Онлайн система за мониторинг на хроматография на трансформаторно масло
Представяне на продукта
ME-W5060PL Онлайн система за мониторинг на хроматография на трансформаторно масло, съвместима с трансформатори от 110 kV и по-високо напрежение и свързано оборудване. Използвайки модерни технологии като вакуумна ултразвукова дегазация и студени капани, той точно открива седем дефектни газа. Поддържайки TCP/IP и IEC 61850 протоколи, той позволява дистанционна работа и поддръжка. Оборудван с интелигентна диагностика на неизправности и алармени функции, той предлага силни възможности за-смущения и широка адаптивност към околната среда, осигурявайки надеждна гаранция в реално-време за безопасна и стабилна работа на енергийно оборудване.
Параметър на продукта (спецификация)
2.1.1 Номинални данни
Номинално напрежение: AC220V.
Консумирана мощност: При номинално работно напрежение, консумацията на енергия е не повече от 1000 W.
2.1.2 Индикатори за откриване
Таблица 1 Индикатори за откриване на газов компонент
|
газови компоненти |
Минимална откриваема концентрация |
Диапазон на измерване |
Точност на откриване |
|
H 2 |
По-малко или равно на 2 μL/L |
2 ~ 2000 μL/L |
±10% |
|
CH4 |
По-малко или равно на 1μL/L |
1 -2000μL/L |
±10% |
|
C2H4 |
По-малко или равно на 1μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
|
C2H6 |
По-малко или равно на 1μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
|
C₂H₂ |
По-малко или равно на 0,5 μL/L |
0.5-500μL/L |
±10% |
|
CO |
По-малко или равно на 5 μL/L |
5- 4000μL /L |
±10% |
|
CO2( по избор) |
По-малко или равно на 25 μL/L |
2.5 - 5000μL /L |
±10% |
|
H₂O ( по избор) |
2% RH |
2-100% относителна влажност |
±10% |
2.1.3 Цикъл на мониторинг
Минималният период на наблюдение е 2 часа. Периодът на наблюдение може да бъде зададен произволно според нуждите на потребителя.
2.1.4 Повторяемост
За същата маслена проба (изчислена с концентрация на етилен C2H4 от50 μL / L), бяха извършени пет последователни анализа на газовия състав в маслото,иразликата между резултатите от теста не надвишава 10% от средната стойност на петте анализа.
2.1.5 Грешка при измерване
При анализиране на маслени проби със съдържание на газ между минималната и максималната граница на откриване, същата маслена проба също беше тествана на газов хроматограф. Грешката на измерване е изчислена въз основа на данните от хроматографа.
Грешка при измерване: минимална граница на откриване или ±30%, което от двете е по-голямо.
2.1.6 Комуникационен интерфейс
Електрически Ethernet интерфейси: 2, 10M/100M, RJ-45 .
Комуникационни серийни портове: 2, RS485 .
2.1.7 Външни размери
Този продукт е с правоъгълна форма на кутия и е изработен от студеновалцована стоманена ламарина с дебелина 1,5 mm.
Специфичните размери са както следва: 1400mm Íx Í720mm x 420mm.
2.2 Условия на околната среда
Околна температура: -40 градуса до +55 градуса;
Относителна влажност: 5%–95% без кондензация;
Атмосферно налягане: 80 kPa ~ 110 kPa ;
Надморска височина: 0-3000м.
2.3 Изолационни характеристики
2.3.1 Съпротивление на изолацията
A. При стандартни условия на изпитване съпротивлението на изолацията отговаря на изискванията на таблица 2 .
Таблица 2 Изисквания за съпротивление на изолацията при стандартни условия на изпитване
|
Номинално напрежение Ur |
Стойност на изолационното съпротивление |
|
Ur По-малко или равно на 60V |
По-голямо или равно на 5MΩ |
|
Ur>60V |
По-голямо или равно на 5MΩ |
|
Забележка: За вериги на портове, директно свързани към вторично оборудване и външни вериги, съпротивлението на изолацията трябва да отговаря на изискването за Ur > 60V. |
|
B. При условия на изпитване с постоянна влажна топлина от (+40±2) градуса и (93±3)% относителна влажност, съпротивлението на изолацията отговаря на изискванията на Таблица 3.
Таблица 3 Изисквания за устойчивост на изолация при условия на постоянна влажност и топлина
|
Номинално напрежение Ur |
Стойност на изолационното съпротивление |
|
Ur По-малко или равно на 60V |
По-голямо или равно на 1 MΩ |
|
Ur>60V |
По-голямо или равно на 1 MΩ |
|
Забележка: За вериги на портове, директно свързани към вторично оборудване и външни вериги, съпротивлението на изолацията трябва да отговаря на изискването за Ur > 60V. |
|
2.3.2, Средна сила
При стандартни атмосферни условия якостта на средата отговаря на изискванията на таблица 4 .
Таблица 4. Изисквания за средна якост
|
Номинално напрежение Ur |
Ефективна стойност на изпитвателното напрежение |
|
Ur По-малко или равно на 60V |
0,5kV |
|
Ur>60V |
2.0kV |
|
Забележка: За вериги на портове, директно свързани към вторично оборудване и външни вериги, изискването за диелектрична якост е Ur > 60V. |
|
2.3.3 Импулсно напрежение
При стандартни атмосферни условия стандартно импулсно напрежение на мълния се прилага между портовете за захранване и сигнала и корпуса. Когато номиналното напрежение Ur > 60V, изпитвателното напрежение е 5kV; когато номиналното напрежение Ur е по-малко или равно на 60V, изпитвателното напрежение е 1kV. Не се наблюдава повреда или повреда на компоненти в устройството.
2.4 Механични свойства
2.4.1 Вибрация
Устойчивост на вибрации: 5Hz-17Hz 0,12″ двойно пиково изместване
17Hz-640Hz 1,7 пиково{4}}ускорение
2.4.2 Удар и сблъсък
Устойчивост на удар: 10G пиково-до-пиково ускорение (12ms)
2.5 Възможност за-смущения
2.5.1 Тест за устойчивост на електростатичен разряд
Портовете на корпуса на устройството могат да издържат тестове за устойчивост на електростатичен разряд от ниво 4, както е посочено в GB/T 17626.2-2006 . Освен това устройството работи нормално, след като смущението изчезне.
2.5.2 Тест за устойчивост на излъчени електромагнитни полета
Външният корпус на устройството може да издържи на магнитни полета с мощност на честота от ниво 5, както е посочено в GB/T 17626.8-2008, и тестове за устойчивост на импулсно магнитно поле от ниво 5, както е посочено в GB/T 17626.9-1998 . Освен това устройството работи нормално, след като смущението изчезне.
2.5.3 Тест за устойчивост срещу радиочестотни електромагнитни полета
Портовете на корпуса на устройството могат да издържат теста за устойчивост на радиочестотно електромагнитно поле от ниво 5, както е посочено в GB/T 17626.3-2008 . Освен това устройството работи нормално, след като смущението изчезне.
2.5.4 Тест за устойчивост срещу бързи преходни процеси
Захранващият порт, комуникационният порт, входните и изходните портове на устройството могат да издържат на теста за устойчивост на електрически бързи преходни процеси/избухвания от ниво 4, както е посочено в GB/T 17626.4-2008 . Освен това устройството работи нормално, след като смущението изчезне.
2.5.5 Тест за удар (пренапрежение).
Захранващият порт, комуникационният порт, входните и изходните портове на устройството могат да издържат на тестове за устойчивост на пренапрежение (импулс) от ниво 4, както е посочено в GB/T 17262.5-2008 . Когато се приложи смущение към захранващия порт и сигналния порт, устройството може да работи нормално в диапазона, посочен в техническите изисквания; когато се приложи смущение към комуникационния порт, временно прекъсване на комуникацията е допустимо, но то може да се възстанови автоматично. Не са наблюдавани повреди на компоненти.
2.5.6 Тест за устойчивост на спад на напрежението и-време на прекъсване
Устройството може да издържи тест за устойчивост на спад на напрежението и кратко прекъсване за продължителност от 10 цикъла при тестово ниво 40, както е посочено в GB/T 17626.11-2008 .
2.5.7 Тест за устойчивост към затихващи осцилиращи магнитни полета
Портът на външния корпус на устройството може да издържи теста за устойчивост на амортизирано осцилиращо магнитно поле от ниво 5, както е посочено в GB/T 17626.10 . Освен това устройството работи нормално, след като смущението изчезне.
2.6 Непрекъснато захранване
Преди да напусне фабриката, устройството се подлага на непрекъснат тест при включване-при стайна температура за не по-малко от 72 часа и всички параметри и показатели за производителност на устройството отговарят на корпоративните стандарти.
2.7 Изисквания за безопасност
Степен на защита: IP56
Характеристика и приложение на продукта
1.4.1 Технология за вакуумна и ултразвукова осцилация
Комбинираната вакуумна и ултразвукова осцилационна дегазираща технология позволява бързо и ефективно отделяне на разтворените газове в трансформаторното масло при условия на нисък вакуум. Чрез използване на ултразвуково възбуждане и вакуумно изпаряване на разтворените вещества, той създава самоподдържащ се-цикъл за разтворени газове без никаква междинна среда. Този подход постига висока ефективност на обезгазяване, кратки времена за обработка и отлична повторяемост, като същевременно предотвратява замърсяване на изолационното масло на трансформатора.
01
1.4.2 Технология Cold Trap
По време на маслен хроматографски анализ, маслените пари замърсяват активните компоненти на хроматографската колона, сериозно влошавайки ефективността на разделяне и съкращавайки живота на колоната. Обикновено адсорбенти (като активен въглен) се използват за филтриране и адсорбиране на отделени дефектни газове, като ефективно намаляват замърсяването на колоната. Въпреки това характеристиките на активиране и регенериране на адсорбентите не успяват да отговорят на дългосрочните -изисквания за стабилна работа на онлайн системите за наблюдение.
Студените уловители постигат ефективна кондензация на летливи органични съединения (C3 и по-високи) в трансформаторно масло при контролирани ниски -температурни условия. Този подход напълно предотвратява замърсяването с маслени пари на хроматографската колона, позволявайки система, която-не изисква поддръжка.
02
1.4.3 Композитна хроматографска колона
Една съставна колона замества двойните колони, опростявайки системната архитектура. При определени температурни условия композитната колона ефективно разделя шест дефектни газа: H₂, CO, CH₄, C₂H₆, C₂H₄ и C₂H₂. Пиковите площи за всеки газ остават постоянни при различни изотермични условия, запазвайки параметрите за улавяне на пикове за обработка на данни. Това го прави подходящ за-монтирани на място системи за онлайн наблюдение на трансформаторно масло. Композитната колона се характеризира с висока ефективност на колоната, отлична устойчивост на замърсяване и удължен експлоатационен живот.
03
1.4.4 Технология на газовия детектор
Използвайки интегрирана сензорна технология, чувствителният елемент и контролната верига са интегрирани в уникален керамичен силиконов чип. Съответната камера за откриване на дефектен газ е проектирана с минимален мъртъв обем, което значително подобрява чувствителността на откриване.
В сравнение със сензорите FID и TCD, той показва устойчивост на отравяне и удължен експлоатационен живот. За разлика от не-хроматографските методи за откриване, детекторът се отличава с проста структура, компактен размер и висока чувствителност на откриване.
04
1.4.5 Поддръжка на TCP/IP и IEC 61850 комуникационни протоколи
Данни, включително концентрации на газови компоненти, състояние на налягането на газа носител и спектри, могат да бъдат предадени към мрежата на процесния слой чрез SV/GOOSE. Пълната поддръжка на комуникационните протоколи TCP/IP и изискванията на IEC 61850 позволява безпроблемна интеграция с основните IED на трети-страни за мониторинг на състоянието на трансформатора в интелигентни подстанции.
05
Подробности за производството
Онлайн системата за мониторинг на хроматографията на трансформаторно масло ME-W5060PL е проектирана за наблюдение на експлоатационното състояние на силови трансформатори с номинално напрежение 110kV и по-високо, както и -шунтови реактори с високо напрежение с номинално напрежение 330kV и по-високо. Като устройство за ниво на сензор-за наблюдение на състоянието, то основно извършва локално измерване на параметрите за наблюдение на състоянието за основно{7}}напълнено с масло оборудване в интелигентни подстанции и управлява функциите за предаване на данни. Той отговаря на изискванията за комуникация на интелигентни подстанции, базирани на IEC 61850, позволявайки напълно цифрово събиране и предаване на данни.
Фирмени квалификации
Популярни тагове: хроматография на трансформаторно масло онлайн система за мониторинг, Китай хроматография на трансформаторно масло онлайн производители на системи за мониторинг, фабрика, Оборудване за онлайн мониторингово тестване