连接设备在输入和输出电池之间连接。电池的加(+)和负( - )连接必须连接到输入和输出侧的相应端子。请注意极地!调整电位计后,可以连接输出侧的电池。端子描述输入电池的负端子( - )+输出电池的正端子(+)超出端子(+)超出输出电池的负端子( - )无向量EN启用信号,以激活备用备用收键式倒置Pro倒置信号(例如d+信号)用于禁用待机式吊销Pro(可选)连接电缆应具有1mm²至4mm²的电缆横截面(请参阅表1),并且必须根据电缆横截面的规定保护超载(电缆火),例如。保险丝10 A.要永久激活备用范围,可以将跳线从in+连接到en。或者,可以将可切换的12 V控制信号应用于EN终端,以打开待机 - 关节pro。如果应在交流发电机充电时停用待机功能Pro,则可以选择将交流发电机的D+信号连接到DIS端子。
7.1. 概述 ................................................................................................................................................................................ 14 7.2. 功能框图 ................................................................................................................................................................ 14 7.3. 特性描述 ................................................................................................................................................................ 15 7.3.1. TXD 显性超时功能 (TXD DTO) ............................................................................................................................. 15 7.3.2. 总线显性超时功能 (Bus DTO) ............................................................................................................................. 15 7.3.3. 引脚 VCC 和 VIO 上的欠压检测 ............................................................................................................................. 15 7.3.4. 未上电设备 ............................................................................................................................................................. 15 7.3.5. TXD 和 STB 输入引脚的内部偏置 ............................................................................................................................. 15 7.3.6. 7.3.7. 过流保护 (OCP) ...................................................................................................................................................... 16 7.4. VIO 电源引脚 ...................................................................................................................................................... 16 7.5. 设备功能模式 ...................................................................................................................................................... 16 7.5.1. CAN 总线状态 ...................................................................................................................................................... 16 7.5.2. 正常模式 ............................................................................................................................................................. 17 7.5.3. 待机模式 ............................................................................................................................................................. 17 7.5.4. 驱动器和接收器功能表 ................................................................................................................................ 17
• EMCP 3.1(标准) • EMCP 3.2 / EMCP 3.3(选配) • 单一位置客户连接点 • 真 RMS 交流电计量,3 相 • 控制 - 运行 / 自动 / 停止控制 - 速度调节 - 电压调节 - 紧急停止按钮 - 发动机循环启动 • 数字指示: - RPM - 运行小时数 - 油压 - 冷却液温度 - 系统直流电压 - L-L 电压、L-N 电压、相安培、Hz - ekW、kVA、kVAR、kWhr、%kW、PF(EMCP 3.2 / 3.3) • 带有公共指示灯的停机: - 油压低 - 冷却液温度高 - 冷却液液位低 - 超速 - 紧急停止 - 启动失败(启动过度) • 可编程保护继电器功能:(EMCP 3.2 和 3.3) - 欠压和过压 - 欠频和过频 - 过流(定时和反时限) - 逆功率(EMCP 3.3) • MODBUS 隔离数据链路,RS-485 半双工 (EMCP 3.2 & 3.3) • 选项 - 防破坏门 - 本地报警器模块 - 远程报警器模块 - 输入 / 输出模块 - RTD / 热电偶模块 - 监控软件
符合或超过国际规范:· AS1359、CSA、IEC60034、ISO3046、ISO8528、NEMA MG 1-33、UL508A、98/37/EC 燃油率基于 35º API(16º C 或 60º F)比重的燃油,在 29º C (85º F) 下使用时,其 LHV 为 42 780 kJ/kg(18,390 Btu/lb),重量为 838.9 克/升(7.001 磅/美国加仑)。排放数据测量程序与 EPA CFR 40 第 89 部分 D 和 E 子部分以及 ISO8178-1 中描述的用于测量 HC、CO、PM 和 NOx 的程序一致。所示数据基于稳定状态运行条件,即 77ºF、28.42 HG 和 2 号柴油,API 为 35º,LHV 为 18,390 btu/lb。所示标称排放数据受仪器、测量、设施和发动机间差异的影响。排放数据基于 100% 负载,因此不能用于比较使用基于加权循环的值的 EPA 法规。
已广泛研究了系统可靠性,以确保系统的安全和操作。保持高性能或可用性的性能通常是必不可少的,而冗余是一种有效的技术,它是方便的操作和短时间内的。冗余方法已在各种关键基础架构中用于提高系统可靠性[13,35,43,45]。转换开关在冗余系统中起重要作用。开关故障即使系统元素正在运行,也可以影响系统的可靠性。因此,已经在系统中考虑了不完善的转换开关,并且已经由许多学者研究[17,34,36]。温暖的待机是提高应用程序可靠性的实际冗余技术之一。基于概率理论的温暖待机系统的可靠性分析已被许多学者(例如她和Pecht [32],Li等人)广泛研究。[19],Yuan和Meng [40],依此类推。尽管事实证明概率理论对系统可靠性分析有效,但我们需要长期累积频率才能近似实际值,以估算元素寿命的概率分布,这意味着统计数据需要大量观察数据。实际上,由于技术或经济的困难,我们通常无法准确获得完整的数据。使用概率理论处理系统可靠性存在局限性。在1965年,扎德[41]提出了模糊理论,并定义了一些模糊集的概念。在1975年,考夫曼[15]将模糊理论引入了可靠性工程。模糊理论在理论和工程学中都有一般应用。例如,模糊系统的可靠性[12,14,16,31],图片模糊编号[2],模糊软图[3],模糊逻辑关系[20]等。尽管概率理论和模糊理论已广泛应用于可靠性分析中,但刘[22]声称某种不确定性既不是随机性也不是模糊性。为了处理人类的不确定性现象,不确定性理论于2007年建立[22],并于2010年对其进行了重新构建[24]。如今,不确定性理论已应用于不同的领域,例如不确定的可靠性分析[8、11、28、37、42、44、46],不确定的优化[38],不确定图[21],不确定的积分[39],不确定的[39],不确定的序列[5]等。
对于按使用时间费率提供服务的客户,待机需求将根据适用的高峰和非高峰时段确定。b. 待机电能将为计费月份期间发电机仪表设备上测量的千瓦时。c. 待机服务费用将为客户零售费率表中的非捆绑输送需求费用乘以待机需求。对于按使用时间费率提供服务的客户,此金额将根据适用的高峰和非高峰时段计算;加上 d. 客户零售费率表中的非捆绑输送电能费用(如果有)乘以待机电能。e. 如果适用费率表没有非捆绑费用,待机服务将基于客户零售费率表中的需求费用减去费率表 E-32 L 中的非捆绑传输费用,结果乘以客户每月高峰需求期间发电机仪表上测量的 15 分钟综合千瓦。购买费率 公司将按照费率附加表 EPR-2 中规定的每千瓦时季节性非固定购买费率记录并从客户处购买超额发电量。服务详情 1. 定义
N9,AlHSOlar 开始发挥作用,因为公用事业公司必须维护基础设施,并为需求激增做好准备。与化石燃料驱动的热电厂相比,太阳能发电系统每天平均只能发电约 3 小时。因此,消费者仍然需要为一天中剩余时间的电力支付电网费用。业内人士表示,在此基础上增加与热电厂相同的待机费用是没有意义的。“太阳能只能发电 3 小时,而热电厂可以全天候发电,但你却要求我们支付与热电厂相同的待机费用,这对行业不公平。热电厂在停机维护时需要额外的待机电力,而对于太阳能,[成本] 已包含在
TCAN1046V-Q1 收发器支持高达 8 兆比特每秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。TCAN1046V-Q1 包括通过 V IO 端子进行的内部逻辑电平转换,允许将收发器 IO 直接连接到 1.8 V、2.5 V、3.3 V 或 5 V 逻辑 IO。两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立模式控制。这样可以将每个收发器置于其低功耗状态、待机模式,而不会影响另一个 CAN 通道的状态。在待机模式下,TCAN1046V-Q1 支持通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 进行远程唤醒。TCAN1046V-Q1 收发器还包括许多保护和诊断功能,包括热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58 V 的总线故障保护。
1在2023年10月1日之前,开普敦市允许安装待机或离网SSEG系统,只要它们被配置为使它们永远无法与网格平行操作。实际上,这些声称是待机或离网的系统中的大多数是错误的,并且使用不安全的设备作为网格绑定系统运行,并且专业签名不足。这对客户,市政府和电气网络构成了过多的风险,并导致SSEG授权流程的重大延迟。