Sistema de monitoreo en línea de cromatografía de aceite de transformador
Introducción del producto
ME-W5060PL Sistema de monitoreo en línea de cromatografía de aceite de transformador, compatible con transformadores de voltaje de 110 kV y superiores y equipos relacionados. Utilizando tecnologías avanzadas como la desgasificación ultrasónica al vacío y trampas de frío, detecta con precisión siete gases defectuosos. Al admitir los protocolos TCP/IP e IEC 61850, permite la operación y el mantenimiento remotos. Equipado con funciones inteligentes de alarma y diagnóstico de fallas, ofrece sólidas capacidades antiinterferencias y una amplia adaptabilidad ambiental, brindando garantía confiable en tiempo real-para el funcionamiento seguro y estable de los equipos eléctricos.
Parámetro del producto (especificación)
2.1.1 Datos clasificados
Tensión nominal: 220 V CA.
Consumo de energía: bajo voltaje de funcionamiento nominal, el consumo de energía no supera los 1000 W.
2.1.2 Indicadores de detección
Tabla 1 Indicadores de detección de componentes de gas
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componentes de gas |
Concentración mínima detectable |
Rango de medición |
Precisión de detección |
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H 2 |
Menor o igual a 2 μL/L |
2 ~ 2000 μL/L |
±10% |
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CH4 |
Menor o igual a 1μL/L |
1 -2000μL/L |
±10% |
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C2H4 |
Menor o igual a 1μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
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C2H6 |
Menor o igual a 1μL/L |
1-2000μL/L |
±10% |
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C₂H₂ |
Menor o igual a 0,5 μl/l |
0.5-500μL/L |
±10% |
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CO |
Menor o igual a 5μL/L |
5- 4000μL /L |
±10% |
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CO2( opcional) |
Menor o igual a 25 μL/L |
2.5 - 5000μL /L |
±10% |
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H₂O ( opcional ) |
2% HR |
2-100% HR |
±10% |
2.1.3 Ciclo de Monitoreo
El periodo mínimo de seguimiento es de 2 horas. El período de seguimiento se puede establecer arbitrariamente según las necesidades del usuario.
2.1.4 Repetibilidad
Para la misma muestra de aceite (calculada con una concentración de etileno C2H4 de50 μL / L ), se realizaron cinco análisis consecutivos de la composición del gas en el petróleo,yla diferencia entre los resultados de las pruebas no superó el 10% del promedio de los cinco análisis.
2.1.5 Error de medición
Mientras se analizaban muestras de petróleo con contenido de gas entre los límites de detección mínimo y máximo, la misma muestra de petróleo también se analizó en un cromatógrafo de gases. El error de medición se calculó basándose en los datos del cromatógrafo.
Error de medición: límite mínimo de detección o ±30%, el que sea mayor.
2.1.6 Interfaz de comunicación
Interfaces Ethernet eléctricas: 2, 10M/100M, RJ-45 .
Puertos serie de comunicación: 2 , RS485 .
2.1.7 Dimensiones externas
Este producto tiene forma de caja rectangular y está fabricado con una placa de acero laminada en frío- de 1,5 mm de espesor.
Las dimensiones específicas son las siguientes: 1400 mm Íx Í720 mm x 420 mm.
2.2 Condiciones ambientales
Temperatura ambiente: -40 grados a +55 grados;
Humedad relativa: 5%–95% sin condensación;
Presión atmosférica: 80 kPa ~ 110 kPa;
Altitud: 0-3000 m.
2.3 Rendimiento del aislamiento
2.3.1 Resistencia de aislamiento
A. En condiciones de prueba estándar, la resistencia de aislamiento cumple con los requisitos de la Tabla 2 .
Tabla 2 Requisitos de resistencia de aislamiento en condiciones de prueba estándar
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Tensión nominal Ur |
Valor de resistencia de aislamiento |
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Ur Menor o igual a 60V |
Mayor o igual a 5MΩ |
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Ur>60V |
Mayor o igual a 5MΩ |
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Nota: Para circuitos de puerto conectados directamente a equipos secundarios y circuitos externos, la resistencia de aislamiento debe cumplir con el requisito de Ur > 60 V. |
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B. En condiciones de prueba de calor húmedo constante de (+40±2) grados y (93±3)% de humedad relativa, la resistencia del aislamiento cumple con los requisitos de la Tabla 3.
Tabla 3 Requisitos de resistencia de aislamiento en condiciones constantes de humedad y calor.
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Tensión nominal Ur |
Valor de resistencia de aislamiento |
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Ur Menor o igual a 60V |
Mayor o igual a 1MΩ |
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Ur>60V |
Mayor o igual a 1MΩ |
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Nota: Para circuitos de puerto conectados directamente a equipos secundarios y circuitos externos, la resistencia de aislamiento debe cumplir con el requisito de Ur > 60 V. |
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2.3.2, Fuerza media
En condiciones atmosféricas estándar, la resistencia del medio cumple con los requisitos de la Tabla 4 .
Tabla 4. Requisitos de resistencia media
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Tensión nominal Ur |
Valor efectivo de la tensión de prueba. |
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Ur Menor o igual a 60V |
0,5kV |
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Ur>60V |
2,0 kV |
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Nota: Para circuitos de puertos conectados directamente a equipos secundarios y circuitos externos, el requisito de rigidez dieléctrica es Ur > 60 V. |
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2.3.3 Voltaje de impulso
En condiciones atmosféricas estándar, se aplica un voltaje de impulso tipo rayo estándar entre los puertos de señal y fuente de alimentación y la carcasa. Cuando la tensión nominal Ur > 60 V, la tensión de prueba es de 5 kV; Cuando la tensión nominal Ur es inferior o igual a 60 V, la tensión de prueba es de 1 kV. No se observan averías ni daños en los componentes del dispositivo.
2.4 Propiedades mecánicas
2.4.1 Vibración
Resistencia a la vibración: 5 Hz-17 Hz 0,12 ″ de desplazamiento de doble pico
17 Hz-640 Hz 1,7 aceleración de pico-a pico
2.4.2 Impacto y colisión
Resistencia a los golpes: 10G de aceleración máxima-a-máxima (12 ms)
2.5 Capacidad anti-interferencia
2.5.1 Prueba de inmunidad a descargas electrostáticas
Los puertos del gabinete del dispositivo pueden soportar pruebas de inmunidad a descargas electrostáticas de nivel 4 como se especifica en GB/T 17626.2-2006 . Además, el dispositivo funciona normalmente después de que desaparece la interferencia.
2.5.2 Prueba de inmunidad a campos electromagnéticos radiados
La carcasa exterior del dispositivo puede soportar campos magnéticos de frecuencia industrial de nivel 5 como se especifica en GB/T 17626.8-2008 y pruebas de inmunidad a campos magnéticos pulsados de nivel 5 como se especifica en GB/T 17626.9-1998 . Además, el dispositivo funciona normalmente después de que desaparece la interferencia.
2.5.3 Prueba de inmunidad contra campos electromagnéticos de radiofrecuencia
Los puertos de la carcasa del dispositivo pueden resistir la prueba de inmunidad al campo electromagnético de radiofrecuencia de nivel 5 como se especifica en GB/T 17626.3-2008 . Además, el dispositivo funciona normalmente después de que desaparece la interferencia.
2.5.4 Prueba de inmunidad contra transitorios rápidos
El puerto de alimentación, el puerto de comunicación y los puertos de entrada y salida del dispositivo pueden resistir la prueba de inmunidad a transitorios rápidos/ráfagas eléctricas de nivel 4 como se especifica en GB/T 17626.4-2008 . Además, el dispositivo funciona normalmente después de que desaparece la interferencia.
2.5.5 Prueba de impacto (sobretensión)
El puerto de alimentación, el puerto de comunicación y los puertos de entrada y salida del dispositivo pueden resistir pruebas de inmunidad contra sobretensiones (impulsos) de nivel 4 como se especifica en GB/T 17262.5-2008 . Cuando se aplica interferencia al puerto de alimentación y al puerto de señal, el dispositivo puede funcionar normalmente dentro del rango especificado en los requisitos técnicos; Cuando se aplica interferencia al puerto de comunicación, se permite la interrupción temporal de la comunicación, pero se puede recuperar automáticamente. No se observaron daños en los componentes.
2.5.6 Prueba de inmunidad a caídas de voltaje e interrupciones-de corta duración
El dispositivo puede soportar una prueba de inmunidad a caídas de tensión y a interrupciones breves durante 10 ciclos en el nivel de prueba 40, como se especifica en GB/T 17626.11-2008 .
2.5.7 Prueba de inmunidad a campos magnéticos oscilantes amortiguados
El puerto de la carcasa exterior del dispositivo puede resistir la prueba de inmunidad al campo magnético oscilante amortiguado de nivel 5 como se especifica en GB/T 17626.10 . Además, el dispositivo funciona normalmente después de que desaparece la interferencia.
2.6 Fuente de alimentación continua
Antes de salir de fábrica, el dispositivo se somete a una prueba de encendido-continuo a temperatura ambiente durante al menos 72 horas y todos los parámetros e indicadores de rendimiento del dispositivo cumplen con los estándares empresariales.
2.7 Requisitos de seguridad
Grado de protección: IP56
Característica y aplicación del producto.
1.4.1 Tecnología de desgasificación por oscilación ultrasónica y por vacío
La tecnología combinada de desgasificación por oscilación ultrasónica y vacío permite una separación rápida y eficaz de los gases disueltos en el aceite del transformador en condiciones de bajo vacío. Al aprovechar la excitación ultrasónica y la volatilización al vacío de solutos, crea un ciclo autosostenible para los gases disueltos sin ningún medio intermediario. Este enfoque logra una alta eficiencia de desgasificación, tiempos de procesamiento cortos y una excelente repetibilidad, al tiempo que previene la contaminación del aceite aislante del transformador.
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1.4.2 Tecnología de trampa de frío
Durante el análisis de cromatografía de aceite, los vapores de aceite contaminan los componentes activos de la columna cromatográfica, lo que afecta gravemente la eficiencia de la separación y acorta la vida útil de la columna. Normalmente, se utilizan adsorbentes (como el carbón activado) para filtrar y adsorber los gases de falla separados, lo que reduce eficazmente la contaminación de la columna. Sin embargo, las características de activación y regeneración de los adsorbentes no cumplen con los requisitos de operación estable a largo plazo-de los sistemas de monitoreo en línea.
Las trampas frías logran una condensación efectiva de compuestos orgánicos volátiles (C3 y superiores) en el aceite del transformador en condiciones controladas de baja-temperatura. Este enfoque evita por completo la contaminación por vapor de aceite de la columna cromatográfica, lo que permite un sistema libre de mantenimiento-.
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1.4.3 Columna cromatográfica compuesta
Una sola columna compuesta reemplaza las columnas dobles, lo que simplifica la arquitectura del sistema. En condiciones de temperatura específicas, la columna compuesta separa eficazmente seis gases de falla: H₂, CO, CH₄, C₂H₆, C₂H₄ y C₂H₂. Las áreas de pico para cada gas permanecen constantes en diferentes condiciones isotérmicas, preservando los parámetros de captura de picos para el procesamiento de datos. Esto lo hace adecuado para sistemas de monitoreo en línea de aceite de transformador-instalados en campo. La columna compuesta presenta una alta eficiencia de columna, una excelente resistencia a la contaminación y una vida útil prolongada.
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1.4.4 Tecnología de detectores de gas
Utilizando tecnología de detección integrada, el elemento sensible y el circuito de control están integrados en un chip cerámico de silicio exclusivo. La correspondiente cámara de detección de gas defectuoso está diseñada con un volumen muerto mínimo, lo que mejora significativamente la sensibilidad de detección.
En comparación con los sensores FID y TCD, presenta resistencia al envenenamiento y una vida útil prolongada. En comparación con los métodos de detección no cromatográficos-, el detector presenta una estructura simple, tamaño compacto y alta sensibilidad de detección.
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1.4.5 Compatibilidad con los protocolos de comunicación TCP/IP e IEC 61850
Los datos que incluyen concentraciones de componentes de gas, estado de presión del gas portador y espectros se pueden transmitir a la red de la capa de proceso a través de SV/GOOSE. La compatibilidad total con los protocolos de comunicación TCP/IP y los requisitos IEC 61850 permite una integración perfecta con los principales IED de terceros para el monitoreo del estado de los transformadores en subestaciones inteligentes.
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Detalles de producción
El sistema de monitoreo en línea de cromatografía de aceite de transformador ME-W5060PL está diseñado para monitorear las condiciones operativas de transformadores de potencia con clasificación de 110 kV y superiores, así como reactores en derivación de alto-voltaje con clasificación de 330 kV y superiores. Como dispositivo de nivel de sensor de monitoreo de condición-, realiza principalmente mediciones locales de parámetros de monitoreo de condición para equipos llenos de aceite primario-en subestaciones inteligentes y maneja funciones de comunicación de datos. Cumple con los requisitos de comunicación de las subestaciones inteligentes basadas en IEC 61850, lo que permite la adquisición y transmisión de datos totalmente digitales.
Cualificaciones de la empresa
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