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武漢華頂電力設備有限公司
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佛山市SF6氣體泄漏報警監控系統銷售網點SF6氣體在電力系統中得到廣泛應用.雖然在常態下,SF6氣體是一種沒有顏色、沒有味、無毒的惰性氣體,但在高壓電弧的作用下,這種氣體會發生分解,遇到水份后還會產生一些劇毒物質,如氟化亞硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等
一.產品簡介:
SF6氣體在電力系統中得到廣泛應用.雖然在常態下,SF6氣體是一種沒有顏色、沒有味、無毒的惰性氣體,但在高壓電弧的作用下,這種氣體會發生分解,遇到水份后還會產生一些劇毒物質,如氟化亞硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等,類似這些劇毒物質即便是微量也能致人非命。
當前,SF6氣體在中、高壓設備中的大量使用,其安全性已受到人們的普遍關注。針對SF6比空氣重,泄漏易聚集,易造成低層空間缺氧,空氣含毒環境對人員的威脅等問題,有關部門已制訂了一系列相應的行業安全法規,法規中明確規定了人員在進入SF6配電裝置室時必須先通風15分鐘,對空氣中的SF6氣體濃度及氧氣含量進行監測,在SF6配電裝置的低位區應安裝能報警的氧量儀和SF6氣體報警儀。
HD600型SF6氣體泄漏報警監控系統,正是按照這些行業安全法規而開發設計的一種智能化在線監測系統。
二.功能特點:
1.傳感器技術
采用超聲波測速技術,可定量檢測SF6氣體濃度。
2.多重檢測功能
主要針對SF6氣體泄漏和缺氧狀況進行檢測,并兼有溫度、濕度等環境數據的輔助檢測功能,*符合《電業安全工作規程》要求。
3.早期現場報警技術微量檢測技術能發出早期現場警報,并指示氣體泄漏位置,及時通知危險地點內人員疏散,尋找及消除泄漏源,保護運行設備。
4.現場總線設計一根電纜連接所有采集器及主機,可分立可組合,具有很高的現場適應性。
5.多點組網檢測多128點同時檢測(可根據用戶需求擴展),滿足現場環境需要,提高檢測可靠性。
6.遠程控制能力
數據可傳送到遠方控制中心,控制中心也可直接遠程查詢、控制監控系統。
7.開放性設計
可方便組成遠程監控系統,實現遙測、遙控功能;系統通訊采用標準通信規約,系統可方便接入綜自監控系統或其他系統。
8.長壽型設計充分利用單片機的工作靈活性,傳感器采取間歇式工作測量,大大提高了傳感器的工作穩定性和使用壽命。
9.歷史數據記錄和查詢大容量數據存儲器,可通過筆記本電腦等外設進行快捷查詢。
10.自動語音提示、報警
自動語音提示實時檢測結果,加強現場工作人員的直觀感覺。
11.免維護設計
整機無可調節器件,高等級、*的元器件選用,優異的抗干擾性能。
三.技術特性
工作環境:-10-50℃, 環境濕度≤95%,海拔2000米以下
工作電源:AC/DC 185-265V
功耗:主機:<20VA 變送器:<5W
SF6氣體泄漏報警值:缺省:1000ppm,可根據需求執行設置
報警誤差<5%(V/V)
氧含量檢測范圍:0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%報警
風機啟動
1.SF6氣體泄漏時自動通風
2.氧氣含量≤18.0%時風機自動啟動
3.自動定時排風
4.可手動強制啟動風機排風
溫度顯示范圍 -20-99℃
濕度顯示范圍 0-99%RH
報警輸出觸點功率:AC220V/3A
風機輸出觸點功率:AC220V/3A(增加風機控制器為30A)
絕緣性能:>10MΩ(外殼與電源間)
抗電強度:>2000V(外殼與電源間)
電磁兼容特性:快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級
雷擊(浪涌) GB/T17626.5-1999 3級
變送器與主機通訊:標準RS485接口,波特率4800BPS
RTU通訊:標準RS485、RS232接口,波特率4800BPS
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電流法的優點是基本模擬電流互感器實際運行(僅是二次負荷的大小有差別),從原理上講是一種無可挑剔的試驗方法,同時能保證一定的準確度,也可以說是一種容易理解的試驗方法。但是隨著系統容量增加,電流互感器電流越來越大,可達數萬安培。現場加電流至數百安培已有困難,數千安培或數萬安培幾乎不可能。降低一些試驗電流對減小試驗容量沒有多大意義,降低太多則電流互感器誤差驟增。
1.2 電壓法
1.2.1 電壓法試驗原理
電壓法檢查電流互感器變比試驗接線圖如圖3所示。
圖3 電壓法的試驗接線圖——電壓源(1 臺調壓器);L1、L2——電流互感器一次線
圈2個端子;K1、K2——電流互感器二次線圈2個端子;
V——電壓表,測量電流互感器二次電壓;mV——毫伏表,
測量電流互感器一次電壓
電壓法檢查電流互感器變比等值電路圖如圖4所示。
圖4 電壓法的等值電路
——電壓源;V——電壓表;mV——毫伏表;I0——電流
互感器激磁電流;U1——電流互感器一次電壓;
U2′——折算到一次側的電流互感器二次電壓;
r1、x1——電流互感器一次線圈電阻、漏抗;
r2′、x2′——折算到一次側的電流互感器二次線圈電阻、漏抗;
Zm——電流互感器激磁阻抗
當電壓法測電流互感器變比時,一次線圈開路,鐵心磁密很高,極易飽和。電壓U2′稍高,勵磁電流I0增大很多。
從等值電路圖可得下式:
U2′+I0×(r2′+jx2′)=U1
從式中可知引起誤差的是I0×(r2′+jx2′),變比較小、額定電流5A的電流互感器二次線圈電阻和漏抗一般小于1Ω,變比較大、額定電流為1A的電流互感器二次線圈電阻和漏抗一般1~15Ω。以1臺 220 kV、2500A/1 A電流互感器現場試驗數據為例:二次線圈施加電壓250 kV,一次線圈測得電壓100 mV,此時二次線圈激磁電流約2mA,二次線圈電阻和漏抗約15Ω,I0×(r2′+jx2′)=30 mV。30mV與250 V相比不可能引起誤差。
從上述分析可知:電壓法測量電流互感器變比時只要限制激磁電流I0為m*,即可保證一定的測量精度。佛山市SF6氣體泄漏報警監控系統銷售網點
1.2.2 電壓法試驗的特點
電壓法的大的優點是試驗設備重量較輕,適合現場試驗,只需要1個小調壓器、1塊電壓表、1塊毫伏表。僅僅是要注意限制二次線圈的勵磁電流小于10mA,即可保證一定的準確度。
2 結論
(1)用電流法檢查電流互感器變比的現場試驗需要笨重的試驗設備,而且達到數千安培幾乎不可能。若試驗電流降低太多,則電流互感器誤差驟增。佛山市SF6氣體泄漏報警監控系統銷售網點
(2)用電壓法檢查電流互感器變比的現場試驗僅需要1個小調壓器、1塊電壓表、1塊毫伏表,是一種簡便可靠的現場試驗方法
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