產品簡介:
SF6氣體在電力系統中得到廣泛應用.雖然在常態下,SF6氣體是一種沒有顏色、沒有味、無毒的惰性氣體,但在高壓電弧的作用下,這種氣體會發生分解,遇到水份后還會產生一些劇毒物質,如氟化亞硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等,類似這些劇毒物質即便是微量也能致人非命。
當前,SF6氣體在中、高壓設備中的大量使用,其安全性已受到人們的普遍關注。針對SF6比空氣重,泄漏易聚集,易造成低層空間缺氧,空氣含毒環境對人員的威脅等問題,有關部門已制訂了一系列相應的行業安全法規,法規中明確規定了人員在進入SF6配電裝置室時必須先通風15分鐘,對空氣中的SF6氣體濃度及氧氣含量進行監測,在SF6配電裝置的低位區應安裝能報警的氧量儀和SF6氣體報警儀。
HD600型SF6氣體泄漏報警監控系統,正是按照這些行業安全法規而開發設計的一種智能化在線監測系統。
二.功能特點:
1.傳感器技術
采用超聲波測速技術,可定量檢測SF6氣體濃度。
2.多重檢測功能
主要針對SF6氣體泄漏和缺氧狀況進行檢測,并兼有溫度、濕度等環境數據的輔助檢測功能,*符合《電業安全工作規程》要求。
3.早期現場報警技術微量檢測技術能發出早期現場警報,并指示氣體泄漏位置,及時通知危險地點內人員疏散,尋找及消除泄漏源,保護運行設備。
4.現場總線設計一根電纜連接所有采集器及主機,可分立可組合,具有很高的現場適應性。
5.多點組網檢測多128點同時檢測(可根據用戶需求擴展),滿足現場環境需要,提高檢測可靠性。
6.遠程控制能力
數據可傳送到遠方控制中心,控制中心也可直接遠程查詢、控制監控系統。
7.開放性設計
可方便組成遠程監控系統,實現遙測、遙控功能;系統通訊采用標準通信規約,系統可方便接入綜自監控系統或其他系統。
8.長壽型設計充分利用單片機的工作靈活性,傳感器采取間歇式工作測量,大大提高了傳感器的工作穩定性和使用壽命。
9.歷史數據記錄和查詢大容量數據存儲器,可通過筆記本電腦等外設進行快捷查詢。
10.自動語音提示、報警
自動語音提示實時檢測結果,加強現場工作人員的直觀感覺。
11.免維護設計
整機無可調節器件,高等級、*的元器件選用,優異的抗干擾性能。
三.技術特性
工作環境:-10-50℃, 環境濕度≤95%,海拔2000米以下
工作電源:AC/DC 185-265V
功耗:主機:<20VA 變送器:<5W
SF6氣體泄漏報警值:缺?。?000ppm,可根據需求執行設置
報警誤差<5%(V/V)
氧含量檢測范圍:0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%報警
風機啟動
1.SF6氣體泄漏時自動通風
2.氧氣含量≤18.0%時風機自動啟動
3.自動定時排風
4.可手動強制啟動風機排風
溫度顯示范圍 -20-99℃
濕度顯示范圍 0-99%RH
報警輸出觸點功率:AC220V/3A
風機輸出觸點功率:AC220V/3A(增加風機控制器為30A)
絕緣性能:>10MΩ(外殼與電源間)
抗電強度:>2000V(外殼與電源間)
電磁兼容特性:快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級
雷擊(浪涌) GB/T17626.5-1999 3級
變送器與主機通訊:標準RS485接口,波特率4800BPS
RTU通訊:標準RS485、RS232接口,波特率4800BPS
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傳統的繼電保護、安全自動裝置及二次回路接線是通過進行定期檢驗確保裝置元件完好、功能正常,確保回路接線及定值正確。若保護裝置在兩次校驗之間出現故障,只有等保護裝置功能失效或等下一次校驗才能發現。如果這期間電力系統發生故障,保護將不能正確動作。以往的保護檢驗規程是基于靜態型繼電器而設計的,未充分考慮到數字式保護的技術特點,對數字式保護沿用以前規程規定實施的檢修周期、項目不盡合理。
同時,現在電網主接線方式在很大程度上限制了設備停役檢修的時間,如一臺半斷路器接線方式的線路保護很難實現停電檢修,除非結合線路停電檢修;雙母線接線方式已逐步取消旁路開關,變壓器保護很難因保護校驗而要求變壓器停電,母差保護、失靈保護的定期檢驗安排更是困難重重。
另一方面,帶電校驗保護具有實施上的安全風險和人員安變壓器廠用HD600型SF6氣體泄漏報警監控系統SF全責任風險。因此,在實際運行中基本上很難保證保護設備可以有效地按照《繼電保護及電網安全自動裝置檢驗條例》的要求完成檢驗項目。尤其數字式保護的特性在很大程度上取決于軟件編程,這并非可以通過傳統的檢驗項目來發現保護特性的偏差,實際上,傳統檢驗規程所確定的檢驗項目合理性已面臨新技術應用的挑戰。數字式保護的實現技術使保護設備本身具有很強的自檢功能。因此,作為裝置本身的監測和診斷已具備實現的可能,保護裝置檢修決策的確定具有了可靠的基礎。同時,電氣設備狀態檢修其概念上的合理性和技術上的可實現性,使保護實行狀態檢修模式具有*的示范效應,檢修效率的提高和設備可靠性的提升,將能有效地提高設備的安全性和可用率,適應電力系統安全穩定運行的需要。
、需解決的應用難點
與電氣一次設備不同的是電氣二次設備的狀態監測對象不是單一的元件,而是一個單元或一個系統。監測的是各元件的動態性能,微機保護和微機自動裝置的自診斷技術的發展為保護設備的狀態監測奠定了技術基礎。
雖然,數字式保護裝置本身具備狀態檢修的實施基礎,但作為電網安全屏障的繼電保護除裝置本身,還包含交流輸入、直流回路、操作控制回路等,狀態檢修范疇如果僅僅局限在裝置本身將很難有實施推廣的基礎。對于保護的狀態檢修必須作為一個系統性的問題來考慮,或者說保護的狀態監測環節如果能包含交流輸入、直流、操作回路等,狀態檢修就比較有可能在實際應用中得到推廣。
因此,實施保護設備狀態檢修應監測:交流測量系統,包括CT、PT二次回路絕緣良好、回路完整,測量元件的完好;直流系統,包括直流動力、操作及信號回路絕緣良好、回路完整;邏輯判斷系統;包括硬件邏輯判斷回路和軟件功能。保護裝置本身容易實現狀態監測,但由于電氣二次回路是由若干繼電器和連接各個設備的電纜所組成,要通過在線監測繼電器觸點的狀況、回路接線的正確性等則很難,這可能是保護遲遲未能有效地推進狀態檢修的主要原因之一。
電氣二次操作回路是對電氣一次設備進行操作控制的電路,是繼電保護的一個重要組成部分。在繼電保護設備要求進行狀態檢修的情況下,作為繼電保護出口控制回路操作箱均采用硬件式結構,即由繼電器直接在220V強電回路中通過變壓器廠用HD600型SF6氣體泄漏報警監控系統SF二次線聯接而成,接線繁雜,不具備自檢、在線監測、