SF6气体密度表
SF6气体密度表YM SF6 gas densimeter
量程:-0.1~0.1MPa
精度:2.5级
测压元件:铜合金
焊接方式:加银锡焊
密封性能:漏气率≤1×10-9Pa·m3/s 外壳材质:碳钢喷黑塑
机芯:铜合金Range: -0.1~0.1MPa
Accuracy: Cl. 2.5
Pressure Measuring Element: Copper Alloy Welding: Tin-Silver Solder
Sealability: Leak Rate ≤1×10-9Pa·m3/s Case Material: Carbon Steel with Black Enamel Movement: Copper Alloy
MODEL YM
量程:-60~100KPa
精度:2.5级
测压元件:铜合金
焊接方式:加银锡焊
密封性能:漏气率≤1×10-9Pa·m3/s 外壳材质:SUS304
机芯:铜合金Range: -60~100MPa
Accuracy: Cl. 2.5
Pressure Measuring Element: Copper Alloy Welding: Tin-Silver Solder
Sealability: Leak Rate ≤1×10-9Pa·m3/s Case Material: SUS304
Movement: Copper Alloy
量程:-0.1~0.15MPa,-60~100KPa 精度:2.5级
测压元件:铜合金或不锈钢
焊接方式:加银锡焊或氩弧焊
密封性能:漏气率≤1×10-9Pa·m3/s
外壳材质:SUS304
机芯:铜合金或不锈钢Range: -0.1~0.15MPa,-60~100KPa Accuracy: Cl. 2.5
Pressure Measuring Element: Copper Alloy Welding: Tin-Silver Solder or TIG Welding Sealability: Leak Rate ≤1×10-9Pa·m3/s Case Material: SUS304
Movement: Copper Alloy or Stainless Steel
Brass Internals, Liquid-filled
量程:-60~100KPa
精度:2.5级
测压元件:SUS316
焊接方式:氩弧焊
密封性能:漏气率≤1×10-9Pa·m3/s 外壳材质:SUS304
机芯:不锈钢
Range: -60~100KPa
Accuracy: Cl. 2.5
Pressure Measuring Element: SUS316 Welding: TIG Welding
Sealability: Leak Rate ≤1×10-9Pa·m3/s Case Material: SUS304
Movement: Stainless Steel
TIG。
SF6密度表(继电器)校验细则.doc
规章制度编号:xxx(运检/4)***-2016xxx变电检测通用管理规定第39分册SF6密度表(继电器)校验细则xxx二〇一六年十月目录I前言 (III)1校验条件 (2)1.1 环境要求 (2)1.2 待校表计本体设备要求 (2)1.3 人员要求 (2)1.4 安全要求 (2)1.5 校验仪器要求 (2)2校验准备 (3)3校验方法 (3)3.1 校验管路连接及接线 (3)3.2 校验项目 (3)3.3 校验步骤 (4)3.4 校验操作 (4)3.5 注意事项 (5)3.6 校验验收 (5)4校验数据分析和处理 (5)4.1 SF6密度表(继电器)的准确度等级和允许误差(表体温度20±2℃条件下) (5)4.2 回程误差 (6)4.3 轻敲位移 (6)4.4 接点设定值误差及切换差(表体温度20±2℃条件下) (6)4.5 表体温度偏离(20±2)℃范围时最大允许误差计算 (6)5校验报告 (7)附录 A (规范性附录)SF6密度表(继电器)校验报告 (8)附录 B (规范性附录)压力换算方法 (10)附录 C (资料性附录)SF6气体状态方程 (11)II前言为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,xxx运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了xxx变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施管理规定(以下简称“五通一措”)。
经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代xxx总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。
本细则是依据《xxx变电检测通用管理规定》编制的第39分册《SF6密度表(继电器)校验细则》,适用于35kV及以上变电站的SF6变压器、断路器、组合电器、高压开关柜、电流互感器、电压互感器、套管等变电设备上所安装的SF6密度表(继电器)。
六氟化硫气体说明
六氟化硫气体说明一、总论(一)概述说明六氟化硫(SF6) 在环境温度下无需加热均可以气态形式应用于我们的设备,。
气体压力图(图一)显示,在+20 ℃,绝对压力为22bar时,SF6 为液态,在+30 ℃绝对压力为28 bar时,SF6 为液态。
SF6 并不遵循理想气体原理。
图 2 所示为在定容状态下不同填充密度时的压力变化。
图中很明显地显示,如果充气密度相当于+20℃时的绝对压力4.5bar时,温度可以达到-40℃,无需对气体进行液化。
(二)生产六氟化硫是用氟和熔化的硫直接合成的一种工业产品。
经过清洗、加热分解、干燥之后浓缩液化以去除非冷凝性物质(如:氧气和空气中的氮气或碳化合物)精制而成。
(三)物理和化学特性SF6为无色无味气体, 其主要特性概括如下:分子重量:146.07临界温度:+45.5 ℃(超出临界温度时,SF6不能通过压缩液化:平衡曲线图“液-气”图中,临界压力与临界温度相关。
临界压力:37.5帕临界密度:0.730g/CM3在+20 ℃时的密度:-当绝对压力为1帕时(大气压): 6.16g/DM3-当绝对压力为2帕时:12.5g/DM3-当绝对压力为6帕时:37g/DM3在SF6中声音的传播速度为空气中声音的传播速度的三分之一。
六氟化硫气体非常稳定、不活泼。
只有在温度超过+500 ℃时才能受热分解。
在电弧过程中可以观察到气体的部分分解。
其分解产物主要是气体(低等级的氟化硫或硫-氟-氧混合物)和固体(硫化物或金属硫化物)。
(四)电气特性六氟化硫气体具有非常优越的电气特性。
相比较而言,六氟化硫气体的电气强度比空气的电气强度高过2.5倍(图3)。
即使加以不同的因素对这些特性加以限制,但是由于其分子极不活跃,可以捕获游离的电子并且延迟雪崩效应带来的击穿放电。
同样原因,SF6作为消弧介质,其效率比空气高出10倍。
(五)商业特性市场上所采购到的气体含有少量的杂质,在限度范围内,不会影响其质量。
SF6气体密度表、密度继电器在实际应用中的使用分析
当断路器退出运行后 , 如果断路器 内部 s F 气 体的温度与外部环境温度达到平衡时, 其指示的密 度溅 压力) 值将不随外部环境温度的变化而变化 。 当环境温度升高时 , 断路器内部 s 6 F 气体的温度也 随着升高 , 压力也随之增 大, 弹性金属 曲管 1的端 部向 4 的方向移动 , 有带动指针 向密度f 或压力) 值 增大的方 向移动的趋势 , , 但是 由于双层金属带 3 随环境温度升高而伸长 , 其下端向 5 的方向移动 , 那 么, 两者的变化量完全抵消 , 其结果是指针的指 图 2 S 6气体 密度表的结构原理 F 即: 动折算到 2 时的密度( 或压力 [ 1一弹性金属 曲管 ; 2一齿轮机构和指针 ; 3一双 示值不变 , 自 保持不变。 反之, 当环境温度降低时 , 指针的指示值 层金 属带 ; 4一压力增大 时的运动方 向; 一压力 5 也保持原来的密度成 压力值 不变。 减 小 时 的 运 动 方 向 当断路器 由于某种原因, 如漏气或做试验时取 1S 2 气体密度表 的结构和工作原理 气等 , s 使 F 气体质量减少 , 压力变小 , 弹性金属曲 S F 气体密谋密度表 的结构原理。图 2 所示的 管 1 的端部向 5的方 向移动, 环境温度引起 的压力 进行补偿 , 带动指针 2向指示 S F 气体密度表主要由弹『金属曲管 、齿轮机构和 变化由双层金属带 3 生 指针 、 双层金属带等零部件组成 , 空心的晕f金属 值减小的方 向 生 移动 , 其结果是指针指示的密度 压 曲管 1 与断路器相连接, 其内部空间与断路器中的 力值 变小 。 s F 气体相通,弹陛金属 曲管 1 的端部与起温度补 当断路器投 人 运行后 , 由于断路器的负荷电流 偿作用 的双层金属带 3 铰链连接 , 双层金属带 3 与 通过导电回路的导体电阻和接触电阻 R ∑时, 消耗 的电功率 R I 将全部转化为热能 , Z2 加热 s 气体 齿轮机构和指针机构 2 铰链连接。 而产生温升 , 进而产生压力增量。 这时, 密度表的双 S+ F 气体密度表的工作原理。 只能补偿 由于环境温度产生的压力增 当密度表没有安装使用时,如果环境温度是 层金属带 3 2 , 指针 2 指向 O a但如果环境温度不是 2 % 量 , MP 。 0 而不能补偿由于温升产生的压力增量。 因此 , 在 时, 因为双层金属带 3 是按环境温度与 2 '的差进 实际运行中就会出现下列现象 : 0E : 行补偿的, 所以, 当环境温度高于 2℃时, O 双层金属 a 假如由于负荷电流使断路器 内部 s 。 F 气体的 带3 伸长 , 其下端将 向 5 的方 向发生位移 , 带动齿 温度在某一时间段 内暂时保持不变 , 环境温度越 轮机构和指针 2向密度( 或压力 ) 指示值减小的方 高 ,双层金属带 3的端部向 5的方向移动越大 , 指 向移动, 指针 2的读数小于 O P ; , M a 否则 当环境温 针指示的密度溅 压力 小 ; 环境温度越低 , 则指 度低于 2 时, 齿轮机构和指针 2将向密度( 或压 针指示的密度 压 力值 越大。 力 )指示值增大的方向移动 ,指针 2的读数大于 b 假如在某一时间段内环境温度暂时保持不 . O P 。就是说,这种 s M a F 气体密度表还没有使用 变 , 负荷 电流越大 , 温升越高 , 产生的压力增量越 时,就已经由环境温度的变化带来一定的误差 , 误 大 , 指针指示 的密度( 或压力) 值越大 ; 负荷电流越 小, 温升越低, 产生的压力增量越小, 指针指示 的密 差的大小取决于环境温度与 2  ̄ 0 之间的差值。 C 当向断路器充 s F气体的过程中, 随着气体压 度威 压力准邀 小。 力的逐渐升高 , 弹性金属 曲管 l 的端部向 4的方向 使用 S F 气体密度表的注意事项 : 发生位移 ,双层金属带 3 始终按 2  ̄进行补偿 , 0C 也 密度表只有在 S F 断路器退 出运行时 , 而且在 随着 向4的方向发生位移, 带动齿轮机构和指针 2 断路器内外温度达到平衡之后 , 才能够准确测�
SF6气体性质--物理性质和化学性质.
SF6气体性质--物理性质和化学性质SF6气体化学性质SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。
但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。
SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。
在电弧高温作用下,很少量的SF6会分解为有毒的SOF2、SO2F2、SF4和SOF4等,但在电弧过零值后,很快又再结合成SF6。
因此,长期密封使用的SF6,虽经多次灭弧作用,也不会减少或变质。
电弧分解物的多少与SF6中所含水份有关,因此,把水份控制在规定值下是十分重要的。
常用活性氧化铝或活性炭、合成沸石等吸附剂,清除水分和电弧分解产物。
SF6气体混入空气时,会使绝缘强度下降,因此断路器及其贮气设备应保持密封。
SF6容易液化,液化温度与压力有关,压力升高时液化温度也增高,所以SF6气体都不采用过高的压力,以使其保持气态。
双压式断路器,高压侧压力为1.5MPa左右;单压式断路器,压力为0.3—0.5Mpa。
SF6气体性质--绝缘和灭弧特性SF6的绝缘特性SF6具有优良的绝缘性能,这是它最早被用于电力设备的原因。
例如,0.3MPa压力的SF6气体的绝缘强度就可能达到变压器油的水平,而压缩空气同样的绝缘强度要0.6—0.7MPa。
因此,早在四十年代SF6就开始用于电缆、高压静电发生器中,后来才用到开关中,现在又在变压器和高压互感器中应用。
SF6用在全封闭的组合电器中,取代敞开式分立电器的空气绝缘,使传统的变电站设备构造发生了革命性的变化,这就是SF6绝缘性能所显示出的优越性。
SF6气体的高绝缘强度是由卤族化合物的负电性,即对电子的吸附能力造成的。
卤族元素中又以F元素的负电性最强,它的化合物SF6仍有强负电性。
在温度不太高的情况下(108K以下),产生SF6+e→SF6—的反应,生成负离子;使空间的自由电子减少,而负离子的活泼性差,抑制了空间游离过程的发展,击穿不易形成,因此绝缘强度大大提高SF6气体的绝缘强度在不均匀的电场中要降低,这一点在设计与使用中应该引起注意。
六氟化硫知识
六氟化硫知识六氟化硫,分子式SF6,相对分子质量为146.06,常温常压下为无色、无味、无毒、无腐蚀性、不燃、不爆炸的气体。
密度约为空气的5倍,标准状态下密度为6.0886kg/立米.在低温和加压情况下呈液态,冷冻后变成白色固体。
升华温度为-63.9℃,熔点-50.8℃,临界温度45.55℃,临界压力为3.759MPa。
六氟化硫具有良好的化学稳定性和热稳定性,在500℃以上赤热状态下也不分解,在800℃以下很稳定。
在250℃时与金属钠反应。
没有腐蚀性,可以用通用材料,不腐蚀玻璃。
卓越的电绝缘性和灭弧性能,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高。
六氟化硫的熔点为-50.8℃,可作为-45~0℃温度范围内的特殊制冷剂,又因其耐热性好,是一种稳定的高温热载体。
六氟化硫没有毒。
微溶于水,在酒精和醚中溶解的比在水中多一些。
不溶于盐酸和氨。
水中的溶解度为:5.4cm3SF4/kgH2O(SF6分压101.325kPa,25℃)。
介电常数为:1002049(气体,101.325kPa,25℃)。
在21.1℃时S.P.为2308kPa。
六氟化硫因上述及其它优良特性,近年来被广泛用于电力、电子、电气行业和激光、医疗、气象、制冷、消防、化工、军事、宇航、有色冶金、物理研究等。
六氟化硫用作电气设备的绝缘介质和灭弧介质。
主要用于变压器、开关、组合电器。
此外,还有避雷器、管道电缆、蓄电器等电气设备也用六氟化硫作绝缘介质六氟化硫负荷开关是一种开断能力比较强的开关.普通的负荷开关采用的是空气灭弧,而六氟化硫负荷开关触头密封于六氟化硫气仓内,利用六氟化硫的高绝缘性能灭弧.多用于35kV电压等级以下的不重要负荷的配电六氟化硫SF61.别名•英文名Sulfur hexafluoride、Sulfur fluoride.2.用途电子设备、雷达波导、粒子加速器、变压器、避雷器等的气绝缘体,制冷剂,示踪装置,医疗,半导体制造中的蚀刻、化学相淀积、标准气,检漏气体,色谱仪的载气。
SF6气体的绝缘和灭弧性能
SF6气体的绝缘和灭弧性能一、绝缘性能 (2)1 SF6气体的物理化学性能 (2)1.1 SF6气体的密度 (2)1.2 SF6气体具有“负电性” (2)1.3 SF6气体的电弧温度 (2)1.4 SF6气体能增加地球的温室效应 (2)1.5 SF6气体的临界温度 (2)1.6 SF6气体在电弧作用下分解 (2)2 SF6气体的绝缘性能 (3)2.1均匀电场、极不均匀电场和稍不均匀电场的说明 (3)2.2 SF6气体间隙的绝缘特性 (3)2.3 SF6气体中绝缘件的沿面放电特性 (5)二、灭弧性能 (6)一、绝缘性能1 SF6气体的物理化学性能1.1 SF6气体的密度是6.07kg/m3(200C,0.1Mpa时),空气是1.19。
SF6比空气重得多,因此户内GIS站内漏泄出来的SF6气体会沉积在室内的低处,排风机应设臵在地面上方1m处为宜。
1.2 SF6气体具有“负电性”,即具有很强的电子吸附能力,它比空气的负电性高几十倍,因此SF6气体具有很优良的绝缘性能。
1.3 SF6气体的电弧温度达到2000-3000K时就急剧分解成F和S的单原子,在分解时要从电弧吸取大量的热能,即具有“高导热性”,因此SF6气体具有很优良的灭弧性能。
1.4 SF6气体能增加地球的温室效应,是一种不环保的气体。
在中压开关领域,采用N2气体作为绝缘介质,用真空灭弧室开断电弧,称之为绿色环保产品。
在高压开关领域,还没有找到一种能替代SF6的绝缘和灭弧介质,但可以使用SF6/ N2混合气体,以减少SF6的使用量。
1.5 SF6气体的临界温度是45.6C,临界压力是3.77Mpa,因此在常温下压缩SF6气体就可以将SF6从气态转化成液态(回收装臵的原理)。
1.6 SF6气体在电弧作用下分解成S和F的单原子,正负离子和电子,其大部分很快(10-5S之内)复合再生成SF6,只有少数与金属蒸汽、喷嘴材料的蒸汽和可能被电弧灼伤的灭弧室绝缘件的蒸汽发生化学反应,危险最大的是与水分子的化学反应,产生氢氟酸(HF),它对绝缘材料和金属材料都能产生腐蚀作用,尤其是能严重腐蚀含硅(Si)绝缘件。
SF6气体的压力、体积、物质的量与温度的关系的相关知识
SF6气体的压力、体积、物质的量与温度的关系的相关知识★六氟化硫,分子式SF6,相对分子质量为146.06,常温常压下为无色、无味、无毒、无腐蚀性、不燃、不爆炸的气体,密度约为空气的5倍,标准状态下密度为6.0886kg/立方米.在低温和加压情况下呈液态,冷冻后变成白色固体。
升华温度为-63.9℃,熔点-50.8℃,临界温度45.55℃,临界压力为3.759MPa。
六氟化硫具有良好的化学稳定性和热稳定性,卓越的电绝缘性和灭弧性能★SF6气体液化温度:它在一个大气压下(即0.1MPa),液化温度为-62℃;在1.2MPa压力下,液化温度为0℃;一般充入断路器的SF6气体压力为0.35~0.65MPa范围(由充气时的环境温度具体确定),其液化温度为-40℃。
★临界温度是SF6气体出现液化的最高温度临界压力表示在这个温度下出现液化所需的气体压力。
SF6只有在温度高于45度以上时才能保持气态,在通常使用条件下,它有液化的可能性,因此SF6不能在低温度和过低压力下使用。
★SF6 的电气强度约为空气的2 . 5 倍,灭弧能力更高达空气的100 倍以上,所以在超高压和特高压的范畴内,它已完全取代绝缘油和压缩空气而成为唯一的断路器灭弧媒质。
★六氟化硫理化特性方面的若干问题气体要作为绝缘媒质应用于工程实际,不但应具有高电气强度,而且还要具备良好的理今化特性。
sF6气体是唯一获得广泛应用的强电负性气体的原因即在于此.C 下面对SF6气体实际应用中的理化特性作一介绍:(一)液化问题现代sF6 高压断路器的气压在0 . 7Mpa 左右,而GIS 中除断路器外其余部分的充气压力一般不超过0.45MPa 。
,如果20℃时的充气压力为0 . 75MPa (相当于断路器中常用的工作气压), 则对应的液化温度约为-25℃,如果20℃时的充气压力为0 . 45MPa ,则对应的液化温度为一40℃,可见一般不存在液化问题,只有在高寒地区才需要对断路器采用加热措施,或采用sF6-N2 混合气体来降低液化温度。
sf6 n2混合气体密度 -回复
sf6 n2混合气体密度-回复SF6和N2是两种常见的化学元素,它们在工业上被广泛用于不同的应用领域。
在某些特定的情况下,这两种气体可以被混合使用,以获得一种具备更佳性能的混合气体。
其中一个重要的参数是混合气体的密度,在本文中我们将详细讨论SF6和N2混合气体的密度及其相关影响。
首先,让我们简要介绍一下SF6和N2的特性和应用。
SF6,化学式为六氟化硫,是一种强力的电绝缘体和灭弧介质。
它具有的气体电绝缘性能使得SF6广泛应用于高压电力设备中,如高压开关、变电站等。
另一方面,N2,即氮气,是大气中最常见的气体之一,也是一种惰性气体。
N2的主要用途是作为工业气体,如气氛控制、气体检测、金属加工和保护等。
当SF6和N2混合在一起时,可以形成具备不同特性的混合气体。
随着两种气体的浓度比例的改变,混合气体的性质也会随之变化。
而密度是衡量气体浓度的一个重要参数,它对混合气体的性质和应用有着重要影响。
SF6和N2在常温常压下的密度分别约为6.17 kg/m³和1.25 kg/m³。
当两种气体按照一定比例混合时,混合气体的密度会发生变化。
具体来说,混合密度的计算可以通过分别计算两种气体的质量分数,然后将它们乘以相应的密度,最后将两个结果相加得到。
在此过程中,质量分数是指混合气体中每一种气体所占的质量比例。
假设SF6和N2的质量分数分别为x和(1-x),则混合气体的质量分数可表示为:质量分数SF6 = x质量分数N2 = 1 - x根据这个计算公式,我们可以轻松计算出任何给定比例的SF6和N2混合气体的质量分数。
例如,如果我们有一个混合气体,其中SF6和N2的质量分数分别为0.7和0.3。
那么,我们可以按照以下步骤计算混合气体的密度。
1. 计算SF6和N2的质量分数:质量分数SF6 = 0.7质量分数N2 = 1 - 0.7 = 0.32. 计算混合气体中相应成分的质量:SF6的质量= 质量分数SF6 ×混合气体总质量N2的质量= 质量分数N2 ×混合气体总质量3. 计算混合气体的密度:混合气体的密度= (SF6的质量×SF6的密度) + (N2的质量×N2的密度)通过以上计算公式,我们可以得到混合气体的密度结果。
六氟化硫常识
六氟化硫SF61.别名·英文名Sulfur hexafluoride、Sulfur fluoride.2.用途电子设备、雷达波导、粒子加速器、变压器、避雷器等的气绝缘体,制冷剂,示踪装置,医疗,半导体制造中的蚀刻、化学相淀积、标准气,检漏气体,色谱仪的载气。
3.制法在高温下硫和氟反应制得。
S+3F2→SF64.理化特性分子量:146.054熔点(224kPa):-50.8℃升化点(101.325kPa):-63.7℃液体密度(-50.8℃):1880kg/m3气体密度(0℃,101.325kPa):6.52kg/m3相对密度(气体,空气=1,20℃,101.325kPa):5.114比容(21.1℃,101.325kPa):0.1516m3/kg临界温度:45.5℃临界压力:3759kPa临界密度:736kg/m3压缩系数:温度压缩系数100kPa1000kPa2000kPa3000kPa150.98860.8656500.99260.91370.81130.6760熔化热(222.35K,224kPa):34.38kJ/kg气化热(-63.8℃,101.325kPa):161.61kJ/kg比热容(气体,25℃,101.325kPa):CP=665.18J/(kg·K)(液体,225K):C=759.14J/(kg·K)蒸气压(-20℃):680kpa。
(0℃):1250kPa(30℃):2680kPa粘度(101.325kPa,0℃):0.0142mPa·S(液体,229.85K):0.500mPa·S表面张力(-50℃):11.63mN/m导热系数(101.325kPa,0℃):0.01206W/(m·K)折射率(气体,0℃,101.325kPa): 1.000783六氟化硫在常温常压下为无色无臭无毒的气体。
不燃烧。
对热稳定,化学性质不活泼。
SF6气体密度控制器及SF6气体密度继电器说明书
安全特性RChg: 外壳后部有 1" 排气孔RChgOe 和 RChgN : 密封限位开关触点盒(GSG)配有分立电路的双倍磁性限位开关触点 M22 (技术资料9000 /9100),固定可调和防松设计,通用插入式连接器位于外壳右侧。
对于 rFr 型结构,连接器在外壳后部。
开关精度:20 °C / ±1.0%, -20 °C - +60 °C / ± 2.5%特殊选项等• 过程连接 G 3/8 B 或 M 20 x 1.5 (若需要可提供其它尺寸)• 若需要可提供过程连接的其它位置• 若需要可提供通用插入式连接器的其它位置• 若需要可提供其它压力单位(如bar),其它测量范围• 其它或附加的开关功能,例如切换触点• 若需要可提供电缆密封管• 若需要可提供扩大范围的温度补偿装置SF 6-气体密度计波登管压力表 不锈钢外壳、卷口环标准型(RChg)、充液型(RChgOe)或充气型(RChgN)配有磁性限位开关触点盒RChg 100–3 SF6 RChgOe 100–3 SF6RChgN 100–3 SF6190210/10应用用于SF 6-气体的气体密度计是配有电气附件的压力表,主要用于能源工业里的开关设备。
它将压力测量和限位开关集合在一个装置中。
通过一个特殊的补偿系统调整环境温度的影响。
密度计按照使用个案中的填充压力、校正压力、开关点和环境温度进行校正。
该仪器可提供室内型号,也可提供用于户外的充气或充液型。
测量系统与外壳焊接在一起,以保证泄露率达到或低于10-5 mbar.l/s。
标称外壳尺寸 100精度等级 (EN 837-1) 使用温度 20 °C时为1.0使用温度 -20 °C...+60 °时为2.5时压力范围(EN 837-1) -0,1/+0,9 MPa 使用温度-40 °C至 +70 °C温度影响补偿由温度导致的测量介质SF6的压力变化可在 –20 °C 至 +60 °C范围内补偿校正压力 P C在0.3至0.55MPa间选择。
