变压器油微水检测传感器
变压器油微水检测传感器GY-HTW306G
产品描述
油微水检测传感器专用于工业、变压器、大卡车和汽车等领域涉及到
的精确在线油中的水分含量分析检测。
油液水分含量传感器的微控制器直接接口可以实现RS485数字信号输出。
该系列产品也可根据客户需求提供定制版本。
特性 ∙ 全互换性 ∙ 可靠性好,性能长期稳定 ∙ 特有的机械和化学敏感原件 应用 ∙工业 ∙ 变压器 ∙ 卡车
∙ 汽车 接线图
1---VDC
brown 棕色 2---RS-485-/B write 白色 3---GND blue 蓝色 4---RS-485+/A black 黑色
供电电源 DC 14V-28V 测 量 标 准
水分活性 温度 测量范围 0 ... 1 aw
测量范围 -40...85°C
精 度 精 度
0 ... 0.9 ± 0.03 精度( at +20 °C ) ± 0.3°C 0.9 ... 1.0
± 0.05
-20...85°C ± 0.5°C 反应时间 油流 (标准)
<1 min 工 作 环 境
工作温度 -40 ... +60 °C 油 温 -40 ... +80 °C 压强范围 最高10 atm 油 流 建议流动 金属外壳
G 1/2’’ ISO
Ⅰ:。
变压器油中微水在线监测装置[实用新型专利]
专利名称:变压器油中微水在线监测装置专利类型:实用新型专利
发明人:刘春鹏,姚毅,梅幼亚
申请号:CN201620454915.4
申请日:20160518
公开号:CN205643143U
公开日:
20161012
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型涉及变压器在线监测和故障诊断。
本实用新型针对现有技术中变压器油中微水在线监测的不足,测量精度受环境影响较大的问题,提供一种变压器油中微水在线监测装置,包括宽谱光源、光耦合器、光纤光栅传感器、密集型光波复用模块、光电放大模块,光纤光栅解调仪、数据采集模块及处理模块,所述宽谱光源与光耦合器连接,光耦合器分别与光纤光栅传感器及密集型光波复用模块连接,光纤光栅传感器设置于油箱内,所述密集型光波复用模块与光电放大模块连接,光电放大模块与光纤光栅解调仪连接,光纤光栅解调仪与数据采集模块连接,数据采集模块与处理模块连接。
适用于变压器油箱。
申请人:四川理工学院
地址:610000 四川省自贡市汇东学苑街180号
国籍:CN
代理机构:成都虹桥专利事务所(普通合伙)
代理人:李凌峰
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变压器油中微水含量在线监测的研究
( 三峡 大学 电气与 新能 源 学院 , 湖 北 宜 昌 4 4 3 0 0 2 )
摘
要: 分析了变压器中水分的分布状况以及油中水分的变化情况, 提 出了以相对饱和度和温度为监测
特征 量的变压 器油 中微水含量在线监 测的方案 。采用聚酰亚胺 电容 式湿度传感 器和 温度传感器 实现对
油中 微水含量的在线监测, 并利用计算机完成数据的采集与分析。 在试验变压器上进行的实 验表明传感 器工作正常, 能很好地反映变压器油中 微水含量, 达到在线监测的 目 的。
关键词: 微 水含 量 ; 传感器; 变压 器 ; 9 - 线监 测
Re s e a r c h o n On - l i n e Mo n i t o r i n g o f Wa t e r Co n t e n t i n Tr a n s f o r me r Oi l
L V We n - in r g, ZHOU Xu e —y i n g
Abs t r a c t :Di s t r i b u t i o n o f t h e mo i s t ur e i n t r a ns f o r me r , a n d t h e c h a n g e o f o i l i n wa t e r a r e a na l y z e d, ba s e d
mo n i t o r i n g.
Ke y wo r ds :mi c r o wa t e r c o nt e n t ; t he s e n s o r ; t r a n s f o r me r ; o n l i n e mo n i t o r i n g
n o r ma l , c a n we l l r e le f c t t he mi c r o wa t e r c o n t e n t i n t h e t r a n s f o m e r r o i l , a n d a c h i e v e t h e g o a l o f o n-l i n e
变压器油微水智能在线监测技术的应用
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科研发展一 _
变压器 油微水智能在线监测 技术的应 用
安徽省 电力公 司蚌埠供 电公 司 刘晓建
【 摘要 l在利 用变压检 测系统对变压嚣进行检测 时,变压器 绝缘油 中微水的含量是主要 的检测 内容 ,对 变压器 的机械 强度和绝缘性能有非常大的影响,本文重点对 变压器
油微水在 线监 测技 术的应用进行探讨。 【 关键词 】变压器油徽 水;在线检测 ;技术 ;应用
在 电力系统 中,变压器是 一个非常重要 的 设备 ,其运行 的好坏对 电网的安全运 行有非 常 大 的影 响 。变 压器在运行 过程 中,散 热和绝缘 离不 开变压器 油,而变压 器油 中微 水的含量对 变压 器油的绝 缘度有非 常大的影 响。如果在变 压器 油 中含有 水分就会和 油产生化 学反应 ,加 速 油质的降解 ,降低变压 器油 的绝缘 效果 。所 以对 变压器油 微水在 线监测技术 的应用是 防止 变压器 油绝缘效果降低 的有 效办 法。 1 . 系统 的检测原理 1 . 1电容传感器 的的测量原 理 电容式传 感器是 目前 油品含水检测应用 中 使 用非常 多的一种检 测方法 ,在 常规温度 下,
一
ห้องสมุดไป่ตู้
=
为 纯水 的介 电常 数,d 为混合 物 中水 的体 积 分数 , 为 纯油 的介 电常数。从这个 公式中可 以看 出水 的含量和 含水混合物 介 电常数 之间的 关系 ,很 明显 ,当变压器 中绝 缘油的含 水量 出 现变化 时,油水混 合物 的介 电常数也会 出现非 常明显 的变化 ,利 用传感器对 电路进行 测量 , 然后把 油水混合物 汇总 的介 电常数转变 成 电容 量的变 化,再使用 信号处理 电路调节后 ,和微 处理器结合起 来,最后测的水的含量 。 1 . 2调制 电容传 感器信号的方法 电容传感器 的转换输 出电路 的种 类非常 的 多 ,主要 来说 有下 面两种 ,分 别为 : ( 1 ) 专业 的集成 电路 ,当前很多厂 家都在努力 开发 出成 本低 、性 能 高的 电压转化 芯片 , 比如德 国A M G 公 司的C A V 4 1 4 ,C A V 4 2 4 系列,瑞 士X E M I C S 公司 的可编 程低功 耗 电容传感 器调节 芯片X E 2 0 0 3 , X E 2 0 0 4 等。( 2 ) 分立 元件法 。根据 转换 的原 理 进行 分类 ,其 中 电桥法 电路、调 频法 电路 、运 算法 电路 、脉 冲调宽法 电路是 比较有代表性 的
变压器油位监测及自动控制技术
变压器油位监测及自动控制技术在工业生产中,变压器是一类重要的电气设备。
它能够将电能从一交流电压传输到另一交流电压。
而在变压器的正常运行过程中,变压器油的位状态却扮演着十分重要的角色。
本文将为读者介绍变压器油位监测及自动控制技术。
一、变压器油位监测技术1.1 油位监测的重要性变压器油是变压器正常运行所必需的重要润滑介质。
正常的油位能够为变压器提供良好的绝缘性能,防止变压器的绝缘元件暴露在空气中而造成损坏。
1.2 油位监测的方法目前,常用的变压器油位监测方法有机械式和电子式等。
其中,机械式油位监测主要通过液位计来实现对变压器油位的监测,而电子式油位监测则利用电子传感器将油位信号转换为相应的电信号进行监测。
二、变压器油位自动控制技术2.1 自动控制的意义变压器油位的自动控制技术能够在保证变压器正常工作的前提下,减少人工干预,提高生产效率,并且降低了工作人员的劳动强度和操作失误的风险。
2.2 自动控制的方法变压器油位自动控制方法主要有液位传感器与控制系统的配合完成。
液位传感器能够实时测量变压器油位,并将油位信号传递给控制系统。
在控制系统的指令下,自动控制装置可以通过控制油泵的运行情况来调整变压器油位,以保持在设定的范围内。
三、变压器油位监测及自动控制技术的优势3.1 提高安全性变压器油位监测及自动控制技术能够实时监测变压器油位,及时发现油位异常情况,防止油位过高或过低而引发的危险事故。
3.2 提高效率自动控制技术的应用使得变压器油位的调节更加准确,不再需要人工不断调整,从而提高了生产效率,降低了能源浪费。
3.3 增强设备寿命变压器油位监测及自动控制技术能够使油位保持在合适的范围内,预防因油位异常导致的设备损坏,从而延长变压器的使用寿命。
四、变压器油位监测及自动控制技术的应用前景随着科技的不断进步和自动控制技术的日益成熟,变压器油位监测及自动控制技术将在电力行业得到广泛应用。
不仅可以提高生产效率,降低生产成本,还能够保证电力设备的安全运行。
变压器油水分含量标准是多少,检测方法是什么,变压器油含水率测量仪如何使用?
变压器油含水率测量仪、变压器油含水率检测仪、变压器油水分含量测定仪、变压器油水分测定仪采用微处理机控制滴定,其设计符合GB/T7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)》的标准试验方法要求。
变压器油水分测试仪的工作原理为卡尔费休库仑电量法,并遵循法拉第定律。
在测量过程中,当含水样品进入样品后,水分子会跟试剂中的石典发生反应,消耗石典;而石典含量发生变化后,微处理机自动感应并及时作出反馈,通过电解电木及析出石典来补充消耗掉的石典,测试过程中石典的摩尔数等于水摩尔数,经仪器自动处理计算后,可以直接显示出实际的水分含量。
变压器油质量指标在GB/T7595-2017《运行中变压器油质量》明确指出变压器油质量指标的检测项目一般包含外观、色度、水溶性酸(PH值)、酸值(以KOH计)、闪点(闭口)、界面张力、介质损耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油泥与沉淀物、析气性、带电倾向、腐蚀性能、颗粒污染度、抗氧化添加剂含量、米康醛含量及二芐基二硫醚等。
变压器油含水率标准变压器油水分含量标准在GB/T7595-2017《运行中变压器油质量》中有详细的规定。
不同电压等级的变压器运行前后的水分含量要求均有不同。
设备电压等级在110KV及以下的设备用的变压器油,在设备运行前应将水分控制在20mg/L以下,运行后的变压器油应该将水分控制在35mg/L以下;电压等级在220KV的变压设备,运行前应该将油液的水分控制在15mg/L以下,运行后的变压器油的水分要求控制在25mg/L以下;而电压等级在330KV至1000KV的变压器,在运行前应该将设备中的油液水分控制在10mg/L以下,运行后的变压器油则需要将水分含量控制在15mg/L以下。
变压器油水分仪技术参数仪器型号:JFWS-V20滴定方式:微处理机控制电解电流输出:0-400mA自动控制显示系统:LCD彩色7寸大屏幕显示器灵敏阀:0.1ugH2O准确度:10ug—1mgH2O为±3ug,1mgH2O以上,为0.3%(不含进样误差)。
变压器微水检测
OMM350变压器微水检测油中微量水分和温度变送器
产品简介:
大型电力变压器是电力行业的贵重资产。
实时监测变压器绝缘油中的水分含量对于这些贵重资产的安全运行起着至关重要的作用。
因为水分的存在会降低绝缘油的击穿电压和增加介质损耗,加速高分子绝缘材料的降解老化,从而降低绝缘系统的各项性能。
严重时会引发绝缘击穿和局部放电,影响着变压器的安全运行。
OMM350采用世界先进的水分和温度检测器件,可以在严酷的环境下连续、准确、快速检测绝缘油、润滑油等油品中微量水分含量和温度。
重要特点
连续、快速检测油中水活性aw
计算油中微水含量ppm值
长期恶劣环境稳定运行
便捷的本地校准功能
高耐油性和耐压性
数据稳定、准确
结构紧凑,便于集成
多种模式信号输出
技术参数
水活性机械参数
量程0 … 1 aw 外壳材料316不锈钢
测量精度0 … 0.9 ±0.02 重量220 g
0.9 … 1 ±0.05 防护等级IP66
响应时间(典型)<1 min 测量接口G 1/2” ISO
温度其他
测量范围-40 ... 85°C 工作温度-40 ... +60 °C
精度(at +20 °C)± 0.3°C 容许油温-40 ... +80 °C
压强范围最高20 bar
输出供电电源DC24V ± 20%
数字信号RS485 电缆规格M8 4芯
模拟量输出4~20 mA 电缆长度 2 m
遵循标准IEC 61010-1
选项油中水分ppm。
变压器油中溶解气体在线监测系统原理及应用效果分析
变压器油中溶解气体在线监测系统原理及应用效果分析摘要:变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,在变压器故障和诊断中单靠电气试验方法往往很难发现某些早期内部故障和发热隐患,色谱分析已成为检测变压器等充油设备故障的重要手段,这种方法能弥补电气试验方法的不足之处。
本文论述了变压器故障诊断及色谱分析诊断的原理,阐述了MGA2000—6系统的工作原理和技术特点及应用情况。
关键词:在线监测;变压器绝缘油;色谱分析1.引言在现代电气设备的运行和维护中,变压器是电力系统的主要设备之一,其结构复杂,影响安全运行的因素较多。
变压器油色谱在线监测系统通过对油中溶解气体分析、微水分析等综合信息来分析判断变压器的绝缘状况,较好地解决了这些问题。
与预防性试验相比,油色谱在线监测系统采用更高灵敏度的传感器采集运行中设备的劣化信息,依靠有丰富软件支持的计算机网络,不仅可以把某些预试项目在线化,还可以引进一些新的能更真实反应设备运行状态的特征量,从而实现对设备运行状态的综合诊断,促进电力设备由定期试验向状态检修过渡。
2.变压器故障诊断变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,对检测结果进行综合分析和评判,根据DL/T596—2005《电力设备预防性试验规程》规定的试验项目,各种介质损耗因数的测量设备状态诊断和检测项目具有重要意义。
特别是在电容量较小的变压器之中,因为受到绝缘材质、制造、安装及内部电场分布的影响而容易出现故障。
如今,在变压器故障和诊断中单靠电气试验方法往往很难发现某些早期内部故障,而通过变压器油中溶解气体的色谱分析化学检测法,可以在不停电的情况下,发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度,在变压器早期诊断非常灵敏有效,且不受试验条件的限制。
目前,电力系统中采用了大量的充油电气设备,采用电气试验的方法对电气设备的绝缘情况进行检测是一个有效的方法。
由于有一些设备的早期潜伏或局部故障,如变压器铁心多点接地,变压器内部线圈轻微匝间短路和比较轻微的放电等故障,受试验条件所限,采用电气试验的方法常常检测不出来,但是,如果采用油中溶解气体色谱分析方法,对这些设备的绝缘油中溶解的气体进行检测分析,就可以检测出设备故障的所在。
sf6微水传感器工作原理
sf6微水传感器工作原理SF6微水传感器是一种用于检测SF6气体中微量水分含量的仪器,其工作原理主要基于湿度测量技术。
SF6气体是一种常用的绝缘介质,在电力系统中广泛应用于高压电器设备中,用于阻止电气设备的电弧和放电过程。
然而,SF6气体中微量的水分含量会对设备的绝缘性能产生负面影响,因此需要对SF6气体中的水分进行监测和控制。
SF6微水传感器的工作原理主要分为两个部分:湿度测量和信号处理。
首先,湿度测量部分利用一种特殊的湿度传感器来测量SF6气体中的水分含量。
这种传感器通常采用电容式或电阻式的湿度测量原理。
在SF6气体中,水分子会与传感器表面发生作用,导致湿度传感器的电容或电阻发生变化。
通过测量这种变化,可以确定SF6气体中的水分含量。
为了提高测量的准确性和可靠性,SF6微水传感器通常会采用温度和压力补偿技术。
温度和压力对湿度测量结果有直接影响,因此需要对这两个因素进行补偿。
一般来说,通过在传感器中添加温度和压力传感器,可以实时监测SF6气体的温度和压力,并根据这些数据对湿度测量结果进行修正。
接下来,信号处理部分将湿度测量结果转化为电信号,并进行信号放大和滤波处理。
传感器测量的湿度信号通常是微弱的,需要经过放大才能得到可靠的测量结果。
此外,由于SF6微水传感器通常工作在复杂的电磁环境中,需要对信号进行滤波处理,以去除干扰信号,提高信号的可靠性和稳定性。
经过信号处理后的湿度信号可以通过显示屏或输出接口进行显示和记录。
用户可以通过观察湿度数值来了解SF6气体中的水分含量,从而及时采取相应的措施,保证设备的正常运行。
SF6微水传感器是一种基于湿度测量原理的仪器,用于检测SF6气体中微量水分含量。
通过湿度传感器的测量和信号处理,可以实时准确地监测SF6气体中的水分含量,为电力系统的运行提供重要的参考数据。
该传感器具有测量准确、可靠性高等特点,对于保障设备的绝缘性能和延长设备寿命具有重要作用。
变压器油中微量水分检测装置的设计
变压器油中微量水分检测装置的设计作者:王凯周正来源:《现代电子技术》2013年第17期摘要:分析目前常用的变压器油中微量水分检测方法的优缺点,在此基础上设计一种变压器油中微量水分的检测装置。
该检测过程采用物理检测方法,能实现自动定量取样、油水分离、水分汽化、水分检测、微水含量计算。
提出对变压器油中微量水分的总体检测方案,分析检测原理,设计硬件实现电路。
样机测试结果证明该检测装置的有效性。
关键词:变压器油;水分检测;传感器;物理检测中图分类号: TN911.7⁃34; TM406 文献标识码: A 文章编号: 1004⁃373X(2013)17⁃0098⁃030 引言变压器油中的气体杂质和微量水分会降低变压器油的绝缘性能,加速绝缘系统老化,还可导致变压器局部放电击穿及产生气泡,这不仅仅缩短变压器的正常使用寿命,严重时会导致安全事故发生,造成巨大的损失和危害,因此变压器在投入运行以前都需要进行微水检测。
变压器油中微水检测是近些年国内外研究的热点,目前研究的检测方法主要有蒸馏法,卡尔费休法,重量法,介电常数法,各种方法各有优缺点。
蒸馏法原理简单,但检测时间长,受环境影响大,分析效率及准确度低,检测误差大。
卡尔费休法分析速度快,灵敏度高,准确度高,但检测时滴定池的清洁度、滴定参数以及滴定中偶尔出现的假滴定终点现象以及空气的相对湿度都会影响检测结果,而且检测中使用的化学试剂含有一定毒性,操作不当会影响实验人员的健康,废弃的试剂还会对环境造成一定污染。
重量法原理较简单,但油中常混有杂质气体,导致精度不高。
介电常数法可应用于油中微水的在线检测,准确度较高,可以直接获得水分含量,但是检测结果易受电容敏感性和环境温度影响。
为克服以上方法的缺点,本文采用物理方法对变压器油中微量水分进行检测。
该检测方法不需要化学试剂,无任何化学反应,对操作人员无毒害,对环境无污染,运行成本低,整个检测过程绿色环保。
检测过程操作简单,检测速度快,不需要配制和保存化学试剂,能自动实现定量取样、油水分离、水分汽化、水分检测、微水含量计算。
变压器油中微水测定的目的和意义
变压器油中微水测定的目的和意义变压器是电力系统中重要的电气设备之一,其工作稳定性对电力系统的正常运行具有重要影响。
变压器油是变压器中的重要绝缘介质,其质量的好坏直接关系到变压器的运行效果和寿命。
在变压器油中,微水的存在一直是一个被广泛关注的问题。
本文将探讨变压器油中微水测定的目的和意义。
目的一:评估绝缘状态变压器油中的微水是指油中悬浮的微小水滴,其存在会导致绝缘介质的退化和减弱,从而影响变压器的绝缘状态。
因此,测定变压器油中微水的含量可以评估变压器的绝缘状态,及时发现绝缘介质的问题,采取相应措施保证变压器的正常运行。
意义一:预测故障发生变压器工作中,湿度和温度的变化会导致变压器油中微水的含量发生变化。
通过定期测定变压器油中微水的含量,可以监测湿度和温度的变化趋势,预测变压器的故障发生,并及时采取修复或更换油品等措施,避免因故障导致停机或事故的发生,提高变压器的可靠性和稳定性。
目的二:提醒油品维护变压器油作为变压器中重要的绝缘介质,需要定期检查和维护,保持其良好的工作状态。
测定变压器油中微水的含量可以提醒运维人员进行油品维护,及时更换受污染的油品,保证变压器油的质量和工作效果。
意义二:延长变压器寿命变压器的设计寿命与绝缘介质的质量密切相关。
变压器油中的微水会导致绝缘介质的老化和劣化,进而影响变压器的使用寿命。
通过测定变压器油中微水的含量,可以及时发现并清除微水,保持绝缘介质的良好状态,有效延长变压器的寿命,提高设备的可靠性和经济效益。
目的三:指导油品处理根据变压器油中微水的测定结果,可以判断油中微水的含量是否达到安全标准。
一旦超过安全范围,需要对变压器油进行处理,以减少对变压器绝缘介质的影响。
因此,微水测定结果可以为油品处理和维护提供依据,指导相关人员采取合适的处理措施,保证变压器的正常运行。
意义三:保证电力系统稳定性电力系统对稳定的供电有着严格的要求,而变压器作为电力系统的关键设备,其工作状态直接影响到电力系统的稳定性。
