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上海科石科技發展有限公司
工作原理氣體在一定壓力下, 當溫度略低于露點(氣體中水蒸汽的飽和溫度)時,氣體中水蒸汽凝結成露水,使照射在鏡面上的光線產生漫反射,感光器件產生電信號變化,檢測電路將電信號變化和溫度數據發送給控制系統進行分析,通過智能算法計算出被測氣體的露點溫度值并顯示(* 0C以下露點稱為霜點)。露點儀測量到露點溫度后自動加熱鏡面直至露水消除,再次自動降溫重復上述過程循環測量。主要技術指標測量方式全自動連續測量被測氣體SF6被測氣體流量400~80050ml/min流量顯示數字流量計溫度分辨率0.1℃測量范圍20℃ ~ -62℃測量誤差優于0.3℃顯示單位℃、ppm......
工作原理
氣體在一定壓力下, 當溫度略低于露點(氣體中水蒸汽的飽和溫度)時,氣體中水蒸汽凝結成露水,使照射在鏡面上的光線產生漫反射,感光器件產生電信號變化,檢測電路將電信號變化和溫度數據發送給控制系統進行分析,通過智能算法計算出被測氣體的露點溫度值并顯示(* 0°C以下露點稱為霜點)。露點儀測量到露點溫度后自動加熱鏡面直至露水消除,再次自動降溫重復上述過程循環測量。
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測量方式 | 全自動連續測量 |
被測氣體 | SF6 |
被測氣體流量 | 400~800±50ml/min |
流量顯示 | 數字流量計 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測量范圍 | 20℃ ~ -62℃ |
測量誤差 | 優于±0.3℃ |
顯示單位 | ℃、ppm |
測量氣體壓力 | ≤1MPa |
工作環境溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
工作環境濕度 | ≤85%RH |
外接電源 | AC220V±10%,50Hz |
內置電源 | 24V鋰電池 |
功率 | ≤70W |
正常連續工作時間 | >8h |
測量原理 | 冷鏡式測量原理 |
制冷源 | SL微型冷卻器 |
取樣接口 | 自密封快插接頭 |
外型尺寸 | 長340mm×寬230mm×高200mm |
重量 | ≤9.5 kg |
制冷機模塊 | 由微型制冷機和制冷機電源組成,主要負責對鏡面降溫及加熱、采集鏡面溫度并發送至控制模塊。 |
光路采集模塊 | 由光源、濾光組件、透鏡、反射鏡面和硅光電池組成。對光源供電、采集光電轉換信號并發送至控制模塊。 |
控制模塊 | 通過通信接口對制冷機模塊和光路采集模塊發送控制指令并接收溫度、光路信號,負責控制檢測流程以及顯示人機交互界面、記錄測量結果等功能。 |
氣路模塊 | 由測量腔、數字流量計、自密封快插接頭、管路及調節閥等組成,主要負責被測氣體的壓力調整、流量調節,使氣體達到測量要求后再進入測量腔體。 |
機箱 | 產品機箱采用標準化鋁合金機箱設計,由上下蓋板、側板、前后橫梁、側梁、面板型材、塑料底角等組成,保證強度的同時使用拉桿提高儀器的便攜性。 |
2.測量方法——冷鏡式露點以其主要測量原理為冷鏡原理,該原理依據不同水份含量的氣體在不同溫度下的鏡面上會結露的特性而實現,基于冷鏡測量原理,合適的測量方法可以使設備準確的判斷出被測氣體的真實露點溫度。目前基于冷鏡測量原理的測量方法有目測法、平衡法、巡檢法。其中目測法為一代的冷鏡測露點測量法,通過肉眼觀察冷鏡表面結露情況來判斷露點溫度,該測量法由于操作性差,精度誤差大,重復性差等原因,目前已逐漸淘汰。平衡法是目前比較普遍的第二代露點測量法,通過光電檢測技術與冷鏡原理相結合,通過不斷的對冷鏡表面霜層厚度進行平衡,最終計算出氣體露點溫度。該測量法在設備及氣體管道環境相對干燥清潔時,具有較好的測量精度,且為全自動測量,操作簡單,使用方便。平衡法由于其測量方式的特性,在氣體雜質較高、氣體管路清潔程度不夠、環境條件差、設備保存不善內部污染等情況下,其檢測精度則大幅降低。出現這種現象的主要原因是由于其在測量過程中,冷鏡表面持續不斷冷凝氣體中的水份,同時氣體中的污染物將一起被凝結在鏡面之上,在污染物過多時,使光電檢測模塊發生誤判,發生提前或延后判定露點溫度的現象,其測量值與實際露點值便會存在較大誤差。
3.巡檢式測量法正是為了彌補平衡測量法目前存在的幾大缺陷而開發的新一代冷鏡露點測量方法,它與平衡法在原理方面相同,都是通過冷鏡原理與光電檢測技術結合,不同的地方在于,巡檢測量法摒棄了平衡法通過冷鏡表面霜層厚度計算露點的方式,采用了更科學更直接可靠的直接測量形式,在冷鏡表面出現霜點的一瞬間,光電系統便將其數據記錄,通過科學的算法還原出精確的結露溫度。由于沒有不斷平衡霜層的過程,在同等測量條件下,巡檢測量法的測量速度將優于平衡測量法。巡檢測量法的另一大特點便是其自清潔功能,在冷鏡表面出現霜點的一瞬間,除了光電系統記錄其結露數據外,冷鏡表面則已經開始升溫,直至冷鏡表面霜點融化,伴隨著氣流,冷鏡表面水分及污染物將一起被吹掃清楚,為下一次測量做好準備。該測量方法極大的降低了冷鏡鏡面被污染概率,提高了設備的測量精度及環境適應性,延長了設備維護周期。
4.3.電磁干擾——在電力行業中,儀器設備受電磁干擾是比較常見的現象,輕微的電磁干擾便能使設備性能降低,嚴重的則可能造成設備的損毀。針對電力用戶使用環境,電力露點儀內部采用了抗電磁干擾模塊設計,內置獨立的供電模塊,避免了電網干擾,產品核心部件則均采用耐電磁干擾材料屏蔽層或鍍層進行防護,電源傳導與信號傳遞同樣進行了合理的抗電磁干擾設計。公司自主研發的露點測量軟件采用了自我修正及較差比對措施,極大的降低了因電磁干擾而產生的設備性能受損現象。
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