DBJF-H 局部放电测试仪
耐压测试仪DBNY-S 高压耐压测试仪
数字分压器YDJ 油浸式试验变压器
YDQ 充气式试验变压器
GTB 干式试验变压器
注:按容量需求定制!
SFQ 三倍频发生器
SFQ-H 多倍频发生器
SFQ 三倍频感应发生器
XC-H 工频耐压控制箱
XC 试验变压器控制箱
TC-H 试验变压器专用控制台
TC 试验变压器控制台
DAXZ 电缆耐压试验装置
DAXZ 发电机耐压试验装置
DAXZ 变电站电气设备耐压装置
DBDJ 电机耐压试验装置
DCBZ-T 变压器综合测试台
变压器绕组变形测试仪DCBX-H 变压器绕组变形测试仪
DCBX-S 变压器绕组变形测试仪
DCZZ-1A
DCZZ-10A
DCZZ-3A
DCZZ-50A
DCZZ-5A
DCZZ-100A
DCZZ-S10A 三回路直流电阻仪
DCZZ-S20A 三通道直流电阻仪
DCBYC-S 变压器有载开关测试仪
DCBYC-H 变压器有载开关测试仪
DCBS-S 损耗参数测试仪
DCBS-SI 空载及负载特性测试仪
DCRS-H 容量及损耗参数测试仪
DCRS-HI 容量及损耗参数测试仪
DCBC-H 变压器变比测试仪
DCBC-S 变压器变比组别测试仪
DCJS-S 抗干扰介损测试仪
DCJS-H 异频介损测试仪
DCJS-T 异频介损自动测试仪
80S 绝缘油介电强度测试仪
单杯 绝缘油介电强度测试仪
三杯 绝缘油介电强度测试仪
六杯 绝缘油介电强度测试仪
DGK-S 高压开关动特性测试仪
DGK-H 高压开关动特性测试仪
DGK-T 石墨开关特性测试仪
100A回路电阻测试仪-可调
100A回路电阻测试仪-打印
100A回路电阻测试仪
200A回路电阻测试仪
200A回路电阻测试仪-打印
DAS-500A断路器安秒测试仪
DAS-1000A断路器安秒测试仪
DZK-H 真空开关真空度测试仪
开关漏电保护装置测试仪DLB-S 漏电保护器测试仪
DEWJB 六相微机继电保护测试仪
DEWJB 三相微机继电保护测试仪
DEWJB 三相继电保护测试仪
DEWJB-3S 微机继电保护测试仪
DEJB-H 全自动继电保护测试仪
DEJB-S 继电保护测试仪
DERJ-H 三相热继电器测试仪
瓦斯继电器校验仪DEWJ-H 瓦斯继电器校验仪
SMG2000B 数字双钳相位伏安表
SMG2000E 数字双钳相位伏安表
SMG3000 三相相位伏安表
SMG3001 三相相位伏安表
DFDL-S 电缆故障测试仪
DFDL-SI 高压电缆故障测试仪
DFDL-H 二次脉冲电缆故障测试仪
DFDL-T 多次脉冲电缆故障测试仪
DFCZ-H 电缆安全刺扎器
DFGX-H 地下管线探测仪
DFXL-S 输电线路故障距离测试仪
DFXL-H 输电线路工频参数测试仪
DFXL-T 输电线路异频参数测试仪
DGDN-T 三相电能表检验装置
电能表现场校验仪(综合) 用电检查仪(相角、频率、功率)DGDZ-S 手持式电能质量分析仪
DGDZ-H 便携式电能质量分析仪
DGDY-H 单相程控测试电源
DGDY-3H 三相程控测试电源
DGCY-H 交流采样变送器校验装置
DGJZ-H 交直流指示仪表校验装置
DGGZ-T 互感器检定装置
互感器综合测试仪DGFA-T 变频互感器测试仪
DGFA-102 CT伏安特性测试仪
DGCT-T CT参数分析仪
DGCT-S 互感器变比极性测试仪
DGQL-H 电流互感器校验仪
DGQY-H 电压互感器校验仪
DGYF-H 二次压降及负荷测试仪
互感器负荷箱DHYB-T 氧化锌避雷器带电测试仪
DHYB-HI 氧化锌避雷器在线测试仪
DHYB-H 氧化锌避雷器特性测试仪
DHYB-S 氧化锌避雷器参数测试仪
DHFD-H 避雷器放电计数器测试仪
DHFD-S 雷击计数器校验仪
DHYM-H 盐密测试仪
DHHM-H 灰密测试仪
DHJY-T 绝缘子故障测试仪
DHJY-H 绝缘子分布电压测试仪
DHJY-S 绝缘子零值测试仪
DIDW-5A地网接地电阻测试仪
DIDW-3A地网接地电阻测试仪
DMG267(0~2)数字兆欧表
DMG267(0~2)F 智能兆欧表
DMG2670 高压兆欧表
DMG2671 数字兆欧表
DMG2672 电子兆欧表
DMG2670F 数字兆欧表
DMG2671F 电子指针数字兆欧表
DMG2672F 数字兆欧表
DC2010 绝缘电阻测试仪- 智能
DC2000 绝缘电阻测试仪- 吸收比
DC2403 绝缘电阻测试仪
DC2500 指针式绝缘电阻测试仪
DC2533 高压绝缘电阻表
SC-2000B 直流接地故障测试仪
DIDT-10A 接地引下线导通测试仪
GM-5kv 可调高压数字兆欧表
GM-10kv可调高压数字兆欧表
GM-15kv可调高压数字兆欧表
GM-20kv可调高压数字兆欧表
在“互联网+”的发展趋势下,制造企业应该如何抓住这个机会?
首先,应该深度融合新兴信息技术,创新商业模式,从过去单纯“卖产品”的方式,向EPC总包“交钥匙”工程转型;从开发投资建电站向运营电站收电费“卖服务”转型。正泰所做的尝试是,深度融合云计算、物联网、大数据为代表的新兴信息技术,用下一代IPv6互联网技术,引领能源互联网建设;采取智能化电站管理,在线实时对光伏电站进行数字化监测和对逆变器、汇流箱、电池组件等关键设备运行效率、故障发生率等主要指标进行分析和评价等。
同时,企业还应把目光投向全球。加大全球资源整合,开展海外能源投资合作,借助海内外融资平台;充分发挥国际技术力量,开展与国内外科研机构和高等院校的合作,构建全球研发体系,这也是正泰当下和未来的重点工作。在这个过程中,企业还可以借助“外力”不断创新商业模式,探索“新能源+”综合体的多种可能性。 能源互联网作为能源基础设施,投资需求大、产业链长、带动力强,对经济增长具有强劲的拉动作用,将不断催生新技术、新业态和新产业,促进产业升级。
如果做一个概括,能源互联网可以描述为“特高压电网+智能电网+清洁能源”。它能全面消纳各类能源、提升清洁能源开发和利用效率;全面接纳各类负荷、提升电能在终端能源消费中的比重,实现区域内电力资源的协调互补和优化配置。
从电源侧看,新能源在全国15个省区已成为第二大电源,冀北、甘肃、蒙东、蒙西新能源装机比重均超过30%。大规模清洁能源的进一步开发,意味着对于“源-网-荷”高效协调、电网配置能力提出更高的要求。
从需求侧看,分布式能源、智能微电网、智能楼宇、新能源汽车快速发展,呈现多源、互联、智能、泛在的新特征,要求能源网络与互联网技术进行深入融合,实现分布式清洁能源“就地收集、就地存储、就地使用”。
我国全面规划建设能源互联网的基础和条件已经基本具备。2015年9月,习近平总书记在联合国倡导探讨构建全球能源互联网,推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求,并迅速得到了国际社会的赞同和回应。
同时,以国家电网公司为代表的企业积极布局能源互联网相关领域,对能源、经济、环境、技术等方面进行了系统研究,对构建能源互联网已有比较清晰的思路和举措。特高压电网建设取得重大发展,智能电网研究和实践取得重大突破,无论是理论研究、技术创新、设备研制,还是标准制定、工程建设、实验能力建设,已颇有成效。
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