梧州市SF6气体泄漏报警监控系统原理
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HD600梧州市SF6气体泄漏报警监控系统原理

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2020-01-06 22:00:05
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产品简介

梧州市SF6气体泄漏报警监控系统原理 SF6气体在电力系统中得到广泛应用.虽然在常态下,SF6气体是一种没有颜色、没有味、无毒的惰性气体,但在高压电弧的作用下,这种气体会发生分解,遇到水份后还会产生一些剧毒物质,如氟化亚硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等

详细介绍

产品简介:
     SF6气体在电力系统中得到广泛应用.虽然在常态下,SF6气体是一种没有颜色、没有味、无毒的惰性气体,但在高压电弧的作用下,这种气体会发生分解,遇到水份后还会产生一些剧毒物质,如氟化亚硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等,类似这些剧毒物质即便是微量也能致人非命。
     当前,SF6气体在中、高压设备中的大量使用,其安全性已受到人们的普遍关注。针对SF6比空气重,泄漏易聚集,易造成低层空间缺氧,空气含毒环境对人员的威胁等问题,有关部门已制订了一系列相应的行业安全法规,法规中明确规定了人员在进入SF6配电装置室时必须先通风15分钟,对空气中的SF6气体浓度及氧气含量进行监测,在SF6配电装置的低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体报警仪。
    HD600型SF6气体泄漏报警监控系统,正是按照这些行业安全法规而开发设计的一种智能化在线监测系统。
二.功能特点:
     1.传感器技术
           采用超声波测速技术,可定量检测SF6气体浓度。
     2.多重检测功能
           主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,*符合《电业安全工作规程》要求。
     3.早期现场报警技术微量检测技术能发出早期现场警报,并指示气体泄漏位置,及时通知危险地点内人员疏散,寻找及消除泄漏源,保护运行设备。
     4.现场总线设计一根电缆连接所有采集器及主机,可分立可组合,具有很高的现场适应性。
     5.多点组网检测多128点同时检测(可根据用户需求扩展),满足现场环境需要,提高检测可靠性。
     6.远程控制能力
          数据可传送到远方控制中心,控制中心也可直接远程查询、控制监控系统。
     7.开放性设计
          可方便组成远程监控系统,实现遥测、遥控功能;系统通讯采用标准通信规约,系统可方便接入综自监控系统或其他系统。
     8.长寿型设计充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。
     9.历史数据记录和查询大容量数据存储器,可通过笔记本电脑等外设进行快捷查询。
     10.自动语音提示、报警
           自动语音提示实时检测结果,加强现场工作人员的直观感觉。
     11.免维护设计
           整机无可调节器件,高等级、*的元器件选用,优异的抗干扰性能。
三.技术特性
     工作环境:-10-50℃, 环境湿度≤95%,海拔2000米以下
     工作电源:AC/DC 185-265V 
     功耗:主机:<20VA   变送器:<5W
     SF6气体泄漏报警值:缺省:1000ppm,可根据需求执行设置
     报警误差<5%(V/V)
     氧含量检测范围:0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%报警
  风机启动
       1.SF6气体泄漏时自动通风
       2.氧气含量≤18.0%时风机自动启动
       3.自动定时排风
       4.可手动强制启动风机排风 
  温度显示范围 -20-99℃
  湿度显示范围 0-99%RH
  报警输出触点功率:AC220V/3A
  风机输出触点功率:AC220V/3A(增加风机控制器为30A)
  绝缘性能:>10MΩ(外壳与电源间)
  抗电强度:>2000V(外壳与电源间)
  电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群  GB/T17626.4-1999 3级
  雷击(浪涌)    GB/T17626.5-1999 3级
  变送器与主机通讯:标准RS485接口,波特率4800BPS
  RTU通讯:标准RS485、RS232接口,波特率4800BPS
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影响因素和结果分析

①温度的影响:绝缘材料在温度低于某一临界值时,其tgδ随温度的减低而上升。

②试验电压的影响:良好绝缘的tgδ不随电压的升高而增加。若绝缘内部有缺陷,则其tgδ将随试验电压的升高而明显的增加。

③测量tgδ与试品电容的关系:对电容量较大的设备,测tgδ只能发现绝缘的整体分布缺陷,局部集中性的缺陷所引起的损失增加只占总损失的极小部分,宜被掩盖。

2.3变压器绕组变形试验

2.3.1检测方法

①采用频率响应分析法检测变压器绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应梧州市SF6气体泄漏报警监控系统原理特性的差异,判断变压器可能发生的绕组变形。

②检测前应在拆除与变压器套管端部相连的所有引线,并使拆除的引线尽可能远离被测变压器套管。

③接线方式:按结构形式根据统一标准规定选定信号的激励(输入)和响应(检测)端。

④使分接开关位置在高分接位置下。

⑤根据接线要求和接线方式,逐一对变压器的各个绕组进行检测,分别记录幅频响应特性曲线。

2.3.2注意事项

①应在所有直流试验项目之前或在绕组充分放电之后进行。

②应保证每次检测时分接开关均处于相同的位置。

③因检测信号较弱,所有接线均应稳定、可靠,减小接触电阻。

④两个信号检测端的接地线均应可靠连接在变压器外壳上的明显接地端,接地线应尽可能短且不应缠绕。

2.3.4结果分析承德市SF6气体泄漏报警监控系统原理

①对同一台变压器、同一绕组、同一分接开关位置借鉴厂家的幅频响应特性进行比较。

②对变压器同一电压等级的三相绕组幅频响应特性进行比较。

2.4电力变压器交流耐压试验梧州市SF6气体泄漏报警监控系统原理

2.4.1开始试验准备工作,选择合适的试验仪器,摆放好设备,接取试验电源。拆除变压器高、中、低压侧及中性点与外部连接线,非被试绕组短路接地。承德市SF6气体泄漏报警监控系统原理

2.4.2测量、记录被试绕组的试前绝缘电阻,试完对被试品充分放电。

T1—调压器;   

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