Online-Überwachungssystem für die Transformatorölchromatographie
Produkteinführung
ME-W5060PL Transformator-Ölchromatographie-Online-Überwachungssystem, kompatibel mit 110-kV- und höheren Spannungstransformatoren und zugehörigen Geräten. Mithilfe fortschrittlicher Technologien wie Vakuum-Ultraschallentgasung und Kühlfallen erkennt es genau sieben Fehlergase. Durch die Unterstützung der Protokolle TCP/IP und IEC 61850 ist eine Fernbedienung und -wartung möglich. Ausgestattet mit intelligenten Fehlerdiagnose- und Alarmfunktionen bietet es starke Anti-Interferenz-Fähigkeiten und eine breite Anpassungsfähigkeit an die Umgebung und bietet so in Echtzeit zuverlässige Gewähr für den sicheren und stabilen Betrieb von Energieanlagen.
Produktparameter (Spezifikation)
2.1.1 Nenndaten
Nennspannung: AC220V.
Stromverbrauch: Bei Nennbetriebsspannung beträgt der Stromverbrauch nicht mehr als 1000 W.
2.1.2 Erkennungsindikatoren
Tabelle 1 Indikatoren zur Erkennung von Gaskomponenten
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Gaskomponenten |
Minimale nachweisbare Konzentration |
Messbereich |
Erkennungsgenauigkeit |
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H 2 |
Kleiner oder gleich 2 μL/L |
2 ~ 2000 μL/L |
±10% |
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CH4 |
Kleiner oder gleich 1 μL/L |
1 -2000μL/L |
±10% |
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C2H4 |
Kleiner oder gleich 1 μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
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C2H6 |
Kleiner oder gleich 1 μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
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C₂H₂ |
Weniger als oder gleich 0,5 μL/L |
0.5-500μL/L |
±10% |
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CO |
Weniger als oder gleich 5 μL/L |
5- 4000μL /L |
±10% |
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CO2( optional) |
Weniger als oder gleich 25 μL/L |
2.5 - 5000μL /L |
±10% |
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H₂O ( optional) |
2 % relative Luftfeuchtigkeit |
2-100 % relative Luftfeuchtigkeit |
±10% |
2.1.3 Überwachungszyklus
Der Mindestüberwachungszeitraum beträgt 2 Stunden. Der Überwachungszeitraum kann je nach Bedarf des Benutzers beliebig eingestellt werden.
2.1.4 Wiederholbarkeit
Für die gleiche Ölprobe (berechnet mit einer Ethylen-C2H4-Konzentration von50 μL/L) wurden fünf aufeinanderfolgende Analysen der Gaszusammensetzung im Öl durchgeführt,UndDer Unterschied zwischen den Testergebnissen betrug nicht mehr als 10 % des Durchschnitts der fünf Analysen.
2.1.5 Messfehler
Bei der Analyse von Ölproben mit einem Gasgehalt zwischen der minimalen und maximalen Nachweisgrenze wurde dieselbe Ölprobe auch auf einem Gaschromatographen getestet. Der Messfehler wurde anhand der Chromatographendaten berechnet.
Messfehler: minimale Nachweisgrenze oder ±30 %, je nachdem, welcher Wert größer ist.
2.1.6 Kommunikationsschnittstelle
Elektrische Ethernet-Schnittstellen: 2, 10M/100M, RJ-45 .
Serielle Kommunikationsschnittstellen: 2, RS485 .
2.1.7 Außenmaße
Dieses Produkt hat eine rechteckige Kastenform und besteht aus 1,5 mm dickem kaltgewalztem Stahlblech.
Die spezifischen Abmessungen sind wie folgt: 1400 mm x 720 mm x 420 mm.
2.2 Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur: -40 Grad bis +55 Grad;
Relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 % ohne Kondensation;
Atmosphärendruck: 80 kPa ~ 110 kPa;
Höhe: 0-3000 m.
2.3 Isolationsleistung
2.3.1 Isolationswiderstand
A. Unter Standardtestbedingungen erfüllt der Isolationswiderstand die Anforderungen der Tabelle 2 .
Tabelle 2 Anforderungen an den Isolationswiderstand unter Standardtestbedingungen
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Nennspannung Ur |
Isolationswiderstandswert |
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Ur Weniger als oder gleich 60 V |
Größer oder gleich 5 MΩ |
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Ur>60V |
Größer oder gleich 5 MΩ |
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Hinweis: Für Port-Stromkreise, die direkt mit sekundären Geräten und externen Stromkreisen verbunden sind, muss der Isolationswiderstand die Anforderung Ur > 60 V erfüllen. |
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B. Unter Testbedingungen mit konstanter feuchter Hitze von (+40±2) Grad und (93±3) % relativer Luftfeuchtigkeit erfüllt der Isolationswiderstand die Anforderungen von Tabelle 3.
Tabelle 3 Anforderungen an den Isolationswiderstand unter konstanten Feuchtigkeits- und Hitzebedingungen
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Nennspannung Ur |
Isolationswiderstandswert |
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Ur Weniger als oder gleich 60 V |
Größer oder gleich 1 MΩ |
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Ur>60V |
Größer oder gleich 1 MΩ |
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Hinweis: Für Port-Stromkreise, die direkt mit sekundären Geräten und externen Stromkreisen verbunden sind, muss der Isolationswiderstand die Anforderung Ur > 60 V erfüllen. |
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2.3.2, Mittlere Stärke
Unter normalen atmosphärischen Bedingungen erfüllt die Festigkeit des Mediums die Anforderungen der Tabelle 4 .
Tabelle 4. Mittlere Festigkeitsanforderungen
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Nennspannung Ur |
Effektivwert der Prüfspannung |
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Ur Weniger als oder gleich 60 V |
0,5 kV |
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Ur>60V |
2,0 kV |
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Hinweis: Für Portstromkreise, die direkt mit sekundären Geräten und externen Stromkreisen verbunden sind, beträgt die Anforderung an die Spannungsfestigkeit Ur > 60 V. |
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2.3.3 Impulsspannung
Unter normalen atmosphärischen Bedingungen liegt eine normale Blitzstoßspannung zwischen den Stromversorgungs- und Signalanschlüssen und dem Gehäuse an. Wenn die Nennspannung Ur > 60 V beträgt, beträgt die Prüfspannung 5 kV; Wenn die Nennspannung Ur kleiner oder gleich 60 V ist, beträgt die Prüfspannung 1 kV. Es wurden keine Ausfälle oder Komponentenschäden am Gerät beobachtet.
2.4 Mechanische Eigenschaften
2.4.1 Vibration
Vibrationsfestigkeit: 5 Hz-17 Hz 0,12″ Doppelspitzenverschiebung
17 Hz-640 Hz 1,7 Spitze-Spitzenbeschleunigung
2.4.2 Aufprall und Kollision
Stoßfestigkeit: 10 G Spitzen-zu-Spitzenbeschleunigung (12 ms)
2.5 Anti-Fähigkeit
2.5.1 Prüfung der Immunität gegen elektrostatische Entladung
Die Gehäuseanschlüsse des Geräts halten Tests zur Immunität gegen elektrostatische Entladungen der Stufe 4 gemäß GB/T 17626.2-2006 . stand. Darüber hinaus funktioniert das Gerät normal, nachdem die Störung verschwunden ist.
2.5.2 Immunitätstest gegenüber abgestrahlten elektromagnetischen Feldern
Das Außengehäuse des Geräts hält magnetischen Netzfrequenzfeldern der Stufe 5 gemäß GB/T 17626.8-2008 und Immunitätstests mit gepulsten Magnetfeldern der Stufe 5 gemäß GB/T 17626.9-1998 . stand. Darüber hinaus funktioniert das Gerät normal, nachdem die Störung verschwunden ist.
2.5.3 Immunitätstest gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
Die Gehäuseanschlüsse des Geräts halten dem Immunitätstest für hochfrequente elektromagnetische Felder der Stufe 5 gemäß GB/T 17626.3-2008 . stand. Darüber hinaus funktioniert das Gerät normal, nachdem die Interferenz verschwunden ist.
2.5.4 Immunitätstest gegen schnelle Transienten
Der Stromanschluss, der Kommunikationsanschluss sowie die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse des Geräts halten dem elektrischen Schnelltransienten-/Burst-Störfestigkeitstest der Stufe 4 gemäß GB/T 17626.4-2008 . stand. Darüber hinaus funktioniert das Gerät normal, nachdem die Störung verschwunden ist.
2.5.5 Aufpralltest (Surge-Test).
Der Stromanschluss, der Kommunikationsanschluss sowie die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse des Geräts können Überspannungs-(Impuls-)Immunitätstests der Stufe 4 gemäß GB/T 17262.5-2008 . standhalten. Wenn Störungen auf den Stromanschluss und den Signalanschluss einwirken, kann das Gerät innerhalb des in den technischen Anforderungen angegebenen Bereichs normal funktionieren; Wenn der Kommunikationsanschluss gestört wird, ist eine vorübergehende Kommunikationsunterbrechung zulässig, die sich jedoch automatisch wiederherstellen kann. Es wurden keine Bauteilschäden festgestellt.
2.5.6 Spannungsabfall- und Kurzzeitunterbrechungstest
Das Gerät hält einem Spannungsabfall- und Kurzunterbrechungsimmunitätstest für eine Dauer von 10 Zyklen bei Teststufe 40 gemäß GB/T 17626.11-2008 . stand.
2.5.7 Immunitätstest gegenüber gedämpften oszillierenden Magnetfeldern
Der äußere Gehäuseanschluss des Geräts hält dem Immunitätstest für gedämpfte oszillierende Magnetfelder der Stufe 5 gemäß GB/T 17626.10 . stand. Darüber hinaus funktioniert das Gerät normal, nachdem die Störung verschwunden ist.
2.6 Kontinuierliche Stromversorgung
Bevor das Gerät das Werk verlässt, wird es einem kontinuierlichen Einschalttest-bei Raumtemperatur für mindestens 72 Stunden unterzogen und alle Parameter und Leistungsindikatoren des Geräts entsprechen den Unternehmensstandards.
2.7 Sicherheitsanforderungen
Schutzart: IP56
Produkteigenschaften und Anwendung
1.4.1 Vakuum- und Ultraschall-Oszillations-Entgasungstechnologie
Die kombinierte Vakuum- und Ultraschalloszillations-Entgasungstechnologie ermöglicht eine schnelle und effektive Trennung gelöster Gase im Transformatoröl unter Niedrigvakuumbedingungen. Durch die Nutzung von Ultraschallanregung und Vakuumverflüchtigung gelöster Stoffe entsteht ein selbst-erhaltender Kreislauf für gelöste Gase ohne Zwischenmedien. Dieser Ansatz erreicht eine hohe Entgasungseffizienz, kurze Verarbeitungszeiten und eine hervorragende Wiederholbarkeit und verhindert gleichzeitig eine Kontamination des Transformatorisolieröls.
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1.4.2 Kühlfallentechnologie
Während der Ölchromatographieanalyse verunreinigen Öldämpfe die aktiven Komponenten der Chromatographiesäule, wodurch die Trenneffizienz erheblich beeinträchtigt und die Lebensdauer der Säule verkürzt wird. Typischerweise werden Adsorbentien (z. B. Aktivkohle) verwendet, um abgetrennte Fehlergase zu filtern und zu adsorbieren und so die Kontamination der Säule effektiv zu reduzieren. Die Aktivierungs- und Regenerationseigenschaften von Adsorbentien erfüllen jedoch nicht die langfristigen stabilen Betriebsanforderungen von Online-Überwachungssystemen.
Kühlfallen ermöglichen eine effektive Kondensation flüchtiger organischer Verbindungen (C3 und höher) im Transformatoröl unter kontrollierten Niedertemperaturbedingungen. Dieser Ansatz verhindert eine Kontamination der Chromatographiesäule durch Öldampf vollständig und ermöglicht ein wartungsfreies System.
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1.4.3 Zusammengesetzte chromatographische Säule
Eine einzelne Verbundsäule ersetzt zwei Säulen und vereinfacht so die Systemarchitektur. Unter bestimmten Temperaturbedingungen trennt die Verbundkolonne effektiv sechs Fehlergase: H₂, CO, CH₄, C₂H₆, C₂H₄ und C₂H₂. Die Peakflächen für jedes Gas bleiben über verschiedene isotherme Bedingungen hinweg konstant, wodurch die Peakerfassungsparameter für die Datenverarbeitung erhalten bleiben. Dadurch eignet es sich für vor Ort-installierte Transformatoröl-Online-Überwachungssysteme. Die Verbundsäule zeichnet sich durch eine hohe Säuleneffizienz, hervorragende Kontaminationsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer aus.
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1.4.4 Gasdetektortechnologie
Mithilfe integrierter Sensortechnologie sind das empfindliche Element und die Steuerschaltung auf einem einzigartigen Keramik-Silizium-Chip integriert. Die entsprechende Fehlergasdetektionskammer ist mit minimalem Totvolumen ausgelegt, was die Detektionsempfindlichkeit deutlich erhöht.
Im Vergleich zu FID- und TCD-Sensoren weist es eine Vergiftungsresistenz und eine längere Lebensdauer auf. Im Gegensatz zu nicht-chromatographischen Nachweismethoden zeichnet sich der Detektor durch einen einfachen Aufbau, eine kompakte Größe und eine hohe Nachweisempfindlichkeit aus.
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1.4.5 Unterstützung für TCP/IP- und IEC 61850-Kommunikationsprotokolle
Daten wie Gaskomponentenkonzentrationen, Trägergasdruckstatus und Spektren können über SV/GOOSE an das Netzwerk der Prozessschicht übertragen werden. Die vollständige Unterstützung für TCP/IP-Kommunikationsprotokolle und IEC 61850-Anforderungen ermöglicht die nahtlose Integration mit Haupt-IEDs von Drittanbietern für die Zustandsüberwachung von Transformatoren in intelligenten Umspannwerken.
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Details zum Schutz
Das ME-W5060PL Transformer Oil Chromatography Online Monitoring System ist für die Betriebszustandsüberwachung von Leistungstransformatoren mit einer Nennspannung von 110 kV und mehr sowie Hochspannungs-Nebenschlussdrosseln mit einer Nennspannung von 330 kV und mehr konzipiert. Als Zustandsüberwachungssensor-füllstandsgerät führt es hauptsächlich lokale Messungen von Zustandsüberwachungsparametern für mit Primäröl-gefüllte Geräte in intelligenten Umspannwerken durch und übernimmt Datenkommunikationsfunktionen. Es erfüllt die Kommunikationsanforderungen intelligenter Umspannwerke auf Basis von IEC 61850 und ermöglicht eine vollständig digitale Datenerfassung und -übertragung.
Unternehmensqualifikationen
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