Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шанхайская компания научно - технического развития
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

зижан> >Продукты

Шанхайская компания научно - технического развития

  • Электронная почта

    shjxj@126.com

  • Телефон

  • Адрес

    Новый район Пудун, Шанхай Shen Mei Road 123, 9, 8B

АСвяжитесь сейчас

KST - V Холодный

ДоговариваемыйОбновление на11/19
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Принцип работы газа 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 на зеркале, создает диффузное отражение, светочувствительные устройства генерируют изменения электрических сигналов, схема обнаружения посылает изменения электрических сигналов и данные о температуре в систему управления для анализа, с помощью интеллектуального алгоритма вычисляет значение температуры точки росы измеренного газа и отображает (* точка росы ниже 0C называется точкой инея). После измерения температуры точки росы прибор автоматически нагревает зеркало до тех пор, пока роса не будет устранена, а затем автоматически охлаждает и повторяет измерения цикла вышеуказанного процесса. Основные технические индикаторы Метод измерения полностью автоматического непрерывного измерения потока измеренного газа SF6 400 ~ 80050 мл / мин расхода показывает цифровой расходомер температурное разрешение 0,1 °С диапазон измерений 20°C ~ 62°C погрешность измерения лучше, чем 0,3 °C ppm ......

Подробности о продукте

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.




Основные технические показатели
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

основные функции
Основными функциями прибора являются:
a) может автоматически измерять температуру микроводяной точки росы (или точки инея) в газе SF6;
b) имеет функцию непрерывного измерения;
c) имеет функцию стандартного значения при преобразовании измерительных данных в 20°C;
d) имеет функцию очистки зеркального нагрева;
e) имеет функцию автоматического сохранения результатов измерений, экспорта на флешку, может запрашивать историю;
f) оснащается сенсорным дисплеем с большим экраном, удобным в эксплуатации и интуитивным считыванием;
g) Имеются литиевые батареи большой емкости для нормальной непрерывной работы оборудования без внешнего питания.

Состав и структура продукции
Состав продукции
Точка росы имеет модульную конструкцию для обеспечения удобного и быстрого обслуживания на более позднем этапе, основные функции и состав пяти модулей показаны в следующей таблице:

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.


Основные особенности продукции
1.Использование микроохладителей SL в качестве источника охлажденияВ этом отличие от обычного прибора с холодным зеркалом.
2. Применение метода самоочищающихся инспекционных измерений;
3. Конструкция модулей, устойчивых к электромагнитным помехам;


Описание и анализ характеристик
Источник охлаждения - источник охлаждения является основным компонентом точки росы с холодным зеркалом, преимущества и недостатки источника охлаждения напрямую влияют на диапазон измерений, точность измерения, рабочую среду и другие основные показатели.
В настоящее время в электроэнергетической промышленности используются холодные зеркальные приборы для измерения точки росы с использованием холодильных пластин Paltie в качестве источника охлаждения,Холодильная пластина Пальтье использует принцип термоэлектрической энергии для передачи тепла в настоящее время охлаждения, этот принцип в процессе охлаждения, одна сторона холодильной пластины постоянно поглощает тепло окружающей среды, чтобы перейти на другую сторону холодильной пластины, когда цикл и температура окружающей среды достигают определенного баланса, температура поверхности охлаждения и температура окружающей среды накапливаются, разница температур, которую может обеспечить эта пластина. Нынешний высококачественный охлаждающий реактор Paltie обеспечивает перепад температур 70 ° C, а когда температура окружающей среды достигает 40 ° C, фактический предел охлаждения составляет - 30 ° C. В электроэнергетической промышленности допустимый стандарт содержания воды в изоляционном газе в оборудовании SF6 составляет 150 ppm, в результате чего температура точки росы составляет - 38,5 °C. При использовании холодного зеркального прибора с точкой росы, использующего Пальтье в качестве источника холода, при температуре окружающей среды выше 31,5 °C он не соответствует основным требованиям измерения и не может быть надлежащим образом проверен. Чтобы избежать этого явления, в отрасли используется многоступенчатая укладка Paltie, формирование холодильного реактора для многоступенчатого охлаждения, этот метод требует многоступенчатого возрастающего охлаждения Paltie для достижения, но когда несколько холодильных пластин складываются, возникает явление струйной тепловой цепи, фактический эффект охлаждения не очевиден, и требуется дополнительное оснащение крупногабаритным охлаждающим устройством, общая стоимость выше.
Холодный зеркальный прибор KST - V использует микроохладитель SL, разработанный компанией в качестве источника охлаждения, Прототип микроохладителя SL представляет собой глубокий криогенный холодильный аппарат, использующий принцип регенеративного газового охлаждения, минимальная температура охлаждения до - 200 °C, широко используется в криогенных лабораториях, аэрокосмической промышленности, военной технике, генной инженерии и других областях. Миниатюрные охладители серии SL, разработанные компанией для гражданской индустрии приборов для точек росы, контролируют мощность охлаждения всей машины в пределах промышленного спроса, что значительно снижает затраты на производство, что позволяет использовать это высококачественное холодильное оборудование в обычной промышленности. Принцип термического цикла Стирлинга, используемый микроохладителем SL, является наиболее эффективным принципом термического цикла в настоящее время, По сравнению с принципом термоэлектрического цикла, используемым в Пальтье, имеет более высокую кумулятивную эффективность нагрева / охлаждения, что позволяет микроохладителю SL легко достичь желаемых характеристик охлаждения без сложного укладки холодовой энергии, а также полностью избегает негативного воздействия, вызванного укладкой холодовой энергии, поэтому микроохладитель SL имеет преимущества широкого диапазона охлаждения, быстрой скорости охлаждения, высокой экологической применимости и т. Д. Он может нормально работать при более высоких температурах окружающей среды.В настоящее время международные бренды приборов с точкой росы первой линии также обновили и разработали холодные зеркальные приборы с технологией охлаждения полуСтерлинга, такие как Michelle в Великобритании и MBW в Швейцарии.

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.










Ниже перечислена группа

Приведенные выше данные мы наблюдаем и анализируем:
Точка росы - 42.261 соответствует значению микроводы 149.31, которое является точкой микроводы для многих наших высоковольтных переключателей.
При температурах росы - 9.261 и - 10.261 разница в значениях микроводы составляет 230 ppm;
3, в точке росы около - 42.261, каждая разница на один раз, микровода разница около 15, поэтому

Если выбрать точность±1℃Микроводомет, его фактическая ошибка микроводы составляет около 30.Если выбрать точность±2℃Микроводомет с фактической погрешностью микроводы около 60;

Поэтому выбор
±1℃Точность микроводомера, фактическая ошибка микроводы около 30, следует сказать, что это самое низкое требование для нашего надувного шкафа.

При наличии условий рекомендуется точность закупок.
±0.3℃Микроскоп с холодным зеркалом.


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