温度在线监测装置(特选参考)
二类严选# 1 温度在线监测装置
一、概述
DYW2000系列温度在线监测装置是我公司借鉴国内外同类温度在线监测装置为保证电力电 器良好的运行环境,针对电气设备接点部位由于材料老化、接触不良、电流过载等因素引起的温升过高的故障隐患,自行研制开发的能够及时监测到电气接点温度的在线监测装置。
该温度在线监测装置采用低功耗设计、无线测温等技术,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,能很好的解决高电压状态下的温度测量问题。该温度在线监测装置主要应用于高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电 缆中间头、干式变压器、低压大电流柜等设备的温度监测,保障自动化作业的高效、安全运行。
二、特性
温度在线监测装置采用无线射频通讯技术,实现高压被测端与显示仪表的隔离传输,无线信号传输能突破开关柜内金属的屏蔽。
一机能监测多达12个柜内温升点(也可根据客户需求量身定做),实现超温报警、自动排风、低温或感湿加热等功能。
温度在线监测装置采用的军工级元器件能在高温环境下工作,适合在高温满负荷环境状态下稳定运行。
传感器及无线收发组件有多种灵巧、可靠的安装套件,适合各种圆触头、扁触头;母排的安装工艺特别是手车式断路器、隔离刀、闸刀等,只需拉出手车就可以完成安装,对于老设备改造也十分简单方便,不会降低开关柜原有的绝缘性能。
温度在线监测装置中的数据采集器在现场实行数据处理和通讯管理,连接上位机或RS485接口,可记录长期的运行历史数据,可上以太网传输至监控中心,无需人工现场抄表记录。
温度在线监测装置产生的无线信号采用开放的频段,微功率发射符合国家无线电管理规定,对其他设备不产生干扰。
温度在线监测装置电磁兼容(EMC)特性好,抗干扰适应能力强,适合于830A-85000A的各种型号的断路器、隔离开关、闸刀等高压设备的安装应用。
三、技术指标
产品名称 温度在线监测装置
品牌名称 代越电子
型号 DYW2000
供电电源 AC/DC85-265V
二类严选# 2 测温通道 12个(支持1到12个温度采集点)
仪表工作环境温度 -10℃~65℃
仪表工作环境湿度 <95%RH
报警输出口 继电器无源结点输出(1路常开+1路常闭)
通讯接口 RS-485 (隔离)
采集模块与接收模块距离 < 5米
测温模块模块与中央处理模块间距离 < 1200米
温度测量范围 -20~250°C
分辨率 ≤±1℃
精度 ±2%
无线温度传感器电池寿命 3〜7年(每2分钟测试发送一次数据)
传感器耐受温度 200℃
外形尺寸图(单位:mm)
四、温度在线监测装置组成
■它由工控机、显示器、后台软件(组态软件或在线测温后台软件)等单元组成。
据实时显示出来,并记录形成历史曲线提供查询,并且具有报警记录、打印、导出、
功能。
■通讯单元:通过485总线将采集器采集到的数据进行汇总,并通过远程网络上传给主机。
■数据采集器:接收模块上传的485信号,采集上来的温度通过液晶屏本地实时显
二类严选# 3 示,并通过 485总线上传至通讯单元。
■红外线温度传感器:采集触头或母排的温度。
■无线圆环传感器:采集断路器触头温度。
■无线搭接头测温传感器:采集母排和电缆的接头温
五、代越于其它同类产品的特点如下
数据采集器带有液晶显示功能,极大的方便了现场维护、事故隐患定位等功能。
同时数据采集器内置继电器接点输出,该数据采集器可以单独使用,自成系统。
采用非接触的红外温度传感器,解决了带电设备的无接触温度监测的难题。
温度、温差双检测、双报警、双曲线记录,该功能更直观的反映开关触头的运行温度状态。 实时数据采集,直观的组态画面。
采用RS485工业总线。
附:无线圆环和塔接头温度传感器
技术参数
♦测量精度±0. 5°C
♦测量范围-40°C ^20(TC
♦工作环境:-4CTC…+85°C
♦工作电压:1. 8^3. 6VDC
♦单节电池使用时间>3年
产品特点
♦采用2. 4G频段,工作在2400w2483. 5MHz (ISM)
♦直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强
♦采用ZigBee技术,符合IEEE802. 15_ 4标准
♦温度传感器采用LTCC内置天线,体积最小
♦自动传感器识别,无连线,安装简便
♦每台数据采集器可携带无线温度传感器12支
六、服务保证
代越电子始终坚持“技术领先、质量上乘、客户至上、服务一流”的宗旨,重视与每一家客户的合作,对售出的温度在线监测装置由专人进行跟踪服务。温度在线监
充油海底电缆温度在线监测系统的原理与实现
充油海底电缆温度在线监测系统的原理与实现
严有祥;黄杰;林智雄;陈朝晖
【摘 要】以厦门围里变电站春围Ⅱ路的220kV充油海底电缆工程为例,详细介绍基于布里渊散射的BOTDA技术和有限元温度场建模技术在充油海底电缆温度监测系统中的应用.该系统通过BOTDA设备实时采集海缆内置光纤的温度,数据分析服务器通过有限元温度场建模技术由光纤温度推导导体温度,根据实时导体温度评估海缆的运行状态,保证海缆的安全有效运行.
【期刊名称】《现代计算机(专业版)》
【年(卷),期】2018(000)023
【总页数】5页(P42-46)
【关键词】充油海缆;光纤测温;BOTDA;有限元建模
【作 者】严有祥;黄杰;林智雄;陈朝晖
【作者单位】国网厦门供电公司,厦门361000;国网厦门供电公司,厦门361000;国网厦门供电公司,厦门361000;国网厦门供电公司,厦门361000
【正文语种】中 文
0 引言
充油海缆是一种适合高电压、大容量输送的电缆,在国内外高压输电工程中得到了广泛而成熟的应用。充油海缆投入使用后,需要对其运行状态进行监测以防止电缆事故的发生。最初的电缆安全监测方法主要是绝缘电阻比较法和示波器法[1-2]。这两种方法可以对电缆故障点进行定位,但是不能对电缆进行在线监测,也无法实现故障预警。针对这两个问题,国内外学者展开了大量的研究,先后出现了差分法、局部放电在线监测法、接地电流法、双端行波测距法等[3],这些方法虽能实现在线监测,但是存在信号识别差、监测距离短、实际应用效果不理想等缺陷。近年来,随着分布式光纤测温技术的不断发展与应用,温度在线监测系统成为海缆监测的主要方式。目前主要的分布式光纤测温技术有基于瑞利散射、拉曼散射以及布里渊散射的光纤测温技术[4]。其中基于布里渊散射的BOTDA技术在实现分布式测温的同时,还具有测量精度高、抗干扰能力强、空间分辨率高的优点,是海缆温度监测的首选技术[5]。光纤测温技术只能测量电缆表面或者绝缘层以外的温度,而导体温度才是监测电缆运行状态的关键因素,因此还需要通过一定的方法由光纤温度反推导体温度[6]。目前计算实时导体温度的方法主要有热路模型法和有限元温度场建模技术[7]。相对于热路模型法,有限元温度场建模技术适用于多种计算场合,求解结果更加接近实际[8]。
PQS782A型电能质量在线监测装置
1 / 6 PQS-782A型电能质量在线监测装置
装 置 基 本 配 置
型号 结构 主要配置 适用围
PDS-782A 182×266×290mm
(长×高×厚)
6U、19/3"机箱
背插式 8路模拟量
5路开关量
双100M以太网口、RS232-485
IRIG-B码GPS对时 单回线路分散式监测
装 置 基 本 功 能
基本监测量 频率、电压、电流有效值,总的有功、无功功率、功率因素
基本监测指标 电网频率、电压/电流有效值、总有功/无功/功率因数
三相基波电压/电流有效值、基波电压/电流相位、基波功率/功率因数
电压偏差、频率偏差
三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、负2 / 6 序量
谐波(2-50次)包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波含有率、幅值、相位、有功、无功等
高级监测指标 间谐波
电压波动、闪变、骤升、骤降、短时中断
暂时过电压、瞬时过电压
其他功能 参数设置功能
记录存储功能
在线统计功能
事件触发录波功能
GPS对时功能(B码)
主 要 技 术 指 标
电压输入通道 测量围0~1.2Un,2Un连续工作;RMS真有效值;功耗≤0.5VA/路
电流输入通道 测量围0~2In(In:A/1A可选);RMS真有效值;功耗≤0.5VA/路
开关量输入通24VDC/110VDC/220VDC可选 3 / 6 道
开关量输出通道 开关量输出(无源节点);0~220VDC,500mA。
基本指标精度 电压、电流基波0.2%,谐波达到国标A级精度;功率、功率因数0.5%;电压偏差0.2%;三相电压不平衡0.2%;三相电流不平衡0.5%;闪变和电压波动5%;频率测量误差0.005HZ
输入阻抗 20M欧姆
稳态采样 锁相环(PLL)技术
电压事件捕捉 采用IEC标准算法和特有的软件算法
供电电源 176-264V交流(45-65Hz),110V/220V直流选配;功耗≤15W
通讯RS-232C/485串口;双100M以太网;GPS硬4 / 6 接口 对时接口;同步脉冲接口
电力电缆线路运行温度在线检测技术应用
电力电缆线路运行温度在线检测技术应用
【摘要】电力电缆作为一种导体,在使用过程中很容易出现不同程度的温度变化,而且这种变法在使用过程中会影响信息传输。通过分析电力电缆导体的状态,可以控制流量变化,从而保护电力电缆工作安全。随着现代信息技术的快速发展,已经可以对电力电缆运行温度进行在线检测,这样既可以保证持续用电,同时也可以落实对电路电缆的实时监测。为了能够更好的进行电力电缆线路保护,技术人员需要能够利用在线检测方式,掌握相关技能,并且要能够采用科学方式进行计算,以便能够完成检测任务。本文主要对电力电缆线路运行温度在线检测技术进行分析。
【关键词】电力电缆线路;运行温度;在线检测
电力电缆在线检测技术在我国得到广泛使用,这种技术能够有效监测电力电缆导体流量变化所产生的温度改变,以便工作人员能够及时采取措施加以控制,避免电力电缆出现故障,保证电力电缆运行安全。
1.
电力电缆运行温度检测的重要意义
电力电缆在运行的时候很容易引发高温,从而带来一些负面影响,如线路烧坏/供电不稳定,因此为了避免这些问题所带来的影响,供电部门需要对电力电缆运行温度进行检测,提高电力电缆运行安全系数,保证电力电缆能够持续供电。在长期使用过程中,电力电缆很容易受到温度的影响,从而造成绝缘层的破坏,使绝缘层性能下滑,这样不仅影响了供电质量,同时还可能引发安全事故[1]。而通过对电力电缆运行温度进行检测,使工作人员能够掌握电力电缆线路状况,通过检测结果,可以分析电力电缆温度过高的原因,并找出相关线路,进行问题的排查,避免由于过热所产生的不良影响,保证电力电缆运行安全和供电稳定,给用户更好的用电体验。
1.
电力电缆线路运行温度在线检测技术
2.1新型线式温度传感技术
随着现代科技技术的快速发展,通过利用新型线式温度传感技术可以快速找出被测电缆的温度。由于这种温度传感器是由特殊材料制成的,能够快速获取温度,可以实现在线检测。在进行检测前需要设定一个最高的温度上限,这样在检测时,如果出现过高温度,那么温度传感器就会发出预警,并将相关数据传回到计算机终端[2]。但是在实际中,这种技术还存在一定的缺陷,这就使感温电缆的覆盖率不高,从而导致传感器预警信号不完整。因此,这种技术还没有得到广泛使用。
主变压器在线监测装置配置分析
纛 一 主变压器在线监测装置配置分析 李长阳 (福建省电力勘测设计院福建福州 350003) 中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号:1673—5811(2013)03—0108—01 摘要:分析主变压器的油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损等五种在线监测,得出配置主变压器在线监测是安 全.可靠、经济的结论。 关键词:主变压器在线监测 1.前言 大型电力变压器的安全稳定运行日益受到各界的关注,尤 其越来越多的大容量变压器进网运行,一旦造成变压器故障,将 影响正常生产和人民的正常生活,而且大型变压器的停运和修 复将带来很大的经济损失,在这种情况下实时监测变压器的绝 缘数据,使变压器长期在受控状态下运行,避免造成变压器损 坏,对变压器安全可靠运行具有一定现实意义。 主变压器在线监测主要包括:油色谱、温度(光纤测温)、铁 芯接地、局部放电、套管介损监测。 2.变压器油色谱在线监测 变压器油中溶解气体分析是诊断充油电气设备最有效的力‘ 法之一,能够及早发现潜在性故障。由于试验室分析的取样周期 较长,且脱气误差较大及耗时较多等问题,因此不能做到实时监 测、及时发现潜伏性故障,很难满足安全生产和状态检修的要 求。油色谱在线监测采用与实验室相同的气相色谱法。能够对变 压器油中溶解故障气体进行实时持续色谱分析,可以监测预报 变压器油中七种故障气体,包括氢气(H2),二氧化碳(c02),一氧化 碳(c【)),甲烷(CH ,乙烯(c:H4),乙烷(c:H6)和乙炔(C H2)。 该系统目前已广泛应用于变压器的在线故障诊断中,并且 建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前在变压器 局部放电检测领域非常有效的方法。 3.变压器光纤测温在线监测 变压器寿命的终结能力最主要因素是变压器运行时的绕组 温度。传统的绕组温度指示仪(WTI)是利用”热像”原理间接测 量绕组温度的仪表,安装在变压器油箱顶部感测顶层油温,WTI 指示的温度是基于整个变压器的油箱内平均油温的变化,很难 反映 绕组温度的快速变化。 光纤测温系统能实时^接地测量绕组热点温度,分布型光 纤传感系统测温精度日 达I度,非常适合于大型变压器绕组在 线测量。其基本原理是将具有一定能量和宽度的激光脉冲耦合 到光纤,它在光纤中传输,同时 断产生背向信号。因背向散射 光状态受到各点物理、化学效应调制,将散射回来的光波经检测 器解调后,送人信号处理系统,便可获得各点温度信息,并且由 光纤中光波的传输速度和背向光回波的时间对这些信息定位。 这根光纤可数公里长,光纤可进入变压器绕组内。 4.变压器铁芯接地在线监测 变压器铁芯是电—磁一电转换的重要环节,是变压器最重 要的部件之一。变压器在运行中,因铁芯叠装工艺欠佳、振动摩 擦、导电杂质等原因,造成铁芯片间短路,而导致放电过热和多 点接地故障。如果铁芯或夹件有两点以卜接地时,则接地点问会 形成闭合回路,链接部分磁通,形成环流,产生局部过热,甚至烧 坏铁芯。在极端的情况下,会破坏绕组绝缘,造成变压器损坏。 由于变压器铁芯接地电流的大小随铁芯接地点多少和故障 严重的程度而变化,因此,预防性维修中,国内外都把铁芯接地 电流作为诊断大型变压器铁芯短路故障的特征量。对于铁芯和 上夹件分别引出油箱外接地的变压器,可分别用测出铁芯和夹 件对地的电流,如果二者相等,且数值在数安以上时,铁芯与夹件 有连接点;如果前者远大于后者,且数值在数安以上时,铁芯有多 点接地;如果后者远大于前者,且数值在数安以上时,夹件有多点 接地。 铁芯或夹件接地电流数量级在几十毫安到几安培甚至更大, 检测量程比较宽,主要是电阻性电流,因此测摄技术的实现相对 比较容易,一般都作为变压器状态监测的常选项。对铁芯接地电 流的测量,被测的电流信号在变压器铁芯接地引线利用穿芯电流 传感器取样测量。 5.变压器局部放电在线监测 局部放电既是设备绝缘老化的先兆,也是造成绝缘老化并最 终发生绝缘击穿的一个重要原因。很多故障都可以从局部放电 量和放电模式的变化中反映出来。变压器局部放电过程中伴随 着电脉冲、电磁辐射、超声波等现象,可能引起变压器局部过热及 产生特征油气。局部放电水平及其增长速率的明显增加,能够指 示变压器内部正在发生的变化。由于局部放电能够导致绝缘恶 化乃至击穿,故需要进行局部放电参数的在线监测。 目前对变压器局部放电进行检测的方法主要是超高频 (UHF)检测法。超高频法是近10年才发展起来的一种新的局部 放电榆测技术。相对于以往的GIS局部放电检测技术,它具有抗 干扰能力强,可以对局部放电源进行定位,可以识别不同的绝缘 缺陷,灵敏度高,并能对变压器和GIS局部放电进行长期的在线 监测,因此它的发展得到了各国电力部门的重视。变压器油及油 /绝缘纸中发生的局部放电,其信号的频谱很宽,放电过程可以 激发出数百甚至数千兆赫兹的超高频电磁波信号,此电磁波由 安装在变压器箱体开窗处的传感器获取,用于实现局部放电检 测。超高频法是目前相对比较成熟的测量局部放电的方法。 6.变压器套管介损在线监测 电力变压器的高压容性套管,按照其结构和使用寿命,是变 压器所有部件中最危险的部件之一。 一般情况下,电压I 10kV以上的套管结构共同点是: 匕们运 行过程中易受到非常高的机械、电气应力以及热应力的影响,随 着水分的渗入和油的品质降低,绝缘纸的老化以及过热都会导 致高压套管绝缘品质的下降。这些套管的绝缘品质的改变通常 都会引起套管介质损耗的改变。这样会造成部分绝缘系统的损 坏,影响运行安全,并且会无法保证进一步的运行安全。 通过测量介质损耗tg 8,可较为灵敏地发现电容型设备的绝 缘缺陷,利用在线监测手段,在设备的运行过程中实时监测这个 参数,不但可及时发现运行设备的绝缘缺陷,还可达到延长甚至 替代常规预防性试验的目的。 7.结论 大容量变压器增加在线监测装置创造的经济效益远远高于 该在线监测设备一次性投资,而且在线监测技术较为成熟,大容 量主变压器配置油色谱、绕组温升(光纤测温)、铁芯接地、局部放 电、套管介质损耗在线监测是安全,可靠、经济的。 作者简介:李长 ̄(1982一),男,汉族,大学本科,籍贯:福建南安,福建省电力勘测设计院。 1O8
浅谈变压器在线监测
浅谈变压器在线监测
董青;胡鹏
【摘 要】就变电站变压器在线监测技术进行了探讨,对各种监测设备进行介绍.
【期刊名称】《云南电力技术》
【年(卷),期】2011(039)006
【总页数】3页(P57-59)
【关键词】油色谱;温度传感器;绕组局部放电;套管介损;在线监测
【作 者】董青;胡鹏
【作者单位】云南省电力设计院,云南昆明650051;云南省电力设计院,云南昆明650051
【正文语种】中 文
【中图分类】TM93
1 变压器在线监测装置
关于变电站内的一次设备在线监测系统,其主要是对一次设备的电气性能实现了实时在线监测,有效地解决了设备状态检测和评价,使一次设备达到了设备智能化、控制网络化和状态可视化的新高度。变压器是变电站的核心设备,故对其进行在线监测分析,可以使变压器运行在最佳的工作状态,延长变压器寿命,更可对变压器内部故障进行早期预警及诊断。
1.1 温度传感器 变压器的使用寿命是由绝缘材料的寿命决定的,而绝缘的老化又主要取决于运行的温度。变压器在运行时,绕组温度分布是不均匀的,决定绝缘寿命的关键因素是绕组最热点的绝对温度,而非绕组平均温度。综合变压器结构、探测器安装方式等因素,器温度探测器一般安装于油温、绕组温度最高或接近最高的部位。
1.1.1 电阻式温度传感器
该传感器测量温度是利用导体电阻值随温度变化而变化的特性来实现的[1],如图1所示。目前,变压器测温最常用的热电阻为阻值为100Ω铂电阻(Pt100),其体积较大,物理化学性能稳定,精确度较高,在-259.34~630.74°C范围内被作为基准温度计,但该测温传感器所采用金属零部件/导线在强电磁环境下,存在高压绝缘、电磁干扰和涡流发热等问题。因此,该传感器不适于作为绕组温度传感器,但仍可作为油温传感器使用。
0~639°C范围内其电阻与温度关系为:
其中:R0为0°C时的电阻值。
图1 铂热电阻结构示意图
1.1.2 光纤光栅温度传感器
PQMA电能质量监测仪说明书
PQMA电能质量在线监测装置
使 用 说 明 书
北京煜邦电力技术有限公司
二Ο一一年十月
北京煜邦电力技术有限公司 PQMA电能质量在线监测装置
-page 2 / 24-
致客户信
欢迎您使用“PQMA电能质量在线监测装置”,请您在使用PQMA之前仔细阅读本用户手册。
如有什么疑问或者建议,请及时与我们的技术支持取得联系,我们会非常感谢您的支持与合作。
科技创新,派无止境,是我们永恒的动力,是我们品质的保证!
检查
当您在购买本产品时,必须先检查仪器是否在运送的过程中遭到破坏,特别是要检查它的附件、控制板开关和连接装置等。如果仪器坏了,或者根据操作手册无法动作,请与产品经销商或与公司直接联系。
标准附件
名 称 单 位 数 量 备 注
配套中心站管理软件 套 1
质保卡 张 1
产品说明书及软件使用手册 份 2
电源线 根 1
键盘/鼠标 套 1
装箱单 张 1
运送
在运送该仪器时,最好采用标准原包装。
安全符号
这种符号标注于操作者在使用设备相关性能之前所必须参考的说明书中问题在设备上的相应位置(说明书上也在相应位置上标注有该符号)
在本说明书中,凡注有该标记处表明使用者在使用仪器之前所必读之处。
序
北京煜邦电力技术有限公司
PQMA电能质量在线监测装置
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表示接地端
表示AC(交流电流)
以下说明书中使用的符号表示告诫及警告之间相关联的重要性
表示不正确的操作所造成的重大危险事故会导致使用者死亡或严重伤害。
表示不正确的操作对使用者可能造成伤害或对设备造成损坏。
对设备的性能或正确操作进行提示。
使用提示
为了保证安全的操作及获得更多的效用,请您仔细阅读以下的注意事项。
安装
本仪器适于室内使用,可在0℃至40℃的温度下安全使用。
电能质量在线监测装置通用技术规范
屋顶分布式光伏发电项目工程 电能质量在线监测装置通用技术规范
屋顶分布式
光伏发电项目
电能质量在线监测装置册
电能质量在线监测装置
通用技术规范
屋顶分布式光伏发电项目工程 电能质量在线监测装置通用技术规范
目 录
1 总则 ..............................................................................................................................................................2
1.1 引言 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 供方职责 ....................................................................................................................................................... 2
2 技术规范要求 ..............................................................................................................................................2
油色谱在线监测装置技术要求
主变压器油色谱在线监测装置技术要求
1 标准技术参数
投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表7投标人技术偏差表。
在线监测设备的通讯线路必须保证物理隔离,为防止误操作,禁止一切带有触摸屏、可移动式无线设备直接访问在线监测设备。
1.1技术参数
序号 名称 项目需求值或表述 投标人保证值
1 特征气体 即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、微水(H2 O)
2 检测原理 气相色谱法
3 氢气
(H2) 最低检测限值 5μL/L
最高检测限值 5000μL/L
准确度要求 最低检测限值或±5%,测量误差取两者最大值
4 甲烷
(CH4) 最低检测限值 2μL/L
最高检测限值 50000μL/L
准确度要求 最低检测限值或±5%,测量误差取两者最大值
5 乙烷
(C2H6) 最低检测限值 2μL/L
最高检测限值 50000μL/L
准确度要求 最低检测限值或±5%,测量误差取两者最大值
6 乙烯
(C2H4) 最低检测限值 2μL/L
最高检测限值 50000μL/L
准确度要求 最低检测限值或±5%,测量误差取两者最大值
7 乙炔
(C2H2) 最低检测限值 0.5μL/L
最高检测限值 50000μL/L
准确度要求 最低检测限值或±5%,测量误差取两者最大值
8 一氧化碳
(CO) 最低检测限值 2μL/L
最高检测限值 50000μL/L
准确度要求 最低检测限值或±5%,测量误差取两者最大值
9 二氧化碳
(CO2) 最低检测限值 20μL/L
最高检测限值 50000μL/L
准确度要求 最低检测限值或±5%,测量误差取两者最大值
10 氧气
(O2) 最低检测限值 100μL/L
GIS特高频局部放电在线监测装置技术规范书(专用部分)
GIS特高频局部放电在线监测装置标准技术标书专用部分
GIS特高频局部放电在线监测装置
标准技术规范书
(专用部分)
标书编号XXXXX
中国南方电网有限责任公司
2017年9月 GIS特高频局部放电在线监测装置标准技术标书专用部分
目 录
一、 工程概述 .................................................................................................................................. 3
1.1 工程概况 .............................................................................................................................. 3
1.2使用条件 ................................................................................................................................... 3
二、 设备详细技术要求 .................................................................................................................. 4
2.1供货需求及供货范围 ............................................................................................................... 4
2.2技术参数和性能要求响应表 ................................................................................................... 7
电能质量在线监测装置试验报告
精品资料
电能质量在线监测装置试验报告
铭牌:
PQM303 电能质量在线监测装
名称
置
型号 UK-5508
生产厂家 江苏金智科技股份有限公司二、试验结果:
试验日期: 2016.03.21 温度: 20 ℃ 湿度: 35%
一、频率 (输入电压 57.74V, 允许误差 0.01Hz)
标称值 ( Hz) 实测值
( Hz)
误差 (%)
二、 基波电压 (允许误差 0.2%)
55.00 57.74 60.00
电压设定 (v) 实测值 (V) 误差 (%) 实测值 (V) 误差 (%) 实测值 (V) 误差 (%)
A 55.03 0.0545 57.77 0,0520 60.03 0.0500
B
C 55.03
55.05 0.0545
0.0909 57.77
57.79 0.0520
0.0866 60.03
60.05 0.0500
0.0833
95.00 100.00 105.00
电压设定 (v) 实测值 (V) 误差 (%) 实测值 (V) 误差 (%) 实测值 (V) 误差 (%)
A 95.06 0.0632 100.04 0.0400 105.06 0.0571
B 95.05 0.0526 100.03 0.0300 105.06 0.0571
C 95.09 0.0947 99.90 0.1000 105.09 0.0857
三、 基波电流 (允许误差 0.5%)
电流 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
设定 实测値 误差 (%) 实测值 误差 (%) 实测值 误差 (%) 实测值 误差 (%) 实测值 (A) 误差 (%)
0.000 0 0.000
0
C 0.500 0.0000 1.000 0.0000 2.000 0.0000 2.999 0.0333
四、电压不平衡度 (允许绝对误差 0.2%) 49.60 49.80 50.00 50.20 50.40
