一、LYXL3000 SF6氣體檢漏儀概述
SF6氣體定量檢漏儀是測量氣體泄漏的新一代產品,采用進口傳感器,它具有靈敏度高、穩定性好、響應速度快、操作簡便、移動范圍大,可迅速、準確的定量檢測SF6斷路器和GIS的泄漏點及年泄漏率。
本儀器十分適合于供電部門、安裝檢修單位和電力試驗研究所使用,同時也十分適合SF6高壓開關廠作為SF6電器設備及出口產品的配套儀器,從而提高了整體產品的檔次。
二、LYXL3000 SF6氣體檢漏儀示意圖:
1、探頭 2、電源開關 3、充電指示燈 4、電池電量指示燈 5、聲光報警指示燈 6、按鍵 7、探頭手柄 8、工作指示 9、液晶顯示屏 10、充電插座
三、LYXL3000 SF6氣體檢漏儀主要技術指標
1. 檢測范圍:100~2000ppm
2. 分辨率:1ppm
3. 響應時間:<3秒
4. 恢復時間:<3秒
5. 引用誤差:≤±10%
6. 重復誤差:≤5%
7. 指示方式:液晶顯示和多頻率聲音報警
8. 探槍檢測長度:手持式 蛇形探頭可伸長至1米
9. 連續工作時間:12小時
10. 儀器電源:可充電鋰離電池
11. 使用環境:溫度:-25℃~50℃ 相對濕度:≤99% 無凝露
12. 整機重量:0.8 Kg
13. 體積:長×寬×高=230mm×130mm×46mm
四、LYXL3000 SF6氣體檢漏儀主要特點
體積小,重量輕,便攜式手持蛇形探頭,連線增加易彎性。
靈敏度高,可檢每年3g以上氣體泄漏量。
測量范圍寬:儀器可在SF6開關裝置的泄漏率范圍內檢測SF6的漏氣量。
準確度高:儀器采用先進的校驗方法校驗,給出高準確度的校準線,提高了SF6檢漏結果的可信度和定量檢漏的精度。
顯示直觀,聲光報警:采用數字液晶,帶背光顯示,具有簡便直觀的效果。當有SF6存在時,儀器發出聲光報警。
反應速度快,恢復時間短:采用新型電路結構,使儀器的反應速度加快,恢復時間縮短,這極大地方便了現場檢測。
可充電鋰離電池,使用時間長,一次可連續使用8小時以上,十分適合于現場,SF6高壓開關廠和研究所使用。
體積小,重量輕,便攜式手持蛇形探頭,連線增加易彎性。
靈敏度高,可檢每年3g以上氣體泄漏量。
測量范圍寬:儀器可在SF6開關裝置的泄漏率范圍內檢測SF6的漏氣量。
準確度高:儀器采用先進的校驗方法校驗,給出高準確度的校準線,提高了SF6檢漏結果的可信度和定量檢漏的精度。
顯示直觀,聲光報警:采用數字液晶,帶背光顯示,具有簡便直觀的效果。當有SF6存在時,儀器發出聲光報警。
反應速度快,恢復時間短:采用新型電路結構,使儀器的反應速度加快,恢復時間縮短,這極大地方便了現場檢測。
可充電鋰離電池,使用時間長,一次可連續使用8小時以上,十分適合于現場,SF6高壓開關廠和研究所使用。
五、LYXL3000 SF6氣體檢漏儀操作步驟
1. 打開儀器電源開關,“”燈亮。
2. 液晶屏顯示啟動界面,儀器預熱后進入正常工作,初始化將對硬件進行自檢。初始化時間大約為10秒鐘。
3.進入第2屏后, 儀器顯示如下:
如圖所示,儀器初始化完成進入待機狀態這時“?”不會閃爍。待機界面會顯示“檢測值:0000ppm”,“大值: 0000”,電池電量。
注意:儀器在初始化時,應保持環境空氣中無煙霧,SF6氣體或者選擇遠離檢測點,經過10秒左右,儀器自動進入第2屏界面。
4.通過按下按鍵面板上的“測量”進行啟停檢測工作。儀器進入檢測狀態“?”會簡寫性閃爍并發出工作提示音,手柄上的工作指示燈會慢慢亮起。當測量濃度大時,液晶屏上的測量值也會不斷升高,儀器會自動記錄下大測量值并將實時測量值與上一大值進行比較,測量值越接近大值則報警指示燈點亮越多,工作提示音也得頻率也越高。如圖所示
5.儀器使用完畢后把儀器電源開關撥至關位置。然后將儀器及探頭放回機箱。
6.充電:當整機工作時,電量圖形為空時,則表示電池電量不夠。此時需用充電器給儀器充電。具體步驟是將隨機攜帶的充電器插頭接插到儀器左上方插頭上,充電器另一端兩芯插頭插接到交流220V上。此時,“”燈亮。表示儀器正在充電,充電5小時則儀器工作可超過12小時以上。
六、注意事項
1.在開機前,操作者應首先詳細閱讀操作說明,嚴格按儀器的開機和關機操作步驟進行操作。
2.嚴禁把探槍放在地上,探槍孔不得進灰塵、水、油,不得摔損,以免影響儀器的性能。
3.開始測量時,應在干凈的空氣中開機或按“復位”鍵,然后開始檢漏。
4.當探頭長時間處于檢測狀態或在濃度較高的被測氣體環境中,有可能出現數據不歸零現象。表現為:反復顯示測量數值或大值無顯示;儀器聲光報警失靈,或指示燈一直閃亮。這時可以將儀器探頭放置在干凈的空氣中重啟即可(如果可以關機等待60秒再開機效果會更好)或按面板上的復位按鈕。
5.儀器以間歇性測量的方式使用可以保證儀器的精度和壽命。
隨著電力系統復雜性不斷增加,將電網仿真、新能源發電預測技術等與人工智能相結合,可能是未來*引人注目的趨勢之一。
在未來,通過引入AI算法,仿真平臺有望實現自動識別電網中的異常行為,預測潛在故障,并提供優化控制策略。機器學習可以通過歷史數據訓練,考慮更多實時的變量因素,從而更準確預測新能源發電的波動性,更好地平衡供需關系,更精準、**辨識出高穩定風險的系統運行方式。電網仿真與上游的人工智能算法服務業及下游的智能設備制造業雙向融合,將在多個層面推動電力裝備產業的協同發展,喚醒能源為鏈主的全供應鏈新質生產力。
政策環境方面,國家和地方政府已經出臺了一系列政策和措施來支持新型電力系統的發展。這為全電壓寬頻段數字實時仿真技術的研發和應用提供了明確的政策導向。全電壓寬頻段數字實時仿真技術,不僅支持高比例可再生能源的接入,提升系統的靈活性和調節能力,還能加強電網的**穩定運行,推動數字化轉型,并帶動相關產業的發展。
任何事物在面臨機遇的同時,都會遇到困難和挑戰,全電壓寬頻段數字實時仿真技術也是一樣。當前,建設和維護全電壓寬頻段數字實時仿真平臺需要探索仿真成果的轉化與商業應用,在價值創造的同時兼顧經濟效益。同時,為滿足技術發展的需求,更需要加強專業人才培養,建立完善的人才培養體系,提高從業人員的專業技能。
電從遠方來,也從身邊來,不論是面向跨越千里的綠電走廊,還是星羅棋布的本地新能源,抑或是日新月異的新型負荷,全電磁暫態仿真技術將為實現電網**穩定與源網荷儲協調互動打通真正的底層邏輯鏈,助力浙江發揮省域新型電力系統示范作用,加速能源的綠色、**、經濟轉型。
上海來揚電氣轉載其他網站內容,出于傳遞更多信息而非盈利之目的,同時并不代表贊成其觀點或證實其描述,內容僅供參考。版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。