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上海市浦東新区沈梅路123弄9号8 B
上海科石科学技術発展有限公司
shjxj@126.com
上海市浦東新区沈梅路123弄9号8 B
動作原理
ガスは一定圧力下で、温度が露点(ガス中の水蒸気の飽和温度)よりやや低い場合、ガス中の水蒸気は結露して露になり、鏡面に照射された光を拡散反射させ、感光デバイスは電気信号の変化を発生し、検出回路は電気信号の変化と温度データを制御システムに送信して分析し、知能アルゴリズムにより測定ガスの露点温度値を計算して表示する(*0°C以下露点を霜の点)。露点計は露点温度を測定した後、自動的に鏡面を加熱して露水がなくなるまで加熱し、再び自動的に温度を下げて上述の過程の循環測定を繰り返す。

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| 測定方法 | 全自動連続測定 |
| 被測定ガス | SF6 |
| 被測定ガス流量 | 400~800±50ml/分 |
| りゅうりょうひょうじ | ディジタルりゅうりょうけい |
| 温度分解能 | 0.1℃ |
| 測定範囲 | 20℃ ~ -62℃ |
| そくていごさ | ±0.3℃より優れている |
| 表示単位 | ℃、ppm |
| ガス圧を測定する | ≤1MPa |
| 動作環境温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 動作環境湿度 | ≤85%RH |
| 外付け電源 | AC220V±10%、50Hz |
| 内蔵電源装置 | 24 Vリチウム電池 |
| 電力 | ≤70W |
| せいじょうれんぞくじかん | >8時間 |
| そくていげんり | コールドミラー式測定原理 |
| れいとうげん | SLマイクロクーラ |
| サンプリングインタフェース | じこみっぷうスナップつぎて |
| 外形寸法 | 長さ340 mm×幅230 mm×高さ200 mm |
| 重量 | ≤9.5キロ |
| 冷凍機モジュール | マイクロ冷凍機と冷凍機の電源から構成され、主に鏡面温度の低下と加熱、鏡面温度の収集、制御モジュールへの送信を担当している。 |
| 光路収集モジュール | 光源、フィルターアセンブリ、レンズ、ミラー、シリコン光電池から構成されています。光源に電力を供給し、光電変換信号を収集し、制御モジュールに送信する。 |
| せいぎょモジュール | 通信インタフェースを通じて冷凍機モジュールと光路収集モジュールに制御指令を送信し、温度、光路信号を受信し、検出フローの制御及び人間機械のインタラクションインタフェースの表示、測定結果の記録などの機能を担当する。 |
| ガス回路モジュール | 測定チャンバ、デジタル流量計、自己密封速挿管継手、管路及び調整弁などから構成され、主に被測定ガスの圧力調整、流量調整を担当し、ガスが測定要求に達した後に測定チャンバに入る。 |
| シャーシ | 製品シャーシは標準化されたアルミニウム合金シャーシ設計を採用し、上下カバープレート、側板、前後横梁、側梁、パネル形材、プラスチック底角などから構成され、強度を保証すると同時にタイロッドを使用して機器の携帯性を高める。 |
2.測定方法——冷鏡式露点はその主要な測定原理を冷鏡原理とし、この原理は異なる水分含有量の気体が異なる温度下の鏡面上で結露する特性に基づいて実現され、冷鏡測定原理に基づいて、適切な測定方法は設備に正確な測定気体の真実な露点温度を判断させることができる。現在、冷鏡測定原理に基づく測定方法には目視法、平衡法、巡検法がある。その中で目視法は最も早い世代の冷鏡測露点測定法であり、冷鏡表面の結露状況を肉眼で観察することによって露点温度を判断し、この測定法は操作性が悪く、精度誤差が大きく、繰り返し性が悪いなどの原因で、現在すでに次第に淘汰されている。平衡法は現在比較的に普遍的な第2世代露点測定法であり、光電検出技術と冷鏡原理を結合し、冷鏡表面の霜層の厚さを絶えず平衡させることにより、最終的にガス露点温度を算出する。この測定法は設備とガス管環境が相対的に乾燥して清潔な時、比較的に良い測定精度を持って、しかも全自動測定で、操作が簡単で、使用が便利である。平衡法はその測定方式の特性のため、気体不純物が高く、気体管路の清掃程度が不足し、環境条件が悪く、設備の保存が悪い内部汚染などの場合、その検出精度は大幅に低下する。この現象が現れた主な原因は、その測定過程において、冷鏡表面がガス中の水分を絶えず凝縮し続けると同時に、ガス中の汚染物が一緒に鏡面上に凝縮され、汚染物が多すぎると、光電検出モジュールに誤審を発生させ、露点温度を早期または遅延判定する現象が発生し、その測定値と実際の露点値に大きな誤差が存在するためである。
3.巡回検査式測定法は平衡測定法に現在存在するいくつかの欠点を補うために開発された次世代冷鏡露点測定方法であり、平衡法と原理面では同じで、冷鏡原理と光電検出技術を通じて結合したが、異なる点は、巡回測定量法は平衡法を捨てて冷鏡表面霜層厚さを通じて露点を計算する方式を採用し、より科学的で直接的で信頼性の高い直接測定形式を採用し、冷鏡表面に霜点が現れた瞬間、光電システムはそのデータを記録し、科学的アルゴリズムを通じて正確な結露温度を還元した。霜層を絶えず平衡させる過程がないため、同等の測定条件の下で、巡回測定法の測定速度は平衡測定法より優れている。巡検測定法のもう一つの大きな特徴はその自己洗浄機能であり、冷鏡表面に霜点が現れた瞬間、光電システムがその結露データを記録したほか、冷鏡表面はすでに昇温を開始し、冷鏡表面の霜点が融解するまで、気流に伴い、冷鏡表面の水分と汚染物が一緒に吹き飛ばされ、次の測定に備えている。この測定方法は冷鏡鏡面の汚染確率を極めて低下させ、設備の測定精度と環境適応性を高め、設備メンテナンス周期を延長した。
4.3.電磁干渉――電力業界において、計器設備が電磁干渉を受けるのは比較的によく見られる現象であり、軽微な電磁干渉は設備の性能を低下させ、深刻な場合は設備の損傷をもたらす可能性がある。電力ユーザーの使用環境に対して、電力露点計内部は抗電磁干渉モジュール設計を採用し、独立した給電モジュールを内蔵し、電力網の干渉を徹底的に回避し、製品の核心部品はすべて耐電磁干渉材料遮蔽層またはめっき層を採用して防護し、電源伝導は信号伝送と同様に合理的な抗電磁干渉設計を行った。会社が自主開発した露点測定ソフトは自己修正と比較的悪い比較措置を採用し、電磁妨害による設備性能の損傷現象を大幅に低減した。



輸入センサーの耐容性法を用いたマイクロ水計、精度±1℃