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      华科电力

      以人为本· 服务诚信· 创造价值

              扬州华科电力通讯设备有限公司坐落于历史文化名城扬州东区的古运河畔,是专业从事电力载波通讯设备,综合自动化,电力通讯电源,高频保护收发信机、继电保护测试仪,高频线路阻波器,结合滤波器,耦合电容器,综合配线柜,电力测试仪器仪表等设备研发,生产,经营销售的企业。扬州华科电力通讯设备有限公司,始终本着“以人为本,服务诚信”的企业精神,积极开拓进取,“想用户所想,急用户所急”。不断为用户提供产品和服务,规范企业行为,面向各界企业,竭诚为广大新老用户服务。

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      M680i 智能化数字式电力线载波机
      M680i 智能化数字式电力线载波机
      ◆M680i型智能化数字式电力线载波机作为M680系列载波机的智能化产品,是在引进法国ALSTOM公司PLC1790数字载波机技术基础上,利用最新一代DSP芯片开发的自适应、免维护、智能化全数字处理的电力线载波机,用于220kV及其以下的高压输电线路上传送高质量、高品质的话音和远动信号。◆M680i型全数字电力线载波机从音频到高频的调制及解调全部由DSP完成,能自动适应通道衰减的60dB突变,导频接收灵敏度为-59dBm,此两项指标比国内产品均高出20dB-30dB,具有国际先进水平,可以确保在中国复杂的电网环境及多变的气候条件下高可靠运行。◆M680i型机的结构工艺改进是在引进技术基础上完成的,是国产化的完美体现,整机体积下降到一个19"4U机箱,一个19"2米机柜可以安装8台M680i型设备,整机重量只有10公斤。?M680i型数字式电力线载波机具有"四化三代表"的特点? ● 维护智能化● 大软件小硬件代表发展方向 ● 调试电脑化● 低功耗低辐射代表绿色环保 ● 通信组网多样化● 全透明全兼容代表走向国际 ● 结构仪表化?M680i型电力线载波机主要技术指标系统技术指标 适用标准 IEC495、GB/T7255、 ITU-TSG.723 载波频率范围 40-500kHz,可编程 基本载波频带 4kHz 发信功率/电平 5W/37dBm、10W/40dBm、 20W/43dBm 线路阻抗 75Ω(不平衡)或150Ω(平衡) 标称线路衰耗 40dB 最大线路衰耗 70dB AGC调节范围 60dB调节精度:±0.5dB 音频有效带宽 300-3850Hz 供电方式 交流220V±20% 直流-48±20% 交直流两用,自动切换 环境温度范围 -5℃~+50℃ 外形尺寸 482×340×177mm?低频接口技术指标 话音可用频带 300-2000Hz,300-2400Hz, 300-3400Hz可编程 远动可用频带 2160-3480Hz,2500-3480Hz, 300-3480Hz可编程 输入输出阻抗 600Ω平衡,变量器隔离 四线收发电平 -3.5dB 线路回波衰减 ≥16dB用户接口规范 接口方式 4WE/M,FXS,FXO,600Ω 交换系统端口数 6或8端口 交换系统信令方式 DTMF 话机拨号方式 脉冲和双音频兼容 组网编号方式 系统内统一等位编号 4线收发电平 0dB/-3.5dB/-7dB,600Ω, 可编程 2线电平 0dBm/-7dBm
      M680A 多路复接数字电力载波机
      M680A 多路复接数字电力载波机
      ◆采用国际新的数字复接技术开发的新一代数字电力载波通讯设备,适合于在220kV及以下电力线路上使用。◆在4kHz频带范围内可同时提供6路数字化语音和高速远动数据通道(数据通道可扩展为18路),语音、远动、传真可自由分配各个通道,传输信道采用数字TCM编码技术,具有抗干扰能力强、传输容量大、传输特性好等特点。◆应用方式灵活多变、组网能力强。提供多种接口电路(4WE/M接口板、数据接口板、用户接口板、小型交换系统),接口电路板均为模块设计;语音接口方案完善,可很方便地与其它通信交换设备连接,并可实现网内等位拨号、自动路由选择,完全满足电力系统调度通信组网的需要。◆配备功能强大的运行软件,可通过网管系统组成通信监控网,运行维护十分方便。?技术参数1、系统规范 适用标准 IEC495???GB7255 载波频率范围 40~500kHz 标称载波频带 4kHz 标称频带内 最大位速率 28.8kps 标称频带内 独立通道数 话音1-3路 数据1-18路 AGC调整范围 40dB 线路标称阻抗 75欧/不平衡,150欧/平衡 线路侧回波衰耗 ≥12dB 音频侧大于16dB 收信灵敏度 最低接收电平-43dBm 标称线路衰耗 48dB 最大允许衰耗 70dB 载波输出功率 /外线电平 10W/40dBm 20W/43dBm 40W/46dBm 话音接口方式 4WE/M,FXS,FXO,600欧 话音带宽 300~3400Hz 数据接口方式 符合V.24,V.28/RS232规定 并可转换为模拟接口 远动数据通道速率 300bps~9600bps 图文传真功能 G3类,速率2400,4800bps可选 工作电源 AC220V/50Hz??-20%~+20% DC-48V?-20%~+20% 工作环境温度 -10~+50℃ 相对湿度 5~95%2、数字复接规范 语音压缩编码方法 MP-MLQ 传输编解码方法 TCM编码 语音MOS值 3.9 最大复接容量 6通道,累加比特率8.8kbps 语音接口方式 4WE/M,RJ45600欧 传真速率 2400,4800bps可选 语音传输比特率 6.4kbps,4.8kbps 数据接口方式 串行RS232RJ45 远动数据传输比特率 300~19200波特,可编程 自动帧同步 复位后120ms 端对端延时 120ms E/M分辩率 1ms3、用户接口规范 接口方式 4WE/M,FXS,FXO,600Ω 4线收发电平 0dB/-3.5dB/-7dB,600Ω 可编程 2线电平 0dBm/-7dBm 交换系统端口数 8端口/模块,最大32端口 交换系统端口分配 4个直接用户口 4个4WE/M口 交换系统信令方式 DTMF 话机拨号方式 脉冲和双音频兼容 组网编号方式 系统内统一等位编号 路由选择 连选,优先,迂回
      ESB900电力线载波机
      ESB900电力线载波机
      概述  ESB900系列电力线载波机是应用于中高压架空电力线上的新一代数字化通信设备,主要传输如下信息:  话音  远动  数据  电报、电传  远方保护?2技术特点2.1技术特性  该载波机采用DSP(数字信号处理)技术、高速A/D、D/A,经过一次调制将音频频带直接调制到高频频带(这在国内是独有的),使该机在各项指标、工作稳定性均达到国际水平。该机还采用SMT表面贴装技术,缩小设备体积,在质量和可靠性方面大为提高。  ESB900系列电力线载波机各项指标符合或优于IEC495和GB7255-87《单边带电力线载波机技术条件》。2.2设备类型  具有话音专用、话音与远动复用及远动专用、保护专用、保护复用等应用方式。2.3传输通道配置  基本载波频带为4kHz,可以单工或双工方式工作。工作于双工方式时,发送与接收频率之间有间隔,也可以紧邻。当所需传输的信息扩大时可用双通道传输,此时需要的带宽为2′4kHz,按照通道的数量和高频输出功率的大小,可分为下列几种形式。  ESB921:单路,输出功率≤20W(1个6U机箱)  ESB922:双路,输出功率≤20W(1个6U机箱)  ESB941:单路,输出功率≤40W(附加1个3U机箱)  ESB942:双路,输出功率≤40W(附加1个3U机箱)  ESB981:单路,输出功率≤80W(附加2个3U机箱)  ESB982:双路,输出功率≤80W(附加2个3U机箱)2.4工作频率变换  该机高频滤波器具有优越的性能和特点,可以在24kHz-500kHz整个电力线载波频率范围内很方便地更换工作频率。2.5主振电路  主振基准频率采用高精度、恒温、高稳定度的24.576000MHz的晶体振荡器。频率稳定度高于5′10-7。2.6导频通路  导频通路兼作呼叫信号监视全通路(发送、接收、电力线高频通道)运行状态的信息。导频频率为2.22kHz±30Hz/2.58kHz±30Hz/3.78kHz±30Hz。呼叫系统采用FSK方式。2.7功率放大器  采用甲乙类电路,其输出峰值包络功率有2.5W、5W和10W、20W、40W、80W等类型选择。为保证放大器可靠工作,放大器中设有输出监视和过载保护电路。2.8标准4W+E/M接口  该机设有与自动交换机相联接的标准4W+E/M接口,话音输入输出四线接口为F2,E/M信令接口为S2,以及用于控制压扩器投入退出的信令接口。2.9微机自动盘及维护电话  该机配有功能完善的微机自动盘,CPU采用89C52单片机,共有5个普通用户,其中4号用户为优先用户,5用户为维护电话,1,2,3用户为普通用户。所有用户除具有基本的长途呼叫功能外,还可以实现以下功能:  直通电话:当一对机的两端只使用一个用户时,本端用户摘机对端优先用户振铃。  本地通话:本端的五个用户之间可以相互呼叫并通话。  优先功能:优先用户具有优先拨号,优先呼叫、强拆功能。  通信接口:为方便、灵活与其它通信设备(如交换机)相联,设有如下接口:    4W+E/M接口    2W+E/M接口    二线双向CO环路接口    音转接口    出中继、入口继接口2.10压缩扩展器  该机设有压扩器用以改善电话通路的信噪比,在通话间歇时间压扩器能有效地抑制噪声的干扰,如果传输通路与程控交换机或自动盘进行转接方式,仅在始末端投入压扩器,中间转接机的压扩器(由交换机或自动盘控制)退出。2.11自动电平调整  自动电平调整范围60dB,音频输出变化小于±0.5dB,其调整作用在接收支路实现。2.12监视及告警  该机设有完善的监视及告警系统,信号显示分为三类:  第一类正常运行显示(绿色发光二极管),表明设备运行正常。  第二类告警显示(黄色发光二级管)表明设备还能工作,但性能已不能满足指标要求。  第三类故障显示(红色发光二极管)表明设备已不能正常工作,该情况下伴有声音告警。2.13系统控制及维护端口  通过PC机,可以从一端监测或修改两端设备运行的参数(语音、远动、导频信号的有效传输频带的划分、输入输出电平的调整及高频载波的调整),查阅带实时时钟的事件和告警列表。4技术指标  ESB900系列电力线载波机各项技术指标均符合IEC495和GB7255建议值。
      XZK高频线路阻波器
      XZK高频线路阻波器
      XZK高频线路阻波器?用途:  线路阻波器是串联在电力输电线上的重要设备,它为利用电力线传送高频保护和载波系统的分流信号构成通道;阻止高频信号向不需要的方向传送,并抑制变电站对载波系统的分流影响,同时正常地转送工频电流。特点:  XZK型(开放式)阻波器,其结构轻巧,价格经济,适用于220KV及以下线路,同时满足短路电流的要求,连续电流余度较大,温升损耗小。  XZF型(封闭式)阻波器系引进技术生产的低损耗节能型阻波器,除定型产品外,可根据用户需要,对外型尺寸,各种参数及IEC标准Ⅱ、Ⅲ系列短时电流等要求进行设计。使用条件:  使用地点:户外;  环境温度:-40~+45℃?最大日温差:?25℃?最大日温差:0.1W/cm2?  相对湿度:?不大于80%?  最大覆雪厚度:?24mm?  最大覆冰厚度:?10mm?  最大风速:?30m/s?  污秽等级:?Ⅲ级?  地震烈度:?8度??  水平加速度:?0.2g??  垂直加速度:0.1g?  海拔高度:不大于1000m;  工业频率:50Hz;  大气环境:无损坏性气体或过量的粉尘;  特殊条件:凡超出以上范围的异常条件,如盐雾,工业污染,蒸汽等严重恶劣大气条件的,均可提出,与我方协商。执行标准:??  IEC60353???  GB7330-1998?????交流电力系统阻波器??  GB/T16927-1997??高电压实验技术?  GB311.1-1997????高压输变电设备的绝缘配合??  GB1094.2-1996???电力变压器,第二部分:温升??  GB11604-89??????高压电器设备无线电干扰测试方法??频率范围:单频、双频线路阻波器中心频率表??????????????????????单位:KHZ调谐方式频宽0.1mH0.2mH0.3mH0.5mH1.0mH2.0mH单频10160/196113/13994/11372/8851/60??6124/15288/10872/8856/6840/46??5113/13980/9866/8051/6236/42??4101/12472/8859/6546/5632/38??双频4121/15086/16070/9054/7040/50注:每格内两频率分别表示:  一般要求(Rb≥600Ω或Z≥800Ω)产品的最低中心频率  较高要求(Rb≥800Ω或Z≥1200Ω)产品的最低中心频率  Rb:阻塞电阻  Z:阻塞阻抗?宽频线路阻波器阻塞频率范围表0.1340-500292-400260-340232-300220-276200-244?0.2260-500220-380188-290164-236144-196130-172116-1460.3200-500168-316144-240128-196116-168104-148?0.5152-500124-280100-18084-13676-120??1.084-50072-24063-10852-80???2.048-500???????XZK型系列线路阻波器主要技术参数型号额定电流A额定电感mH额定短时电流抗拉强度kg外形尺寸端子图号支座图号重量Kg有效值kA持续时间s半波峰值kADmmHmm图号一体化座式200A-0.2/52000.25112.8600408445111?13200A-0.5/52000.55112.8600500538111?20200A-1.0/52001.05112.8600500775111?28400A-0.2/104000.210125.5600438550111?20400A-0.5/104000.510125.51000530560111?45400A-1.0/104001.010125.51000630700111?65500A-0.2/12.55000.212.5132600445550111?28500A-0.5/12.55000.512.5132600460560111?55500A-1.0/12.55001.012.51321000640700211?80630A-0.2/166300.216140.8600530540121?35630A-0.5/166300.516140.81000530700121?65630A-1.0/166301.016140.81000730770222?100800A-0.2/208000.220151600540600111?50800A-0.5/208000.5201511000540820111?85800A-1.0/208001.0201511000825980222?145800A-2.0/208002.02015115008251350222?2001000A-0.2/2510000.225163.75600550630122?701000A-0.5/2510000.525163.751000550850222?1201000A-1.0/2510001.025163.7510008451100222?1801000A-2.0/2510002.025163.7515008451450222?2501250A-0.2/31.512500.231.5280.41000825850232?1401250A-0.5/31.512500.531.5280.41000940870232?1751250A-1.0/31.512501.031.5280.415009401050232?2201250A-2.0/31.512502.031.5280.420009401450232?3501600A-0.2/4016000.24031021000845920232?2201600A-0.5/4016000.540310210008451370232?3401600A-1.0/4016001.0403102150010101480332?4301600A-2.0/4016002.0403102200010101750332?550?XZK型系列线路阻波器主要技术参数型号额定电流A额定电感mH额定短时电流抗拉强度kg外形尺寸端子图号支座图号重量Kg有效值kA持续时间s半波峰值kADmmHmm图号一体化座式630A-0.2/206300.220151600540620121?50630A-0.5/206300.5201511000540820121?85630A-1.0/206301.0201511000825980221?145630A-2.0/256302.02015115008251350221?200800A-0.2/258000.225163.75600550630111?70800A-0.5/258000.525163.751000550850212?120800A-1.0/258001.025163.7510008451100222?180800A-2.0/258002.025163.7515008451450222?2501000A-0.2/31.510000.231.5180.41000835850222?1401000A-0.5/31.510000.531.5180.41000940870222?1751000A-1.0/31.510001.031.5180.415009401050222?2201000A-2.0/31.510002.031.5180.420009401450222?3501250A-0.2/4012500.24021021000845920222?2201250A-0.5/4012500.540210210008451370222?3401250A-1.0/4012501.0402102150010101480322?4301250A-2.0/5012502.0402102200010101750332?5501600A-0.2/5016000.2503127.51000840910232?2401600A-0.5/5016000.5503127.5150012501330332?4001600A-1.0/5016001.0503127.5250012501750332?4801600A-2.0/5016002.0503127.5300013501800332?620性能:  1调谐装置在经受持续电流、额定短时电流、或紧急过载电流时,主线圈的温升及磁场不会引起阻塞性能的显著改变和线路阻波器的结构损坏,调谐装置的布置考虑到便于更换。?  2避雷器保证当主线圈经受持续电流、额定短时电流、或紧急过载电流时,温升及磁场不会使其功能发生显著变化,也不会引起阻塞性能的显著改变和线路阻波器的结构损坏。当短时电流流失过线路阻波器并在线路阻波器两端感应的工电压不会使其动作或放电,在它动作于某种冲击过电压后,相继而来的短时电流感应的工频电压也不会使它维持放电或动作状态。?  3线路阻波器外表面经工艺处理后喷漆,表面漆有防老化作用及防紫外线作用。?  4为便于安装,线路阻波器带有吊耳。结构:  阻波器由主频线圈,调谐装置和保护装置组成。  主线圈用锞铝扁线绕制而成,根据额定电流等级,设计成径向双层或多层式,匝间用玻璃钢垫块和撑条支持,经浸漆处理,整体性强,结构轻巧.??包装运输:?  1包装??  所提供的设备及部件按照国家标准有关包装的技术可靠包装。对需要特别保护的部件、配件及安装材料等要特别处理,以满足长途运输、吊装和装卸的需要。并应保证设备各组成元件在运输过程中不致遭到损坏、变形、丢失和受潮。对于外露的密封面,应有预防腐蚀和损坏的措施。?  2运输及保管??  包装运输时,都是整体组装发运。
      结合滤波器
      结合滤波器
      1、概述  结合滤波器用于电力线载波通道中,串接在耦合电容器低压端和通信终端机之间,和耦合电容一起实现载波信号传输和工频电流的隔断。适用于载波通信通道,能抵消耦合电容低压端对地的0-200pF杂散电容均可以使用于继电保护通道,在电缆侧输出端串接50000pF隔直电容。1.1 采用标准为IEC481-1974。GB7329-1998。1.2 适用于10至500千伏电力线载波系统。1.3 耦合电容器容量3300pF-10000pF。1.4 整机峰值包络功率为400W、600W、800W、1000W。1.5 耦合方式分为相-地和相-相两种。2、工作环境2.1 标准条件:适合户外使用,能在日光,雨,雾,冰雹,霜,冻,雪等环境中正常进行。2.2 安装高度:安装点海拔高度不大于1000m。2.3 环境温度:正常使用的环境温度应在-40℃和+45℃之间。2.4 工频:输电线高压电的频率应在0和60Hz之间。2.5 特殊要求:如用户对使用条件有特殊要求也可考虑。3、技术参数3.1 耦合电容量(pF):3300,3500,4500,5000,6600,7500,8000,100003.2 线路侧阻抗:3.2.1 JL-400-Y1:300,400欧姆选用。3.2.2 JL-400-Y2:400欧姆3.2.3 JL-400-Y3:300欧姆3.3 电缆侧标称阻抗。3.3.1 75欧姆3.4 工作衰耗小于1.3dB。3.5 回波损耗大于12dB,或大于20dB。3.6 谐波失真和交调产物电平均比信号峰值小于80dB以上。3.7 工作水平:阻抗变换器主次线圈间耐压应能承受有效值为5000V的工频电压,1分钟无击穿或放电。3.8 冲击耐压:整机输入端口经受6KV、1.2/50μs脉冲,正5次,负5次。4、型号说明4.1 JL-400-5.0-Y1耦合电容为5000pF,线路阻抗300/400欧姆可选择的400W结合滤器,工作频带见表一。4.2 JL-400-Y2耦合电容为3300至10000pF,线路阻抗400欧姆的通用型结合滤波器,工作频带见表二。4.3 JL-400-Y3耦合电容为3300至10000pF,线路阻抗300欧姆的通用型结合滤波器,工作频带见表三。电原理图?5.1 电路见图6、相-相耦台结合滤波器  两个参数相同的结合滤波器和一个差接变换器组成相-相耦合结合滤波器JL-400-Y4,实现在两相线上传输同一个信号,增加通道的稳定性。工作频带参照JL-400-Y1中对应耦合电容的品种。  相-相耦合结合滤波器分装在两个规格相同的方形铝外壳内,A盒内装有一台结合滤波器和一个差接变换器,B盒内只装一套结合滤波器装置,用一根高频电缆将A、B盒中的CJ点相连接,同时将标有GND的地线接,即可组成一套完整的相-相结合滤波器,A盒内有接终端设备的端口。7、差接滤波器  结合滤波器电缆侧直接和差接网络的并联侧连接组成差接滤波器,JL-400-Y5实现诸如紧临频谱等高频桥路,其工作频带参照JL-400-Y1。?表二Y2型结合滤波器频带耦合电容(?pF?)工作频带(?KHZ?)330088-500350082-500450070-500500068-500660050-500750040-500800040-5001000040-500表三Y3型结合滤波器频带耦合电容(pF)工作频带(KHZ)3300118-5003500110-500450090-500500086-500660058-500750048-500800048-5001000048-500
      结合滤波器
      结合滤波器
      JL-400-D2(带接地刀闸)?1、概述  本系列产品用于电力线载波通道中,串接在耦合电容器低压端和通信终端之间,和耦合电容器一起实现载波信号传输和工频电流的隔断。适用于载波通信通道,能抵消耦合电容低压端对地的0—200pF杂散电容。使用于继电保护通道的,在电缆侧输出端串接50000pF隔直电容;使用于载波通道的,电缆输出由变量器直接输出。  产品采用标准为IEC481—1974、GB7329—1998,整机峰值包络功率为400W、600W、800W、1000W,适用于10至500千伏电力线载波系统。2、型号说明  JL-400-5.0-Y1:耦合电容为5000pF,线路阻抗300/400欧姆可选择的400W结合滤波器,用于继电保护  JL-400-Y2耦合电容为3300至10000pF,线路阻抗400欧姆的通用型结合滤波器,用于继电保护  JL-400-Y3耦合电容为3300至10000pF,线路阻抗300欧姆的通用型结合滤波器,用于继电保护  JL-400-5.0-YH1耦合电容为5000Pf,线路阻抗300/400欧姆可选择的400W结合滤波器,仅用于载波通道  JL-400-YH2耦合电容为3300至10000pF,线路阻抗300欧姆的通用型结合滤波器,仅用于载波通道3、工作环境  标准条件:适合户外使用,能在日光,雨,雾,冰雹,霜,冻,雪等环境中正常运行。  安装高度:安装点海拔高度不大于1000米。  环境温度:正常使用的环境温度应在-40℃和+45℃之间。  工  频:输出线高压电的频率应在0-60HZ之间。  特殊要求:如用户对使用条件有特殊要求也可考虑。1、工作电压:不低于1KV2、结合设备连接在耦合电容器的低压端和连接电力载波的高频电缆之间,它连同耦合电容器应保证: a、在高频电缆和电力线之间有效地传输载波信号; b、保护人身安全和载波设备不受工频电压和瞬时过电压的危害;3、工作衰减:在结合设备的工作频带内工作衰减应≤1dB(相/地)≤1.3dB(相/相)。4、回波损耗:在结合设备的工作频带内,线路侧和电缆侧的回波衰减应≥12dB。?5、线路侧标称阻抗:400欧6、电缆侧标称阻抗:75/100欧7、标称峰侧功率:400W8、交调失真:大于等于80dB9、排流线圈:工频阻抗≤1.5欧,连续电流≤1A(50Hz),短时电流≤50A(50Hz)0.2秒。10、接地刀闸:接地刀闸的耐压水平不应低于工频3KV,工频额定电流不得小于400A。11、避雷器:采用非线形电阻式避雷器,其额定电压数量级为1KV,能承受波形8/20us,至少5KA的冲击放电电流。12、工频水平:结合设备初级和次级耐压按标准试验进行,其工频电压有效值应为5KV。13、冲击水平:结合设备能承受波形1.2/50us,峰值为主避雷器冲击放电电压的2倍的冲击电压。
      耦合电容器
      耦合电容器
      概述  1、耦合电容器主要用于工频高压及超高压交流输电线路中30-500kHz载波通讯装置,以实现载波、通讯、测量、控制、保护及抽取电能等目的。  2、电容器适合于安装运行在海拔高度不超过2000米,环境温度为-40℃~+40℃,最大风速不超过150千米/小时的地区。户外式。  3、电容器的载波频率范围为30~500kHz。  4、电容器的电容偏差不超过额定值的-5~+10%。  5、电容器的损耗角正切值:膜纸复合介质:tgδ≤0.001。  6、电容器分悬挂式(也可直立安装)和座立式。  7、电容器产品符合国家标准《耦合电容器及电容分压器》(JB/T8169-1999)的要求。  8、其它技术参数见表:?型号额定电压(kV)额定电容(uF)额定频率(Hz)外形尺寸(mm)重量(kg)OWF35/√3-0.003535/√30.003550~60φ218×72045OWF110/√3-0.0066110/√30.006650~60φ316×1350170OWF110/√3-0.010.01φ316×1350??OWF220/√3-0.0033220/√3?0.003350~60?φ316×2800?320OWF220/√3-0.0050.005φ316×2800330?型号说明:  第一字母O表示耦合电容器系列。  第二字母W表示浸渍剂为烷基苯。  低三字母F表示膜纸复合介质。  尾注字母H、TH、G、F分别表示适用于污秽环境,湿热带地区,高原地区和星形点非有效接地系统。
      ZMT-48 高频开关直流电源系统
      ZMT-48 高频开关直流电源系统
      系统组成◆交流配电单元◆直流配电单元◆高频开关整流模块◆微机监控模块◆防雷装置◆蓄电池◆无线智能告警模块(选项)◆机柜系统特点◆采用国际标准的19″机柜,模块化设计;◆两路市电输入时,自动或手动切换;◆整流模块采用高频谐振移相脉宽调制技术,电网适应能力强;◆硬件低差自主均流技术,具有良好的均流特性;◆智能化系统,提供RS232或RS484标准接口;◆无线智能告警功能,支持公用移动网短信告警群发;◆蓄电池自动管理和维护;◆模块具有良好的冷却通风措施,提高了系统的可靠性;◆整流模块可带电插拔,便于维护。技术参数:◆输入电压范围:165~265VAC??????◆均流偏差:<5%◆电网频率范围:45~65Hz???????◆电话衡重杂音电压:≤1Mvrms◆输出电压范围:-48VDC(-40~-60V可调)◆峰-峰值杂音电压:≤150mV◆系统容量:10~200A????????◆外形尺寸(高×宽×深):◆工作效率:≥90%???????? ?2000mm×600mm×550mm◆稳压精度:≤±0.3% ????????1600mm×600mm×550mm

      电信通讯设备生产供应商

      专业从事电力载波通讯设备,综合自动化,电力通讯电源,高频保护收发信机、继电保护测试仪,高频线路阻波器,结合滤波器,耦合电容器,综合配线柜,电力测试仪器仪表等设备研发,生产,经营销售的企业。

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      01/07/2019

      电力线通信技术在国内外的应用现状及前景分析

      工程应用 ?   低压电力线载波通信技术已经广泛应用于国外AMI的各个场合,在国内自动抄表领域也已经基本走上实用阶段。目前低压载波通信是国家电网公司采集系统中主要的本地通信方式,所占比例高达70%以上。 ?   目前除了采集系统,电力线载波通信技术涉及到的其他应用领域还有: ?   (1)路灯控制系统:实现实时控制、故障监测、节能控制等; ?   (2)智能家居:家用电器只需接上电源就可以实现网上控制和互联; ?   (3)楼宇控制和智能化小区:通过电力线载波通信方式对高层楼宇用电、小区公共照明等进行远程智能化管理; ?   (4)光伏能源接入:利用电力线载波通信进行分布式光伏发电逆变控制和管理等; ?   (5)停车场管理系统、公共信息显示系统、及消防报警系统等应用。 ?   本次主要介绍在用电信息采集领域的工程应用,包括应用方式、应用情况等内容。 ?   1.应用方式 ?   按照在采集系统中的应用方式主要划分为全载波方式、半载波方式和混合方式等3种方式。 ?   (1)全载波方式由集中器、载波电能表组成。 ?   这种方式下,在台区变压器供电范围内,集中器与电能表之间直接通过电力线载波方式进行通信。无需采集终端,不需要再敷设专用通信线路,不需要勘测、调整网络拓扑结构。 ?   一般工作流程:集中器通过自动组网方式(包括主从式和分布式)与此集中器范围内的载波电能表建立完整的路由关系。每日集中器定时发出抄收数据命令,通过低压电力线按照当前的路由表与此集中器范围内的载波电能表通信,获取电能表的各项数据。当有点抄任务时,集中器根据主站点抄命令与指定电能表按照当前路由表进行通信,获取电能表的相应数据。 ?   适用范围:适用于大部分情况。 ?   (2)半载波方式由集中器、采集器和485电能表组成。 ?   半载波方式下,集中器和采集器(载波型采集终端)通过载波方式通信,采集器和电能表之间通过RS485连接,需要额外敷设RS485专用通信线路。 ?   一般工作流程:集中器通过自动组网方式(包括主从式和分布式)与此集中器范围内的采集器(采集终端)建立完整的路由关系。每日集中器定时发出抄收数据命令,通过低压电力线按照当前的路由表与此集中器范围内采集器通信,然后采集器通过RS485总线与485电能表进行通信,获取线上电能表的各项数据。当有点抄任务时,集中器根据主站点抄命令按照当前路由表与指定采集器进行通信,然后采集器与指定电能表通过RS485专线进行通信,获取电能表的相应数据。 ?   适用范围:由于系统需要敷设RS485通讯线路,所以适用于那些电能表集中安装、容易或允许敷设RS485的新建或规范的住宅小区。 ?   (3)混合方式一部分电能表通过全载波方式与集中器进行通信,另有一部分电能表通过半载波方式与集中器进行通信。 ?   混合方式根据现场实际情况不同,对于集中安装的电能表,表箱旁边安装载波型采集器(采集终端),采集器与电能表之间通过RS485总线方式进行连接;对于用户电能表分散安装,或因楼宇之间不允许安装RS485通信线等情况的电能表,直接安装载波电能表;组网后的一般工作流程与上述两种基本方式类似。 ?   (4)三种方式的比较: ?   1)全载波方式的优势是无需布线、易安装、易维护,但成本相对高一些; ?   2)半载波方式的优势是安装设备量少,成本相对较低,但需专门布线,安装施工难度和维护工作量多一些; ?   3)混合方式的优势是应用灵活,能够解决全载和半载混合模式的台区,但施工难度相对较大,管理起来复杂得多。
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      电力线通信技术在国内外的应用现状及前景分析
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      01/07/2019

      电力线载波为什么在电网通信中逐步被淘汰?

      电力线载波(PLC)是电力系统特有的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。 ? 但是电力线载波通讯因为有以下缺点,导致PLC主要应用--“电力上网”未能大规模应用: ? 1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送; ? 2、三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输; ? 3、不同信号藕合方式对电力载波信号损失不同,藕合方式有线-地藕合和线-中线藕合。线-地藕合方式与线-中线藕合方式相比,电力载波信号少损失十几dB,但线-地藕合方式不是所有地区电力系统都适用; ? 4、电力线存在本身因有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,则周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因定干扰加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用; ? 5、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。 虽然技术问题随着时间的发展,最终都能被解决被克服,但是从目前国内宽带网建设的情况来看,留给PLC的时间和空间并不宽裕。2000年以来各大运营商大规模推出ADSL、光纤、无线网络等多种宽带接入业务,留给电力线上网的生存空间,已经不断被其他接入方式压缩。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,已没有了当初的豪言壮语。
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      电力线载波为什么在电网通信中逐步被淘汰?
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      01/07/2019

      电力线通信为什么最近几年又比较热门,是什么技术促使它发展?

      电力线载波在10kV线路上的应用国外自50年代开始主要应用在中压电网的负荷控制领域大多为单向数据传输速率低有时小于10bit/s甚至更低并没有形成大规模的电力线载波通信服务产业国内在八十年代后期多数是直接使用小型化的集成电路农电载波机实现点对点通信也有个别采用窄带调频载波机的使用范围很受限制随着10kV线路通信需求的增长到了九十年代末出现了多种载波通信设备这些设备可采用不同的线路耦合方式如电容耦合变压器耦合低压耦合陶瓷电真空耦合及天线耦合等调制方式也在原来的FSK调制PSK调制音频注入工频调制过零点检测等方式的基础上开发了先进的扩频调制方式如DSS直接序列扩频FH跳频TH跳时交叉混合扩频CHIRP宽带线性调频OFDM正交频分多路复用等目前在国内使用的10kV电力线数据传输设备中使用频繁的还是窄带调制设备主要是多信道PSK及FSK调制采用扩频方式的设备也已开始崭露头角随着市场的发展和技术的成熟扩频载波设备必将在电力线载波中压应用方面占有越来越重要的地位。 ? 电力线载波在380/220V用户配电网上的应用在九十年代后期之前只限于采用调幅或调频制式的载波电话机实现近距离的拨号通话也有采用专用的芯片实现近距离数据传输的我国大规模地开展用户配电网载波应用技术的研究是在2000年左右目前在自动集抄系统中采用的载波通信方式有扩频窄带调频或调相在使用的设备中以窄带调制类型的设备为多数其主要原因可能是其成本低廉而电线上网的应用由于要求的速率至少需要达到512kbit/s10Mbit/s所以无一例外地采用扩频通信方式在各种扩频调制方式中由于采用正交频分多路复用技术(Orthogonal Frequency Division MultiplexingOFDM)调制具有突发模式的多信道传输较高的传输速率频谱利用率和较强的抗突发干扰噪声的能力再加上前向纠错交叉纠错自动重发和信道编码等技术来保证信息传输的稳定可靠因而成为电力线上网应用的主导通信方式。
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