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系统特点:
1、 真空与超声波电磁振荡脱气技术
采用的真空与超声波电磁振荡相结合的脱气技术可在低真空度条件下,利用超声波电磁激振与溶质的真空挥发共同形成溶解气体的循环自激,在无任何介质介入的前提下,实现变压器油溶解气体的快速有效分离。脱气效率高、时间短、重复性好,避免对变压器绝缘油的污染。
2、冷阱技术
在油色谱检测中存在油气对色谱柱活性物质的污染,这将严重影响色谱柱的分离效果,降低色谱柱使用寿命。通常采用活性剂(如活性碳等)对分离出来的故障气体进行吸附过滤,可有效降低油气对色谱柱污染。但活性剂的活化再生特性无法满足在线监测系统长时期稳定运行要求。
冷阱是在一定的低温环境下,将变压器油C3以上有机物挥发成份实现有效冷凝,避免油气对色谱柱的污染,并实现系统免维护要求。
3、复合色谱柱
用复合单柱取代双柱,简化系统结构。复合色谱柱在一定温度环境下,可有效分离H2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2等六种故障气体,且在不同恒温条件下,各气体出峰面积不变,不影响系统数据处理的捕峰条件,适用于现场安装的变压器油色谱在线监测装置。复合色谱柱具有柱效率高,抗污染性能好,使用寿命长等特点。
4、气体检测器技术
采用集成传感技术,敏感元件和控制电路集成在的陶瓷硅芯片上,对应设计的故障气体受检气室,具有最小的死体积,可大大提高检测灵敏度。
和FID、TCD传感器相比,不怕中毒,寿命长。和其他非色谱检测法对比,检测器构造简单,体积小巧,检测灵敏度高。
5、支持TCP/IP、IEC61850通信协议
气体组分组份浓度、载气压力状态、二维谱图等数据信息可采用SV/GOOSE形式传输至过程层网络,支持TCP/IP通讯协议并全面支持智能变电站基于IEC61850通信要求,可实现与其他厂商的变压器状态监测主IED的无缝接入。
系统技术指标:
项目 | 内容 | |||
1 | 系统型号 | CZBY-7 | ||
2 | 监测组分 | H2、CO、CH4、C2H4、C2H2、C2H6、总烃、可配套检测H2O、CO2 | ||
3 | 监测周期 | 最短1小时,最长30天,用户可自行设定,默认24小时 | ||
4 | 取样方式 | 循环取样,无排放损失 | ||
5 | 脱气方式 | 真空环境以及磁力搅拌 | ||
6 | 除杂方式 | 冷阱技术 | ||
7 | 进样方式 | 平面六通阀定量进样 | ||
8 | 分离方式 | 高性能单一色谱柱 | ||
9 | 检测方式 | 专用单一气敏传感器 | ||
10 | 显示方式 | 报表/趋势图/增量分析 | ||
11 | 分析诊断 | 改良三比值法、大卫三角法及立方体图法并提供原始谱图 | ||
12 | 报警方式 | 浓度设定、增量值报警;就地无源触点输出 | ||
13 | 通讯方式 | TCP/IP通讯协议 | ||
14 | 数据存储 | 大于20年 | ||
15 | 标配载气 | 2瓶10L高纯度合成空气,一用一备 | ||
16 | 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
17 | 标称功率 | 1500W | ||
18 | 监测气体 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 |
1) | H2 | 1~2000µL/L | 1µL/L | ≤±10% |
2) | CO | 1~5000µL/L | 1µL/L | ≤±10% |
3) | CH4 | 1~2000µL/L | 1µL/L | ≤±10% |
4) | C2H4 | 0.5~2000µL/L | 0.5µL/L | ≤±10% |
5) | C2H6 | 0.5~2000µL/L | 0.5µL/L | ≤±10% |
6) | C2H2 | 0.3~1000µL/L | 0.3µL/L | ≤±10% |
9) | 总烃 | 1~8000µL/L | 1µL/L | ≤±10% |
19 | 快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4级,±4kV | ||
20 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 4级,±1.2kV | ||
21 | 抗地震能力
| 地震烈度9度地区: 地面水平加速度0.4g,地面垂直加速度0.2g | ||
地震烈度8度地区: 地面水平加速度0.25g,地面垂直加速度0.125g | ||||
地震烈度7度地区: 地面水平加速度0.2g,地面垂直加速度0.1g | ||||
22 | 环境温度 | -40℃~+70℃ | ||
23 | 环境湿度 | 相对湿度5~95%(无冷凝) | ||
24 | 大气压力 | 50kPa~110kPa | ||
25 | 防护等级 | IP56 | ||
26 | 外形尺寸 | 宽700mm×深550mm×高1100mm | ||
27 | 整机重量 | 150kg |