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KST-V冷鏡式露点計

ネゴシエーション可能更新11/19
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概要

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線を拡散反射させ、感光デバイスは電気信号の変化を生じ、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以下露点を霜点と呼ぶ)。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した。 主要技術指標測定方式全自動連続測定被測定ガスSF 6被測定ガス流量400 ~ 80050 ml/min流量表示デジタル流量計温度分解能0.1℃測定範囲20℃~-62℃測定誤差は0.3℃表示単位℃より優れ、ppm ......

製品詳細

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。




主な技術指標
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

主な機能
露点計の主な機能は以下の通り:
a)SF 6ガス中の微小水露点(又は霜点)の温度値を自動的に測定することができる、
b)連続性測定機能を備える、
c)測定データを20℃に変換する時の標準値機能を備える、
d)鏡面昇温洗浄機能を備える、
e)測定結果を自動的に保存し、Uディスクを導出する機能を備え、履歴を調べることができる、
f)大画面タッチディスプレイを備え、操作が便利で、読数が直感的である;
g)大容量リチウムイオン電池を搭載し、外部からの電力供給なしで正常に連続的に動作することができる。

製品構成と構造特徴
製品構成
露点計はモジュール化設計を採用し、後期メンテナンスの便利さ、迅速さを保証し、5つのモジュールの主な機能と構成は下表の通り:

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。


製品の主な特徴
1.SLマイクロクーラを冷房源として採用;これは一般的な冷鏡式露点計との違いです
2.巡回検査自己洗浄式測定法を採用する、
3.抗電磁干渉モジュールの設計を採用する、


特徴の紹介と分析
1.冷凍源——冷凍源は冷鏡式露点用の核心部品であり、冷凍源の優劣は露点計の測定範囲、測定精度、作業環境などの主要指標に直接影響する。
現在、電力業界で採用されている冷鏡式露点計はすべてパルチザン冷凍片を冷凍源として採用しており、パルチェ冷凍片は熱電原理を用いて熱の移動を冷凍に到達させている現在、この原理は冷凍過程において、冷凍片の一方の面は絶えず環境熱を吸収して冷凍片の他方の面に移り、この循環と環境温度が一定の平衡に達した時、冷凍面の温度と環境温度は温度差積算を行うと、この冷凍片に提供できる温度差である。の現在の高品質のパルチザン冷却炉は70℃の温度差を提供することができ、環境温度が40℃に達すると、その実際の冷却限界は-30℃である。電力業界において、SF 6設備中の絶縁ガスの含水量に対する合格基準は≦150 ppmであり、露点温度に換算すると≦38.5℃であり、パルチザンを冷源とした冷鏡式露点計を環境温度が31.5℃を超える場合に使用すると、その測定基礎要求に達しておらず、正常に検出できない。この現象を回避するために、業界内では複数のパルチェスタックを採用し、冷凍スタックを形成する方式で多段冷凍を行う。この方法は多段に増加したパルチェ冷凍片を用いて実現する必要があるが、複数の冷凍片をスタックした後、ストリング現象が発生し、実際の冷凍効果は明らかではなく、大型放熱装置を追加配備する必要があり、全体的なコストの増加は比較的に高い。
KST-V冷鏡式露点計は会社が自主開発したSLマイクロ冷却器を冷却源として採用した,SLマイクロ冷却器の原型は深低温冷凍機であり、回熱式ガス冷却原理を採用し、最低冷却温度は−200℃以下に達することができ、一般的に低温試験室、航空宇宙、軍事設備、遺伝子工学などの分野に応用されている。当社が民品露点計業界に対して開発したSLシリーズ微小冷却器は全体の冷凍電力を業界の需要範囲内に制御し、製造コストを大幅に削減し、これによってこの高品質冷凍装置が一般業界で応用されるようになった。SLマイクロ冷却器が採用したスターリング熱力循環原理は現在最も効率の高い熱力循環原理であり、パルチェが採用した熱電循環原理に比べて、より高い熱/冷積算効率を有し、これによりSLマイクロ冷却器は複雑な冷エネルギー積層を必要とせずに簡単に冷凍性能を実現することができ、同時に冷エネルギー積層による負の影響を完全に回避することができるため、SLマイクロ冷却器は冷凍範囲が広く、冷凍速度が速く、環境適用性が強いなどの利点があり、より高い環境温度の場合に正常に動作することができる。現在、国際一線の露点計ブランドも相次いでアップグレードし、英国michelle、スイスMBWなどの半スターリング冷凍技術を採用した冷鏡式露点計を開発している。

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。










以下にグループを示します

以上のデータを観察して分析した:
1、露点-42.261はマイクロ水149.31に相当するこのマイクロ水値は私たちの多くの高圧スイッチ装置のマイクロ水合格点である。
2、露点が-9.261と-10.261の場合、微小水の値は230 ppm異なる、
3、露点が-42.261程度の場合、1度の差につき、微水は15程度の差があるので、

精度を選択した場合±1℃のマイクロ水計であり、その実際のマイクロ水値の誤差は30前後である。精度選択を選択した場合±2℃のマイクロ水計であり、その実際のマイクロ水値の誤差は60前後である。

だから選択
±1℃精度のマイクロ水計は、実際のマイクロ水の値の誤差は30前後で、私たちの空気入れキャビネットの最低の要求と言えるだろう。

条件があれば、購買精度をお勧めします
±0.3℃の冷鏡式微小水計。


輸入センサーの耐容性法を用いたマイクロ水計、精度±1℃