力系统的监控主要是模拟式监控,遥测装置与遥信,遥控分开.远动装置使用的元器件主要是电子管, 电磁继电器和继续式步进选线器等,工作速度低,容量小,维护工作量大,可靠性差.2O世纪6O 年代,我国研制了以半导体元器件为主的无触点式的远动装置,采用数字式技术将遥测,遥信, 遥控和遥调综合于一体,称为数字式综合远动装置,其工作性能有了明显的提高.但这种装置按布线逻辑方式构成,电路一经确定难以更改, 在功能和容量方面受到限制.70年代后期,工程人员在数字式综合远动装置的基础上研制成功可编程式的远动装置,具有适应性强,扩展方便等优点. 80年代末,微型计算机的发展为远动提供了强有力的技术支持,采用微机使远 动技术进入了一个崭新的时代,其主要优点是适应性强,功能和容量扩展方便,便于通信等优点.1987年, 清华大学电机工程系研制成功我国第一个变电站综合自 动化系统,在山东威海望岛变电站投运.从2O世纪80年代中期开始,电力负荷控制

系统在我国得到了广泛的推广和应用,曾为缓解我国90年代中期以前的电力供需矛盾起了关键性l 的作用. 进入2l世纪以来,随着计算机技术,通讯技术和人工智能技术的快速发展,智 能电力监控系统在电力行业及其他相关行业得到了越来越广J 泛的应用.所谓智 能电力监控系统,是指利用计沈智鹏华中科技大学 算机,计量保护装置和总线技术,对配电系统的实时数据,开关状态及远程控制进行集中检测和集中管理的软,硬件设备.智能电力监控系统具有硬件,软件模块化,通信网路化,通信信道 i专用化和界面图形化等特点.如南瑞集团的ISA ?一1及DISA,北京哈德威四方的CSC2000,山东 !大学的E$60,和东方电子的 DF3003系列在国内均具有较大影响. 这些智能电力监控系统一般由管理层(站控层),通信层(中间层),间隔层(现场监控层) 三部分组成. 在数据采集处理方面,监控系统一般可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量 {状态(包括三相电压,电流,功率,功率因数,频率,电能,温度,开关位置,设备 运行状态等), 将采集到的数据或直接显示,或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示(总系统功率, . 负荷最大值,功率因数上下限等),并对重要的信启,量进行数据库存储. 在用户管理和报表管理方面,监控系统一般可对不同级别的用户赋予不同权限,从而保证 .系统在运行过程中的安全性和可靠性.如对某重要回路的合/分闸操作,需操作员级用户输入操作13令外,还需工程师级用户输入确认13令后方可完成该操作.监控系统一般具有标准的电能报表格式,并可根据用户需求设计符合其需要的报表格式.系统可自动统计和自动生成各种类型的实时运行报表,历史报表,事件故障及告警记录报表,操作记录报表等,可以查询和打印系统记录的所有数据值,

电力装置电测量仪表装置设计规范(GB50063-2017)

中华人民共和国国家标准 电力装置电测量仪表装置设计规范 Code for design of electrical measuring device of power system GB/T 50063-2017 主编部门:中国电力企业联合会 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2017年7月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1435号 住房城乡建设部关于发布国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》的公告 现批准《电力装置电测量仪表装置设计规范》为国家标准,编号为GB/T 50063-2017,自2017年7月1日起实施。原国家标准《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2008同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2017年1月21日 前言 根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]169号)的要求,规范修订组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,在广泛征求有关设计、管理及运行单位意见的基础上,修订本规范。 本规范共分9章和3个附录。主要技术内容包括:总则,术语和符号,电测量装置,电能计量,计算机监控系统的测量,电测量变送器,测量用电流、电压互感器,测量二次接线,仪表装置安装条件等。 本规范修订的主要技术内容是: 1 扩大了规范适用范围,增加了并网型风力发电、光伏发电等项目。 2 补充了相应的术语和符号。 3 增加了并网型风力发电、光伏发电项目的电测量规定。 4 增加了对智能仪表、综合保护及测控装置的测量精度要求。 5 补充及调整了电测量及电能计量的测量图表。

智能电力仪表市场分析报告

智能电力仪表市场分析报告 综述: 智能网络多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络多功能电力仪表。智能网络多功能电力仪表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统(如:SCADA数据采集与监视控制系统、IPDS智能配电系统和EMS能源管理系统)中。 智能电网与物联网的提出,给智能电力仪表带来了新的发展与机遇。用户端的智能化建设从通常意义上讲主要分为智能配电系统、能源管理系统、智能楼宇系统,这三大系统的建设都离不开智能电力仪表。在不同的应用场合,功能可以有不同的组合,大致分三类仪表,即监控与保护仪表、电能分析与管理仪表、电气安全仪表。 1 国内市场发展状况 智能电力仪表在2000年左右进入中国市场,初期主要在电力、石化等高端用户使用,替代传统指针表和电量变送器,产品主要由国外著名电气公司提供。随着用户对用电可靠、安全、节约的要求提高,配用电系统智能化也越来越普及,从而推动了智能电力仪表的应用,

市场从原有的国外品牌一统天下,到目前国内外多品牌竞争的格局。我国市场上国外著名品牌主要以施耐德、西门子、溯高美为主,自主品牌主要为斯菲尔、安科瑞、珠海派诺等。其创立时间、主营产品以及市场定位见表1。 表1 电力仪表著名公司创立日期、主营产品及市场定位

注:数据来源为上述公司网站,经分析整理。 根据历年全国电工仪表行业统计数据表明,智能电力仪表行业年均增长在25%~35%之间,尤其2008年后,随着各项节能减排政策的出台,增速进一步提升。据2009~2010年中国电工仪表行业发展报告,2010年市场销售数量为230万台。

2020年资本市场IT行业分析报告

2020年资本市场IT行业分析报告 2020年8月

目录 一、全球资本市场IT概况:千亿美元市场,第三方IT占主导 (6) 1、全球资本市场IT千亿美元市场,稳健增长 (6) (1)全球资本市场IT规模超千亿美元,不及银行IT规模的1/2 (6) (2)全球资本市场IT规模稳定增长,竞争加剧、业务创新是主要驱动力 (6) (3)资本市场IT整体支撑了全球多个交易品种、百万亿美元量级的交易/市值规模 (7) 2、全球资本市场IT整体以第三方为主,大型金融机构偏好自建 (8) (1)海外以第三方IT为主,国内券商第三方IT占比相对较低 (8) (2)自建主要集中在头部大型金融机构 (8) (3)全球正在从自建向第三方建设转移的过程中 (9) 3、软件与服务是第三方IT主体,未来还将迅速增长 (10) (1)不同于全球市场中外部服务占主导,国内第三方IT投入相对平均 (10) (2)软件和服务是IT投资方向,从增速得到印证 (10) 二、卖方业务:市场大且格局分散,规模效应可能较弱 (12) 1、卖方业务:以OMS为核心,前中后台共同形成整体解决方案 (12) (1)前台系统以OMS为核心,形成整体解决方案 (12) (2)中台提高透明度和风控能力 (13) (3)后台支持确认与清算相关运营业务 (13) 2、卖方IT市场最终格局分散 (14) (1)早期:各公司相对分散,在细分领域形成各自优势 (14) (2)发展路径:通过内生或外延收基本覆盖全品类,保持差异化优势 (15) (3)最终格局:卖方市场大而分散 (17) 3、典型公司成本结构:Fidessa有稳定业绩支撑之余,成长性与规模性相应减 弱 (18)

多功能电能平衡测试仪操作方法

多功能电能平衡测试仪操作方法 一、仪器准备: 1、根据被测电路作电源输入选择: A.被测电路为三相三线制时,可用内引380输入,此时将电源选择开关扳向“内引380V”当从“U1”“*”间接入 380V电压时,仪表电源接通。 B.其他单相电源,三相四线制电路,均需外接220V电源,电源开关扳向“外接220V”位。 2、根据被测电路和测试方法准备钳型互感器和电压采样 线的插入。 A.单瓦特计法测试,在“I1U1”输入插座插入红色标记钳型互感器,电压采样夹插头。 B.二瓦特计法测试,在“I2U2”输入插座插入蓝色标记钳型互感器,电压采样夹插头。 C.三瓦特计法测试,在“I3U3”输入插座插入黄色标记钳型互感器,电压采样夹插头。 3、根据被测电路电源的仪表工作电源是否同一电网,将 “同步选择开关”扳向正确位置。 4、需打印输出时,稳妥、紧密联接仪表与打印机信号线插 口,将信号线缆中直流电源插头插入打印机电源输入插

口,打开打印机电源开关。仪表通电后,打印机启动,打印出四色方框表示,打印机处于正常状。 态 二、各线制被测电路接线方法: 1、单相电路: 以单瓦特计法对单相电路的测试接线方法: A.用一套钳型电流互感器和二只电压采样夹,插头必须插入同色标插座,另一只电压采样夹必须是黑色“*”并插入“*”零电位插座。 B.电路零线、相线无须区别,任意钳夹。 C.“U1”电压采样夹必须与“I1”钳型电流互感器对应处于同一相线上。 D.“*”黑色线夹接于电路另一线上班即可。 E.工作电源须外接220V电压。 2、三相三线制电路: A.以双瓦特计方式作三相三线制电路测试接线方式。适用于 平衡、不平衡三相四线制电路的测量。 B.用二套钳型电流互感器和三个电压采样夹。其中一套必须 是“I1U1”红色标,另一套蓝标任意。 C.电源选择开关扳向“内引380V”位,无须再外接220V工 作电源。 D.被测电路三相相序不论,二钳互感钳夹于任意二相上。同

2019年测量测试仪器仪表行业分析报告

2019年测量测试仪器仪表行业分析报告 2019年4月

目录 一、行业监管体制及政策 (5) 1、行业主管部门及管理体制 (5) 2、行业主要政策 (7) 二、行业发展概况和趋势 (8) 1、全球测量测试仪器仪表行业发展概况 (8) 2、我国仪器仪表行业发展概况 (10) 3、我国测量测试仪器仪表行业发展概况 (11) (1)电工电力类测量测试仪器仪表 (12) (2)环境检测类测量测试仪器仪表 (14) (3)医疗、建筑和汽车检测类领域的测量测试仪器仪表 (17) 三、行业主要壁垒 (20) 1、技术和人才壁垒 (20) 2、设计研发壁垒 (20) 3、资质和认证壁垒 (21) 4、客户和市场壁垒 (21) 四、行业周期性、季节性和区域性 (22) 1、周期性 (22) 2、季节性 (22) 3、区域性 (23) 五、影响行业发展的因素 (23) 1、有利因素 (23) (1)国家产业政策支持 (23)

(2)“一带一路”沿线国家对电力检测仪器仪表有着蓬勃需求 (24) (3)国内环境监测体系日渐完善 (25) (4)医疗理念和方式的转变 (25) (5)行业技术水平不断提升 (26) 2、不利因素 (26) (1)与国际先进水平存在一定差距 (26) (2)专业人才不足 (27) 六、行业技术水平和技术特点 (27) 1、技术水平 (27) (1)新产品开发和推广应用不断突破 (27) (2)产品智能化趋势明显 (28) 2、技术特点 (28) 七、行业经营模式 (30) 八、行业上下游的关联性 (31) 1、上游行业 (31) 2、下游行业 (32) 九、行业竞争格局 (32) 1、行业整体和细分领域竞争格局 (32) (1)整体竞争格局 (32) (2)细分领域的竞争格局 (33) 2、行业主要企业 (35) (1)美国Fluke (35) (2)德国Testo (35) (3)优利德 (35) (4)华仪仪表 (35) 3、行业利润水平的变动趋势及影响因素 (36)

电力监控系统功能

1 、概述 电力监控系统可以提高电力系统的可靠性,提高管理水平,加强电能质量管理,使用用户的用电系统更安全、更节能、更洁净。 它基于先进的现场总线方式实现电力系统的信息交换与管理,系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、用电管理、电能质量分析、负荷控制与运行管理为一体。通过通讯网络、计算机与专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,就是提高电力系统安全性、可靠性、管理水平的智能化系统。 电力监控系统的主要功能: ●电力系统的运行监视 ●远程控制 ●电能质量管理:谐波分析、波形捕捉、扰动与波动监测等。 ●报警与事件管理 ●历史数据管理 ●电能管理 ●报表管理 ●用户管理 为用户提供完整的的电力监控解决方案,同时具有良好的开发性,可以方便地与其她自动化系统与智能装置通信,如消防控制系统、DCS系统、楼宇自控系统等,实现不同功能系统间的相互通信与资料共享。

客户价值: ●提高电力系统运行管理的效率 ●减少电能消耗的成本 ●提高系统运行的连续性与可靠性 ●缩短停电时间,减少停电损失,避免故障发生 ●减少系统运行管理与维护费用 ●监视电能质量,发现潜在故障 2 、系统构成 现场测控层 所有现场设备相对独立,按一次设备对应分布式布置,完成保护、控制、监侧与通信,同时具有动态实时显示开关设备状态、运行参数、故障信息,经RS485通信接入现场总线。

网络通讯层 现场测控层与系统管理层的数据交换的通信设备与通讯线路。 系统管理层 监控主机采用高性能的计算机,结合监控软件实现对系统的全面监控与管理功能。通过以太网与DCS系统、楼宇自控系统、消防控制系统等通讯,数据上传共享。 3、系统功能 ●用户管理 为了系统的安全稳定的运行,整个系统提高可靠的安全保护措施,用户进行不同操作特性权限授权,对重要的操作采取双口令密码,重要的操作进行记录。 ●网络通讯 采用分布式的网络组织机构,支持现场总线、以太网通讯、无线等通讯分式。 监控系统具有良好的网络诊断功能,能在线诊断网络通讯状态,在发生网络故障时,能自动在系统监视画面中显示故障节点及发出报警。 ●动态人机界面 按照实际的电力系统的系统图绘制,实时动态的显示各开关设的状态、运行参数、故障情况。根据需要或实际运行情况,对电力系统图实现的进行重新组态,实现变化与显示同步。主画面可直观显示各

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