-
Электронная почта
shjxj@126.com
- Телефон
-
Адрес
Новый район Пудун, Шанхай Shen Mei Road 123, 9, 8B
Шанхайская компания научно - технического развития
shjxj@126.com
Новый район Пудун, Шанхай Shen Mei Road 123, 9, 8B
Принцип работы
Газ при определенном давлении, когда температура немного ниже точки росы (температура насыщения водяного пара в газе), водяной пар в газе конденсируется в росу, так что свет, облученный зеркалом, создает диффузное отражение, светочувствительные устройства производят изменения электрических сигналов, схема обнаружения отправляет изменения электрических сигналов и данные о температуре в систему управления для анализа, с помощью интеллектуального алгоритма вычисляет значение температуры точки росы измеренного газа и показывает(* Точка росы ниже 0°C называетсяТочка инея). Точка росы измеряет температуру точки росы и автоматически нагревает зеркало до тех пор, пока роса не будет устранена, а затем автоматически охлаждает и повторяет циклические измерения вышеуказанного процесса.

|
| Метод измерения | Полностью автоматические непрерывные измерения |
| Измеренный газ | SF6 |
| Измеренный расход газа | 400~800±50мл/мин |
| Показать трафик | Цифровой расходомер |
| Разрешение температуры | 0.1℃ |
| диапазон измерений | 20℃ ~ -62℃ |
| Ошибка измерения | Превышение ±0,3°C |
| Показать единицы | ℃ и ppm |
| Измерение давления газа | ≤1МПа |
| Температура рабочей среды | -20℃ ~ 50℃ |
| Влажность рабочей среды | ≤85%RH |
| Внешний источник питания | AC220V±10%, 50Hz |
| Встроенное питание | Литиевая батарея 24V |
| мощность | ≤70 Вт |
| Нормальное непрерывное рабочее время | > 8 часов |
| Принцип измерения | принцип измерения с холодным зеркалом |
| Источник охлаждения | Миниатюрный охладитель SL |
| Интерфейс отбора проб | Автогерметичный быстродействующий разъем |
| Внешний размер | Длина 340 мм × ширина 230 мм × высота 200 мм |
| вес | ≤9,5 кг |
| Модуль холодильного оборудования | Состоит из микро - холодильной машины и источника питания холодильной машины, в основном отвечает за охлаждение и нагрев зеркала, сбор температуры зеркала и отправку в модуль управления. |
| Модуль сбора оптических каналов | Состоит из источника света, светофильтрующих компонентов, линз, зеркал и кремниевых фотоэлементов. Электричество источника света, сбор фотоэлектрических преобразовательных сигналов и отправка их в модуль управления. |
| Модуль управления | Через коммуникационный интерфейс на модуль холодильного оборудования и модуль сбора оптических путей передаются инструкции управления и принимаются сигналы температуры и оптического пути, которые контролируют процесс обнаружения и отображают интерфейс взаимодействия человека и машины, записывают результаты измерений и другие функции. |
| Модуль газопровода | Состоит из измерительной полости, цифрового расходомера, самогерметичного быстрого разъема, трубопровода и регулирующего клапана и т. Д., В основном отвечает за регулировку давления измеренного газа, регулирование расхода, так что газ соответствует требованиям измерения, прежде чем войти в измерительную полость. |
| корпус | Корпус продукта использует стандартизированную конструкцию корпуса из алюминиевого сплава, состоящую из верхней и нижней крышки, боковой панели, передней и задней балок, боковой балки, профиля панели, пластикового нижнего угла и т. Д., Обеспечивая прочность при использовании тяги для повышения портативности прибора. |
Метод измерения - точка росы холодного зеркала основана на его основном принципе измерения, который реализуется в соответствии с характеристиками раскрытия газа с различным содержанием воды на поверхности зеркала при различных температурах. На основе принципа холодного зеркала подходящий метод измерения позволяет оборудованию точно определить истинную температуру точки росы измеренного газа. В настоящее время методы измерения, основанные на принципе холодного зеркала, включают визуальный метод, метод равновесия, метод инспекции. Среди них визуальный метод является первым поколением холодного зеркала для измерения точки росы, невооруженным глазом, чтобы наблюдать за росой поверхности холодного зеркала, чтобы определить температуру точки росы, этот метод измерения из - за плохой работоспособности, большой ошибки точности, плохой повторяемости и других причин, в настоящее время постепенно устранен. Метод равновесия в настоящее время является более распространенным методом измерения точки росы второго поколения, в сочетании с методом фотоэлектрического обнаружения и принципом холодного зеркала, благодаря постоянному балансу толщины слоя инея на поверхности холодного зеркала, в конечном итоге, вычисляется температура точки росы газа. Этот метод измерения имеет лучшую точность измерения, когда оборудование и окружающая среда газопровода относительно сухая и чистая, и является полностью автоматическим измерением, простой в эксплуатации и удобной в использовании. Из - за характеристик его метода измерения метод равновесия значительно снижает точность обнаружения при более высоких примесях газа, недостаточной чистоте газопроводов, плохих условиях окружающей среды, плохом хранении оборудования и внутреннем загрязнении. Основная причина этого явления заключается в том, что во время измерения поверхность холодного зеркала продолжает конденсировать содержание воды в газе, в то время как загрязняющие вещества в газе будут конденсироваться вместе на поверхности зеркала, когда загрязняющие вещества слишком много, так что модуль фотоэлектрического обнаружения ошибается, происходит раннее или запоздалое определение температуры точки росы, его измерение и фактическое значение точки росы будут иметь большую ошибку.
3. Инспекционный метод измерения - это именно новое поколение методов измерения точки росы холодного зеркала, разработанных для восполнения нескольких основных недостатков метода измерения равновесия в настоящее время, Он такой же, как и метод равновесия в принципе, благодаря принципу холодного зеркала в сочетании с фотоэлектрической технологией обнаружения, Разница в том, что метод измерения температуры росы отвергает метод равновесия путем расчета толщины инея поверхности холодного зеркала, используя более научную, более прямую и надежную форму прямого измерения. В момент появления точки инея на поверхности холодного зеркала фотоэлектрическая система регистрирует свои данные и с помощью научного алгоритма восстанавливает точную температуру росы. Из - за отсутствия непрерывного процесса балансировки слоя инея скорость измерения методом инспекции и измерения будет лучше, чем метод балансировки при одинаковых условиях измерения. Еще одной важной особенностью метода инспекционных измерений является его самоочищающаяся функция, в момент появления точки инея на поверхности холодного зеркала, в дополнение к фотоэлектрической системе, записывающей данные о его росе, поверхность холодного зеркала начала нагреваться до тех пор, пока точка инея на поверхности холодного зеркала не растает, и вместе с воздушным потоком вода на поверхности холодного зеркала и загрязняющие вещества будут сдуваться вместе, чтобы подготовиться к следующему измерению. Этот метод измерения значительно снижает вероятность загрязнения зеркала холодного зеркала, повышает точность измерения оборудования и адаптивность к окружающей среде, продлевает цикл обслуживания оборудования.
4.3 Электромагнитные помехи - В электроэнергетической промышленности электромагнитные помехи для приборов и оборудования являются более распространенным явлением, небольшие электромагнитные помехи могут снизить производительность оборудования, а серьезные могут привести к повреждению оборудования. Для потребителей электроэнергии в среде использования, электрический прибор точки росы использует конструкцию модуля антиэлектромагнитных помех, встроенный независимый модуль питания, полностью избегает помех в сети, основные компоненты продукта защищены экраном или покрытием из материала, стойкого к электромагнитным помехам, электропроводность и передача сигнала также имеют разумную конструкцию против электромагнитных помех. Самостоятельно разработанное программное обеспечение для измерения точки росы компании использует самокоррекцию и плохие меры сравнения, что значительно снижает нарушение производительности оборудования из - за электромагнитных помех.



Микроводомет с использованием метода сопротивления входного датчика, точность±1℃