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南京市SF6分解产物检测仪型号

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产品型号HDFJ-II型

品牌

厂商性质生产商

所在地武汉市

更新时间:2023-09-01 20:15:58浏览次数:3524次

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产地 进口 加工定制
南京市SF6分解产物检测仪型号 HDFJ-II型SF6分解产物检测仪是集SO2、H2S、CO、HF分析仪于一体,将原来要用4台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工

.技术特点
     HDFJ-II型SF6分解产物检测仪是集SO2、H2S、CO、HF分析仪于一体,将原来要用4台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
    1.快速省气:开机进入测量状态后,测量时间为2min左右。
    2.自锁接头:采用德国*自锁接头,安全可靠,无漏气。
    3.数据存储:采用大容量设计,可存储200组测试数据。
    4.显示清晰:液晶屏直接显示SO2、H2S、CO、HF含量及时间及日期等内容。
    5.内置电源:HDFJ-II型SF6分解产物检测仪内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
二.技术参数
          H2S
                测量范围:0~100ppm
                检知量:≤0.1ppm
                准确度:±0.5%
                重复性:≤1%
          SO2
                 测量范围:0~100ppm
                 检知量:≤0.1ppm
                 准确度:±0.5%
                重复性:≤1%
         CO
               测量范围:0~1000ppm
               检知量:≤1ppm
               准确度:±0.5%
               重复性:≤1%
        HF
              测量范围:0~20ppm
              准确度:<±0.5℃
              环境温度:-30℃~+60℃
              环境湿度:0~100% RH
    电源:AC 220V
           内置充电电池
    电池性能
           充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。
   重量:5公斤
   尺寸:250×150×300mm3
   工作温度:-40℃~+80℃
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于外壳直径较大的GIS应考虑在横截面上适当增加测点;

8)在水平安装的盆式绝缘子处,应增加测点,颗粒可能残留在这些绝缘子上并产生局部放电。
GIS中的超声波局部放电定位技术分为频率定位技术和幅值定位技术。频率定位技术是利用SF6气体对超声波信号中的高频信号的吸收作用,通过分析超声波信号高频部分(50kHz-100kHz)的比例来区分缺陷位于中心导体上还是外壳上,具体流程见图4-13。而对于稳定缺陷,可以利用幅值定位与时差定位技术进行精确定位。

5GIS的异常声响分析

我们偶尔会遇到运行中的GIS出现了可听的异常声响,这种现象可能是由于内部松动、设备动静触头对应不正或设备运行引起振动等因素造成,因此我们不应盲目认为GIS内部出现了明显的放电,而应改变超声波信号频段检测,并加以设备的振动分析和特高频检测等其他检测手段进行综合分析。

此外,由于设备的设计和布局的原因,在设备运行时可能引起设备某段区域存在共振现象。我们应找出共振区域,检测是否有局部放电信号。这种共振现象频率一般比较低,人手能感觉出来,不伴有超声波局部放电信号。

6)特殊部位的分析

在工作状态下,电压互感器和电流互感器的内置绕组和铁芯会产生周期性的交变电磁场,由此可能产生*的超声波信号。所以我们应对电压互感器气室和电流互感器气室进行特殊分析。该*的超声波信号一般具有强的单倍频和多倍频信号规律性,波形具有典型对称性特征。所以检测者可以通过检测信号的周期性和对称性等特征来判断信号是否源于局部放电之外的其它原因。

5 变压器超声波局部放电带电检测的技术要点

变压器内部绝缘材质多样,结构复杂,发生局部放电时,超声波信号在不同材质中的衰减速率差异较大,传导到变压器外壳的超声波信号也比较复杂。在变压器局部放电检测中,一般用油色谱和高频等方法进行普测,而超声波法则用于发现缺南京市SF6分解产物检测仪型号南京市SF6分解产物检测仪型号陷后进行缺陷的定位。在定位过程中,通过在变压器外部安装多个超声波传感器,来接收变压器内部局部放电产生的超声波信号,并利用多通道的超声波信号的幅值和时差变化来判断变压器内部放电部位的三维空间位置。

1)传感器的选择

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