SF6综合在线监测系统 电力工程用
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SF6综合在线监测系统 电力工程用

HDZXSF6综合在线监测系统 电力工程用

参考价: 订货量:
560 1

具体成交价以合同协议为准
2019-11-18 08:01:09
390
属性:
产地类别:国产;应用领域:能源,电子,交通,电气,综合;
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产品属性
产地类别
国产
应用领域
能源,电子,交通,电气,综合
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

SF6综合在线监测系统 电力工程用该系列产品集新检测通信技术于一体,测量精度高,外观小巧。适用于各种电压等级的SF6断路器的SF6气体微水、密度和温度的在线监测,以满足电力配网自动化和设备状态检

详细介绍

一、产品简介
       HDZX型SF6综合在线监测系统产品是武汉华顶电力设备有限公司根据国网电力公司的在线状态检修的要求,与国网公司SF6中心实验室合作开发的数字式高精度SF6气体在线式监测装置。该系列产品集新检测通信技术于一体,测量精度高,外观小巧。适用于各种电压等级的SF6断路器的SF6气体微水、密度和温度的在线监测,以满足电力配网自动化和设备状态检修的需要。
     HDZX型SF6综合在线监测系统的测量范围与精度为:微水:露点-60℃~+20℃或10~1000 ppmv,±5%(F.S.);密度:0.01~1.00MPa,±1%(FS)。
     HDZX型SF6综合在线监测系统通过RS-485/CAN通讯接口将信息接入变电站综合自动化系统。内置的二组输出转换接点可按预设门限上传报警、闭锁信号,或直接启动报警、闭锁装置。
     微水传感器采用*芬兰露点传感器,密度采用德国原装传感器,从而保证了整个测量精度和稳定性。
二、结构说明
     HDZX型SF6综合在线监测系统由监测主机、变送器两部分组成。在结构上连成整体(详见底部图)。传感器下部为M30Х2螺纹接口,通过三通与气源接通。主机下部有2个引线接口,右部接口为“电源通信电缆接口”,左部接口为“报警、闭锁控制电缆接口”。 该型机的现场采集信息可通过RS-485通讯线缆直接传输至后台机或变电站综合自动化系统。 
三、技术参数

湿度:

1

测量范围

10~10000 ppmv(μL/L)

2

工作压力

0.10~1.00 MPa

3

测量精度

≤± 5% FS

4

报警门限

300 ppmv(或按要求任意预设)

5

温度测量精度

± 0.5℃

密度:

1

测量范围

0.01~1.00Mpa

2

测量精度

≤±1% FS

3

报警门限

0.52 MPa(或按要求任意预设) 

4

报警解除

0.53 MPa(或按要求任意预设)

5

闭锁门限

0.50 MPa(或按要求任意预设) 

6

闭锁解除

0.51 MPa(或按要求任意预设) 

其它:

1

通讯接口

RS-485/CAN

2

通讯速率

2,400 bps

3

电源电压

AC 220V ±10% 50Hz

4

工作环境

-48℃~+55℃,≤95%RH

5

设备接口

M30×2 螺纹,或定制

    

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的需要。同时,配网调度防误和配网运行防误之间的信息是*共享的,又可以保证相对独立,互不干扰。

现场闭锁设备是针对配网设备而设置的,操作人员拿着电脑钥匙到现场操作,必须严格按电脑钥匙中操作票的操作顺序进行倒闸操作,如果不是操作的设备,电脑钥匙拒绝开放闭锁机构,该项操作就无法进行下去,只有当前操作的设备符合操作票的操作项操作才能进行下去,从而达到防止误操作的目的。完成现场操作后,可以利用电脑钥匙把操作结果回传给主站系统。蓄电池作为直流电源系统的核心组成部分,起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是电力系统正常工作的系后一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监SF6综合在线监测系统 电力工程用测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使用的蓄电池监测设备及蓄电池状态分析设备都是以蓄电池内阻为主要指标,结合蓄电池内阻的变化速率及历史数据,建立起专家系统,对蓄电池状态进在线评估,預计其使用寿命。现代电站和变电站都采用大容量蓄电池,其内阻极其微小,为几十到数百微欧,甚至接头的松紧程度都会对测量结果造成影响,并且蓄电池在线工作时有一定的充电纹波干扰,因而使传统的电阻测量技术难以达到测量要求,应采用微电阻精密测量技术进行蓄电池内阻测量才行。1蓄电池的内阻模型蓄电池的简化等效电路。图中Rc为蓄电池正负电极的极化电阻,C为正负电极的双电层电容等效值。R为蓄电池的欧姆电阻。蓄电池连接部分主要是欧姆电阻,而电极极化部分既有欧姆电阻又有极化电阻。1.1欧姆电阻:由极板、汇流排、极柱、电解液、隔膜等的电阻组成,它们服从欧姆定律。1.2极化电阻:它包括浓差极化电阻和电化学极化电阻,由扩散极化电阻、电荷传递电阻组成,是由电极动力学过程和物质转移引起,它们不服从欧姆定律。1.3浓差极化:电流通过蓄电池后,引起正负电极表面附近的电解液浓度变化,进而产生浓极化电动势,其大小与电流大小、温度、电极反应速率、电迁移、扩散速度有关。

1.4电化学极化:当电流通过蓄电池时,由于电极过程某一步的迟缓,阻碍了电极过程的进行,使电极电位离开平衡电极电位。其大小与电流大小、温度、电极真实有效表面积等因素有关。2影响蓄电池内阻的因素

影响蓄电池内阻的因素主要有:2.1蓄电池使用的SF6综合在线监测系统 电力工程用时间:隨着使用时间的增加,使电解液失水、极板与连接条的腐蚀、极板的硫酸化、极板变形及活性物质的脱落等因素,造成蓄电池容量减小,蓄电池内阻变大。

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