System monitorowania online chromatografii oleju transformatorowego
Wprowadzenie produktu
ME-W5060PL System monitorowania online chromatografii olejowej transformatora, kompatybilny z transformatorami o napięciu 110 kV i wyższym oraz powiązanym sprzętem. Wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak próżniowe odgazowanie ultradźwiękowe i wymrażarki, dokładnie wykrywa siedem gazów wadliwych. Obsługuje protokoły TCP/IP i IEC 61850, umożliwia zdalną obsługę i konserwację. Wyposażony w inteligentne funkcje diagnostyki usterek i alarmów, oferuje silne-zakłócenia i szerokie możliwości adaptacji do środowiska, zapewniając-niezawodną gwarancję bezpiecznej i stabilnej pracy sprzętu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym.
Parametr produktu (specyfikacja)
2.1.1 Dane znamionowe
Napięcie znamionowe: AC220V.
Pobór mocy: Przy znamionowym napięciu roboczym pobór mocy nie przekracza 1000 W.
2.1.2 Wskaźniki wykrywania
Tabela 1 Wskaźniki wykrywania składników gazowych
|
komponenty gazowe |
Minimalne wykrywalne stężenie |
Zakres pomiarowy |
Dokładność wykrywania |
|
H 2 |
Mniejsze lub równe 2 μL/L |
2 ~ 2000 μL/L |
±10% |
|
CH4 |
Mniejsze lub równe 1μL/L |
1 -2000μL/L |
±10% |
|
C2H4 |
Mniejsze lub równe 1μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
|
C2H6 |
Mniejsze lub równe 1μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
|
C₂H₂ |
Mniejsze lub równe 0,5 μL/L |
0.5-500μL/L |
±10% |
|
WSPÓŁ |
Mniejsze lub równe 5μL/L |
5- 4000μL /L |
±10% |
|
CO2( fakultatywny) |
Mniejsze lub równe 25 μL/L |
2.5 - 5000μL /L |
±10% |
|
H₂O ( opcjonalne) |
2% wilgotności względnej |
2-100% wilgotności względnej |
±10% |
2.1.3 Cykl monitorowania
Minimalny okres monitorowania wynosi 2 godziny. Okres monitorowania można ustawić dowolnie, w zależności od potrzeb użytkownika.
2.1.4 Powtarzalność
Dla tej samej próbki oleju (obliczonej przy stężeniu etylenu C2H4 wynoszącym50 μL/L) przeprowadzono pięć kolejnych analiz składu gazu w oleju,Iróżnica pomiędzy wynikami badań nie przekraczała 10% średniej z pięciu analiz.
2.1.5 Błąd pomiaru
Analizując próbki oleju o zawartości gazu mieszczącej się pomiędzy minimalną a maksymalną granicą wykrywalności, tę samą próbkę oleju zbadano również na chromatografie gazowym. Błąd pomiaru obliczono na podstawie danych z chromatografu.
Błąd pomiaru: minimalna granica detekcji lub ±30%, w zależności od tego, która wartość jest większa.
2.1.6 Interfejs komunikacyjny
Elektryczne interfejsy Ethernet: 2, 10M/100M, RJ-45 .
Porty szeregowe komunikacji: 2, RS485 .
2.1.7 Wymiary zewnętrzne
Ten produkt ma kształt prostokątnego pudełka i jest wykonany z-walcowanej na zimno blachy stalowej o grubości 1,5 mm.
Konkretne wymiary są następujące: 1400mm Íx Í720mm x 420mm.
2.2 Warunki środowiskowe
Temperatura otoczenia: -40 stopni do +55 stopni;
Wilgotność względna: 5%–95% bez kondensacji;
Ciśnienie atmosferyczne: 80 kPa ~ 110 kPa;
Wysokość: 0-3000 m.
2.3 Wydajność izolacji
2.3.1 Rezystancja izolacji
A. W standardowych warunkach testowych rezystancja izolacji spełnia wymagania tabeli 2 .
Tabela 2 Wymagania dotyczące rezystancji izolacji w standardowych warunkach testowych
|
Napięcie znamionowe Ur |
Wartość rezystancji izolacji |
|
Ur Mniejsze lub równe 60 V |
Większe lub równe 5MΩ |
|
Ur>60V |
Większe lub równe 5MΩ |
|
Uwaga: W przypadku obwodów portów bezpośrednio podłączonych do urządzeń wtórnych i obwodów zewnętrznych rezystancja izolacji musi spełniać wymóg Ur > 60 V. |
|
B. W warunkach testu przy stałym wilgotnym cieple (+40±2) stopnia i (93±3)% wilgotności względnej rezystancja izolacji spełnia wymagania tabeli 3.
Tabela 3 Wymagania dotyczące rezystancji izolacji w warunkach stałej wilgotności i ciepła
|
Napięcie znamionowe Ur |
Wartość rezystancji izolacji |
|
Ur Mniejsze lub równe 60 V |
Większy lub równy 1MΩ |
|
Ur>60V |
Większy lub równy 1MΩ |
|
Uwaga: W przypadku obwodów portów bezpośrednio podłączonych do urządzeń wtórnych i obwodów zewnętrznych rezystancja izolacji musi spełniać wymóg Ur > 60 V. |
|
2.3.2, Średnia siła
W standardowych warunkach atmosferycznych wytrzymałość ośrodka spełnia wymagania tabeli 4 .
Tabela 4. Wymagania dotyczące średniej wytrzymałości
|
Napięcie znamionowe Ur |
Wartość skuteczna napięcia probierczego |
|
Ur Mniejsze lub równe 60 V |
0,5 kV |
|
Ur>60V |
2,0 kV |
|
Uwaga: W przypadku obwodów portów bezpośrednio podłączonych do urządzeń wtórnych i obwodów zewnętrznych wymagana wytrzymałość dielektryczna wynosi Ur > 60 V. |
|
2.3.3 Napięcie impulsowe
W standardowych warunkach atmosferycznych pomiędzy zasilacz i porty sygnałowe a obudowę przykładane jest standardowe napięcie udarowe. Gdy napięcie znamionowe Ur > 60 V, napięcie probiercze wynosi 5 kV; gdy napięcie znamionowe Ur jest mniejsze lub równe 60 V, napięcie probiercze wynosi 1 kV. W urządzeniu nie zaobserwowano żadnych awarii ani uszkodzeń podzespołów.
2.4 Właściwości mechaniczne
2.4.1 Wibracje
Odporność na wibracje: 5 Hz-17 Hz, przemieszczenie dwuszczytowe 0,12 cala
17 Hz-640 Hz 1,7-przyspieszenie międzyszczytowe
2.4.2 Uderzenie i kolizja
Odporność na wstrząsy: przyspieszenie szczytowe-do-10 G (12 ms)
2.5 Możliwość zwalczania-zakłóceń
2.5.1 Test odporności na wyładowania elektrostatyczne
Porty obudowy urządzenia wytrzymują testy odporności na wyładowania elektrostatyczne na poziomie 4 zgodnie z normą GB/T 17626.2-2006 . Ponadto po ustąpieniu zakłóceń urządzenie działa normalnie.
2.5.2 Test odporności na promieniowane pola elektromagnetyczne
Zewnętrzna obudowa urządzenia wytrzymuje pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej poziomu 5 zgodnie z normą GB/T 17626.8-2008 oraz testy odporności na impulsowe pole magnetyczne poziomu 5 zgodnie z normą GB/T 17626.9-1998 . Ponadto urządzenie działa normalnie po ustąpieniu zakłóceń.
2.5.3 Test odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
Porty obudowy urządzenia wytrzymują test odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej na poziomie 5 zgodnie z normą GB/T 17626.3-2008 . Ponadto po ustąpieniu zakłóceń urządzenie działa normalnie.
2.5.4 Test odporności na szybkie stany nieustalone
Port zasilania, port komunikacyjny, porty wejściowe i wyjściowe urządzenia wytrzymują test odporności na szybkie stany przejściowe/ impulsy elektryczne na poziomie 4 zgodnie z normą GB/T 17626.4-2008 .. Ponadto urządzenie działa normalnie po ustąpieniu zakłóceń.
2.5.5 Test udarowy
Port zasilania, port komunikacyjny, porty wejściowe i wyjściowe urządzenia wytrzymują testy odporności na przepięcia (impulsy) na poziomie 4 zgodnie z normą GB/T 17262.5-2008 . W przypadku wystąpienia zakłóceń w porcie zasilania i porcie sygnałowym urządzenie może normalnie działać w zakresie określonym w wymaganiach technicznych; w przypadku zakłóceń na porcie komunikacyjnym dopuszczalne jest tymczasowe przerwanie komunikacji, ale może ono zostać automatycznie przywrócone. Nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń podzespołów.
2.5.6 Test odporności na zapady napięcia i krótkotrwałe-przerwy
Urządzenie wytrzymuje test odporności na spadki napięcia i krótkie przerwy przez 10 cykli na poziomie testu 40 zgodnie z normą GB/T 17626.11-2008 .
2.5.7 Test odporności na tłumione oscylujące pola magnetyczne
Port zewnętrznej obudowy urządzenia wytrzymuje test odporności na tłumione oscylujące pole magnetyczne na poziomie 5 zgodnie z normą GB/T 17626.10 . Ponadto urządzenie działa normalnie po ustąpieniu zakłóceń.
2.6 Zasilanie ciągłe
Przed opuszczeniem fabryki urządzenie przechodzi ciągły test-włączenia w temperaturze pokojowej przez nie mniej niż 72 godziny, a wszystkie parametry i wskaźniki wydajności urządzenia spełniają standardy korporacyjne.
2.7 Wymagania bezpieczeństwa
Stopień ochrony: IP56
Cecha produktu i zastosowanie
1.4.1 Technologia odgazowania próżniowego i ultradźwiękowego
Połączona technologia odgazowania próżniowego i ultradźwiękowego umożliwia szybką i skuteczną separację gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym w warunkach niskiej próżni. Wykorzystując wzbudzenie ultradźwiękowe i ulatnianie próżniowe substancji rozpuszczonych, tworzy-samopodtrzymujący cykl dla rozpuszczonych gazów bez żadnych mediów pośredniczących. Takie podejście zapewnia wysoką skuteczność odgazowania, krótkie czasy przetwarzania i doskonałą powtarzalność, jednocześnie zapobiegając zanieczyszczeniu oleju izolacyjnego transformatora.
01
1.4.2 Technologia wymrażarki
Podczas analizy metodą chromatografii olejowej opary oleju zanieczyszczają aktywne składniki kolumny chromatograficznej, poważnie pogarszając skuteczność separacji i skracając żywotność kolumny. Zazwyczaj adsorbenty (takie jak węgiel aktywny) stosuje się do filtrowania i adsorbowania oddzielonych gazów wadliwych, skutecznie zmniejszając zanieczyszczenie kolumny. Jednak właściwości aktywacji i regeneracji adsorbentów nie spełniają-wymogów długoterminowej stabilnej pracy systemów monitorowania online.
Wymrażacze umożliwiają skuteczną kondensację lotnych związków organicznych (C3 i wyższych) w oleju transformatorowym w kontrolowanych warunkach-niskiej temperatury. Takie podejście całkowicie zapobiega zanieczyszczeniu kolumny chromatograficznej oparami oleju, umożliwiając-obsługę systemu.
02
1.4.3 Złożona kolumna chromatograficzna
Pojedyncza kolumna kompozytowa zastępuje kolumny podwójne, upraszczając architekturę systemu. W określonych warunkach temperaturowych kolumna kompozytowa skutecznie oddziela sześć gazów wadliwych: H₂, CO, CH₄, C₂H₆, C₂H₄ i C₂H₂. Obszary pików dla każdego gazu pozostają stałe w różnych warunkach izotermicznych, zachowując parametry wychwytywania pików na potrzeby przetwarzania danych. Dzięki temu nadaje się do-instalowanych na miejscu systemów monitorowania online oleju transformatorowego. Kolumna kompozytowa charakteryzuje się wysoką wydajnością, doskonałą odpornością na zanieczyszczenia i wydłużoną żywotnością.
03
1.4.4 Technologia detektorów gazu
Wykorzystując technologię zintegrowanego wykrywania, czuły element i obwody sterujące są zintegrowane w unikalnym ceramicznym chipie krzemowym. Odpowiednia komora detekcji gazów wadliwych została zaprojektowana z minimalną objętością martwą, co znacznie zwiększa czułość detekcji.
W porównaniu do czujników FID i TCD wykazuje odporność na zatrucia i wydłużoną żywotność. W porównaniu z niechromatograficznymi metodami detekcji, detektor charakteryzuje się prostą konstrukcją, kompaktowymi rozmiarami i wysoką czułością detekcji.
04
1.4.5 Obsługa protokołów komunikacyjnych TCP/IP i IEC 61850
Dane obejmujące stężenia składników gazu, stan ciśnienia gazu nośnego i widma można przesyłać do sieci warstwy procesowej za pośrednictwem SV/GOOSE. Pełna obsługa protokołów komunikacyjnych TCP/IP i wymagań normy IEC 61850 umożliwia bezproblemową integrację z głównymi urządzeniami IED- innych firm w celu monitorowania stanu transformatora w inteligentnych podstacjach.
05
Szczegóły produkcji
System monitorowania online chromatografii olejowej transformatora ME-W5060PL jest przeznaczony do monitorowania stanu operacyjnego transformatorów mocy o napięciu znamionowym 110 kV i większym, a także dławików bocznikowych wysokiego-napięciowego o napięciu znamionowym 330 kV i większym. Jako urządzenie monitorujące poziom-czujnika stanu, wykonuje ono przede wszystkim lokalne pomiary parametrów monitorowania stanu pierwotnego sprzętu napełnionego olejem-w inteligentnych podstacjach i obsługuje funkcje przesyłania danych. Spełnia wymagania komunikacyjne inteligentnych podstacji w oparciu o normę IEC 61850, umożliwiając w pełni cyfrowe pozyskiwanie i transmisję danych.
Kwalifikacje firmy
Popularne Tagi: system monitorowania online chromatografii oleju transformatorowego, Chiny producenci systemów monitorowania online chromatografii oleju transformatorowego, fabryka, Sprzęt do testowania monitoringu online