Онлайн система моніторингу хроматографії трансформаторного масла
Ознайомлення з продуктом
ME-W5060PL Онлайнова система моніторингу хроматографії трансформаторного масла, сумісна з трансформаторами напруги 110 кВ і вище та відповідним обладнанням. Використовуючи передові технології, такі як вакуумна ультразвукова дегазація та холодні пастки, він точно виявляє сім шкідливих газів. Підтримуючи протоколи TCP/IP і IEC 61850, він забезпечує дистанційну роботу та обслуговування. Оснащений інтелектуальною діагностикою несправностей і функціями сигналізації, він пропонує сильні-можливості захисту від перешкод і широку адаптивність до середовища, забезпечуючи-надійну гарантію-часу для безпечної та стабільної роботи енергетичного обладнання.
Параметр продукту (специфікація)
2.1.1 Номінальні дані
Номінальна напруга: AC220V.
Споживана потужність: за номінальної робочої напруги споживана потужність не перевищує 1000 Вт.
2.1.2 Індикатори виявлення
Таблиця 1 Індикатори визначення компонентів газу
|
газові компоненти |
Мінімальна виявлена концентрація |
Діапазон вимірювання |
Точність виявлення |
|
H 2 |
Менше або дорівнює 2 мкл/л |
2 ~ 2000 μL/L |
±10% |
|
CH4 |
Менше або дорівнює 1 мкл/л |
1 -2000μL/L |
±10% |
|
C2H4 |
Менше або дорівнює 1 мкл/л |
1-2000μL/L |
±10% |
|
C2H6 |
Менше або дорівнює 1 мкл/л |
1-2000μL/L |
±10% |
|
C₂H₂ |
Менше або дорівнює 0,5 мкл/л |
0.5-500μL/L |
±10% |
|
CO |
Менше або дорівнює 5 мкл/л |
5- 4000μL /L |
±10% |
|
CO2( необов'язково) |
Менше або дорівнює 25 мкл/л |
2.5 - 5000μL /L |
±10% |
|
H₂O ( необов'язково) |
2% відносної вологості |
2-100% відносної вологості |
±10% |
2.1.3 Цикл моніторингу
Мінімальний період моніторингу – 2 години. Період моніторингу можна встановити довільно відповідно до потреб користувача.
2.1.4 Повторюваність
Для того самого зразка масла ( розраховано з концентрацією етилену C2H450 мкл/л), було виконано п’ять послідовних аналізів складу газу в нафті,ірізниця між результатами тесту не перевищувала 10% середнього значення з п'яти аналізів.
2.1.5 Помилка вимірювання
Під час аналізу зразків нафти з вмістом газу між мінімальною та максимальною межами виявлення цю ж пробу нафти також перевіряли на газовому хроматографі. Похибку вимірювання розраховували за даними хроматографа.
Похибка вимірювання: мінімальна межа виявлення або ±30%, залежно від того, що більше.
2.1.6 Інтерфейс зв'язку
Електричні інтерфейси Ethernet: 2, 10M/100M, RJ-45 .
Послідовні порти зв’язку: 2, RS485 .
2.1.7 Зовнішні розміри
Цей виріб має форму прямокутної коробки та виготовлений із холоднокатаної сталевої-листової сталі товщиною 1,5 мм.
Конкретні розміри такі: 1400 мм х 720 мм х 420 мм.
2.2 Екологічні умови
Температура навколишнього середовища: від -40 градусів до +55 градусів;
Відносна вологість: 5–95% без конденсації;
Атмосферний тиск: 80 кПа ~ 110 кПа ;
Висота: 0-3000м.
2.3 Ізоляційні характеристики
2.3.1 Опір ізоляції
A. За стандартних умов випробувань опір ізоляції відповідає вимогам таблиці 2 .
Таблиця 2 Вимоги до опору ізоляції за стандартних умов випробувань
|
Номінальна напруга Ur |
Значення опору ізоляції |
|
Ur Менше або дорівнює 60 В |
Більше або дорівнює 5 МОм |
|
Ur>60V |
Більше або дорівнює 5 МОм |
|
Примітка. Для ланцюгів портів, безпосередньо підключених до вторинного обладнання та зовнішніх ланцюгів, опір ізоляції має відповідати вимозі Ur > 60 В. |
|
B. За умов постійного вологого випробування (+40±2) градусів і (93±3)% відносної вологості опір ізоляції відповідає вимогам таблиці 3.
Таблиця 3 Вимоги до опору ізоляції за умов постійної вологості та тепла
|
Номінальна напруга Ur |
Значення опору ізоляції |
|
Ur Менше або дорівнює 60 В |
Більше або дорівнює 1 МОм |
|
Ur>60V |
Більше або дорівнює 1 МОм |
|
Примітка. Для ланцюгів портів, безпосередньо підключених до вторинного обладнання та зовнішніх ланцюгів, опір ізоляції має відповідати вимозі Ur > 60 В. |
|
2.3.2, Середня сила
За стандартних атмосферних умов міцність середовища відповідає вимогам таблиці 4 .
Таблиця 4. Вимоги до середньої міцності
|
Номінальна напруга Ur |
Ефективне значення випробувальної напруги |
|
Ur Менше або дорівнює 60 В |
0,5 кВ |
|
Ur>60V |
2,0 кВ |
|
Примітка. Для ланцюгів портів, безпосередньо підключених до вторинного обладнання та зовнішніх ланцюгів, вимога до електричної міцності становить Ur > 60 В. |
|
2.3.3 Імпульсна напруга
За стандартних атмосферних умов між джерелом живлення та сигнальними портами та корпусом подається стандартна напруга грозового імпульсу. Коли номінальна напруга Ur > 60 В, випробувальна напруга становить 5 кВ; коли номінальна напруга Ur менше або дорівнює 60 В, випробувальна напруга становить 1 кВ. Поломки або пошкодження компонентів в пристрої не спостерігається.
2.4 Механічні властивості
2.4.1 Вібрація
Стійкість до вібрації: 5 Гц-17 Гц 0,12 дюйма подвійного пікового зміщення
17 Гц-640 Гц 1,7 пік-прискорення до піку
2.4.2 Удар і зіткнення
Ударостійкість: 10G від-до-пікового прискорення (12 мс)
2.5 Здатність проти-перешкод
2.5.1 Випробування на стійкість до електростатичного розряду
Порти корпусу пристрою можуть витримувати випробування на стійкість до електростатичного розряду рівня 4, як зазначено в GB/T 17626.2-2006 . Крім того, пристрій працює нормально після зникнення перешкод.
2.5.2 Випробування на стійкість до випромінюваних електромагнітних полів
Зовнішній корпус пристрою може витримувати магнітні поля промислової частоти рівня 5, як зазначено в GB/T 17626.8-2008, і випробування на стійкість до імпульсного магнітного поля рівня 5, як зазначено в GB/T 17626.9-1998 . Крім того, пристрій працює нормально після зникнення перешкод.
2.5.3 Випробування на стійкість до радіочастотних електромагнітних полів
Порти корпусу пристрою витримують випробування на стійкість до радіочастотного електромагнітного поля рівня 5, як зазначено в GB/T 17626.3-2008 . Крім того, пристрій працює нормально після зникнення перешкод.
2.5.4 Тест на стійкість до швидких перехідних процесів
Порт живлення, комунікаційний порт, вхідні та вихідні порти пристрою можуть витримувати тест на стійкість до швидких електричних перехідних процесів/вибухів рівня 4, як зазначено в GB/T 17626.4-2008 . Крім того, пристрій працює нормально після зникнення перешкод.
2.5.5 Випробування на удар (стрибок).
Порт живлення, комунікаційний порт, вхідний і вихідний порти пристрою можуть витримувати випробування на стійкість до стрибків (імпульсів) рівня 4, як зазначено в GB/T 17262.5-2008 . Якщо перешкоди застосовуються до порту живлення та сигнального порту, пристрій може нормально працювати в діапазоні, зазначеному в технічних вимогах; якщо перешкоди застосовуються до комунікаційного порту, дозволено тимчасове переривання зв’язку, але воно може відновитися автоматично. Пошкоджень компонентів не виявлено.
2.5.6 Випробування на стійкість до падіння напруги та коротко{1}}часового переривання
Пристрій може витримувати випробування на стійкість до падінь напруги та короткочасних переривань протягом 10 циклів на рівні випробувань 40, як зазначено у ГБ/Т 17626.11-2008 .
2.5.7 Випробування на стійкість до затухаючих коливальних магнітних полів
Порт зовнішнього корпусу пристрою може витримувати випробування на стійкість до затухаючого коливального магнітного поля рівня 5, як зазначено в GB/T 17626.10 . Крім того, пристрій працює нормально після зникнення перешкод.
2.6 Постійне живлення
Перед тим, як покинути фабрику, пристрій проходить безперервне випробування -за кімнатної температури протягом не менше 72 годин, і всі параметри та показники продуктивності пристрою відповідають стандартам підприємства.
2.7 Вимоги безпеки
Рівень захисту: IP56
Особливості продукту та застосування
1.4.1 Технологія вакуумної та ультразвукової коливальної дегазації
Комбінована технологія вакуумної та ультразвукової коливальної дегазації забезпечує швидке та ефективне відділення розчинених газів у трансформаторному маслі в умовах низького вакууму. Використовуючи ультразвукове збудження та вакуумне випаровування розчинених речовин, він створює само-цикл для розчинених газів без будь-яких проміжних середовищ. Цей підхід забезпечує високу ефективність дегазації, короткий час обробки та відмінну повторюваність, одночасно запобігаючи забрудненню ізоляційного масла трансформатора.
01
1.4.2 Технологія Cold Trap
Під час аналізу масляної хроматографії пари мастила забруднюють активні компоненти хроматографічної колонки, серйозно погіршуючи ефективність розділення та скорочуючи термін служби колонки. Як правило, адсорбенти (такі як активоване вугілля) використовуються для фільтрації та адсорбції відокремлених несправних газів, ефективно зменшуючи забруднення колонки. Однак характеристики активації та регенерації адсорбентів не відповідають -вимогам довгострокової стабільної роботи систем онлайн-моніторингу.
Холодні пастки забезпечують ефективну конденсацію летких органічних сполук (C3 і вище) у трансформаторному маслі в умовах контрольованої низької -температури. Такий підхід повністю запобігає забрудненню хроматографічної колонки масляними парами, що забезпечує-необслуговування системи.
02
1.4.3 Композитна хроматографічна колонка
Один складений стовпець замінює подвійні стовпці, спрощуючи архітектуру системи. За певних температурних умов композитна колонка ефективно відокремлює шість шкідливих газів: H₂, CO, CH₄, C₂H₆, C₂H₄ і C₂H₂. Площі піків для кожного газу залишаються постійними в різних ізотермічних умовах, зберігаючи параметри захоплення піків для обробки даних. Це робить його придатним для-монтованих на місці систем онлайн-моніторингу трансформаторного масла. Композитна колонка має високу ефективність колонки, чудову стійкість до забруднення та подовжений термін служби.
03
1.4.4 Технологія детекторів газу
Використовуючи інтегровану сенсорну технологію, чутливий елемент і схема керування інтегровані в унікальний керамічний кремнієвий чіп. Відповідна камера виявлення несправного газу розроблена з мінімальним мертвим об’ємом, що значно підвищує чутливість виявлення.
У порівнянні з датчиками FID і TCD, він демонструє стійкість до отруєнь і подовжений термін служби. На відміну від не-хроматографічних методів виявлення, детектор відрізняється простою структурою, компактним розміром і високою чутливістю виявлення.
04
1.4.5 Підтримка протоколів зв'язку TCP/IP і IEC 61850
Дані, включаючи концентрації газових компонентів, стан тиску газу-носія та спектри, можуть бути передані в мережу технологічного рівня через SV/GOOSE. Повна підтримка протоколів зв’язку TCP/IP і вимог IEC 61850 забезпечує бездоганну інтеграцію з основними IED сторонніх-розробників для моніторингу стану трансформаторів на розумних підстанціях.
05
Деталі виготовлення
Онлайн-система моніторингу хроматографії трансформаторного масла ME-W5060PL розроблена для моніторингу робочого стану силових трансформаторів на напругу 110 кВ і вище, а також високо{3}}шунтуючих реакторів на напругу 330 кВ і вище. Будучи пристроєм для моніторингу рівня датчика-стану, він головним чином виконує локальне вимірювання параметрів моніторингу стану первинного мастило{7}}заповненого обладнання на розумних підстанціях і виконує функції передачі даних. Він відповідає комунікаційним вимогам розумних підстанцій на основі IEC 61850, забезпечуючи повністю цифровий збір і передачу даних.
Кваліфікація компанії
Популярні Мітки: хроматографія трансформаторного масла онлайн система моніторингу, Китай хроматографія трансформаторного масла онлайн виробники системи моніторингу, фабрика