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HKKP-H SF6气体纯度检测仪(红外型)【华电科仪】
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HKKP-H SF6气体纯度检测仪(红外型)【华电科仪】

?范围:0~100%SF6分辨率:±0.01%不确定度:优于±0.5%?工作温度:-30℃至50℃(20℃时为精度)电源:内置锂电池?AC220V/50H

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  • 湖北 武汉
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  • 地   址:
    湖北 武汉 武昌区 武汉市武昌区藏龙岛科技园光谷8号工坊
加工定制:否品牌:HDKY/华电科仪型号:HKKP-H
测量范围:0~100% SF6测量对象:SF6气体纯度测量精度:±0.01%
尺寸:400×370×200mm3 mm重量:8kg电源:220V


 

   产品技术规范书

 

设备名称:SF6气体纯度检测仪(红外型)

   号:HKKP-H

   量:1台套

生产厂家:武汉华电科仪电气有限公司

 

 

一、概   

SF6气体因具有良好的绝缘、灭弧特性和稳定的化学性能,作为绝缘和灭弧介质被广泛应用于GIS、断路器、互感器等高压、超高压电气设备中。而电气设备的绝缘强度和灭弧能力取决于SF6气体的纯度(亦可表示为密度),纯度越高性能越好,SF6气体纯度的下降会造成电气设备的耐压强度降低以及断路器开断容量的下降。

GB/T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》、《GB/T 12022-2006 工业六氟化硫》规程中要求六氟化硫新气纯度≥99.8%(质量比)。《DL/T 941-2005 运行中变压器用六氟化硫质量标准》中要求六氟化硫变压器交接时、大修后的六氟化硫质量标准为纯度≥97%(质量比)。

SF6气体纯度的监督,国内已开展了一段时间,但使用的SF6纯度分析设备在实际使用过程中,还存在着以下几个问题:

1.受环境影响大,短时间就出现数据漂移现象,测量结果严重失真。

2.测量精度低,且测量数据采用体积比,非质量比。

3.设备维护工作繁杂。

 

HKKP-H SF6气体纯度仪针对以上问题,依据广大用户反馈意见,结合国外***技术而精心设计的***产品:

1. 精度更可靠:采用***高精度传感器技术,精度更好,数据更可靠。

2. 显示更科学:数据测量可选体积比/质量比,和标准规程严格保持一致。

3. 仪器更智能:设置0/零点”和“100/满度”快捷键。

4. 多种标定方式:单点、多点标定模式,方便维护。

5. 触摸屏操作,界面友好。

6. 具有管路清洗功能。

 

HKKP-H SF6气体纯度仪采用双波无分散红外分光(NDIR)技术,***了SF6的高灵敏度探测,主要用于测量SF6气体纯度,不受背景气体的影响。分析仪上有电池充电指示灯,内置充电器。探测组件可快速准确地测出SF6纯度,一般情况下,其寿命可达十年。

本设备适用于检查SF6设备(GIS、断路器、CT、PT等)中的SF6气体纯度。

 

 

二、产品特点

双波无分散红外分光(NDIR)技术原理

红外线是某一定波段范围内的电磁波,它传递过程中遇到特定介质时,将被介质吸收或透射。对于同一种原子构成的对称双原子分子,如O2、N2、H2 等或单原子分子如He、Ne 等并不能产生吸收光谱。但不同原子构成,含有偶极矩分子够能吸收特定波长的辐射波,气体的特征光谱吸收强度与该气体的浓度有关,利用这一原理可以测量气体的浓度,这一关系可以用朗伯一比尔定律来描述:


 

式中:为输出光强;为输入光强;C为被测气体浓度;为吸收系数;L为光通过气体的路径长度。

对既定波长的远红外波,有两种获取方式,如图1所示,但是由于棱镜分光必须采用机械转动的方法,因此并不适合用于便携式仪器和现场类仪器,在这种情况下,滤光片分光就成了这类红外气体检测仪器的。由于滤光片不能像棱镜分光那样仔细地将波长分成单波长,因此又成为非色散红外方法,就是NDIR。

 

 

 

1  非分散分光原理

 

SF6气体分析常温下光谱透过率,图2中可以看出,SF6气体在红外有一个以波长10.56μm为中心吸收带,因此通过红外发光源发射10.56μm远红外光,监测SF6气体对红外光的吸收,就可以实现SF6气体的定量监测。

 

 

 

 

 


 

2 SF6远红外光谱透过率

产品特点

1.精度更可靠:采用***高精度传感器技术,多通道差分形式,消除了环境影响,精度更好,数据更可靠。

2.显示更科学:数据测量可质量比/体积比选定,和标准规程严格保持一致。

3.全触摸屏操作,使用更便捷。

4.仪器更智能:设置“0/零点”和“100/满度”快捷键。

5.多种标定方式:单点、多点标定模式,方便维护。

6.长寿命探测组件

7.轻巧便携容易使用

8.充电电池供电,交直流两用,一次充满可使用10小时以上。

9.测量结果不受环境温度影响

三、技术指标

 

范围:0~100% SF6

分辨率:±0.01%

不确定度:优于±0.5%

工作温度:-30℃至50℃(20℃时为精度)

电源:内置锂电池

AC 220V/50Hz

 

二、技术原理及主要特点

2.1 双波无分散红外分光(NDIR)技术原理

红外线是某一定波段范围内的电磁波,它传递过程中遇到特定介质时,将被介质吸收或透射。对于同一种原子构成的对称双原子分子,如O2、N2、H2 等或单原子分子如He、Ne 等并不能产生吸收光谱。但不同原子构成,含有偶极矩分子够能吸收特定波长的辐射波,气体的特征光谱吸收强度与该气体的浓度有关,利用这一原理可以测量气体的浓度,这一关系可以用朗伯一比尔定律来描述:


式中:为输出光强;为输入光强;C为被测气体浓度;为吸收系数;L为光通过气体的路径长度。

对既定波长的远红外波,有两种获取方式,如图1所示,但是由于棱镜分光必须采用机械转动的方法,因此并不适合用于便携式仪器和现场类仪器,在这种情况下,滤光片分光就成了这类红外气体检测仪器的。由于滤光片不能像棱镜分光那样仔细地将波长分成单波长,因此又成为非色散红外方法,就是NDIR。

 

 

 

1  非分散分光原理

 

SF6气体分析常温下光谱透过率,图2中可以看出,SF6气体在红外有一个以波长10.56μm为中心吸收带,因此通过红外发光源发射10.56μm远红外光,监测SF6气体对红外光的吸收,就可以实现SF6气体的定量监测。

 

 

 


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