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英国Grampus DP-1 SF6微水仪

英国Grampus DP-1 SF6微水仪

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英国Grampus DP-1 SF6微水仪是一款快速冷镜式露点仪,可在环境复杂的野外恶劣环境和高温低湿环境下进行快速准确的水分含量测量。


DP-1 SF6微水仪简介:

DP-1是全新一代快速冷镜式露点仪,特别设计了高温低湿测量模式,可在环境复杂的野外恶劣环境和高温低湿环境下进行快速准确的水分含量测量,拥有四级帕尔贴制冷 (∆T=107℃)以及热管散热与柔性导热技术,只需3-5分钟即可完成高精准度的湿度测量


DP-1 SF6微水仪应用:

■天然气管道的露点
■压缩空气或塑料成型设备的干燥机检测
■高压电力设备的SF6水分测量
■石油石化的水分测量
■工业气体的生产和运输
■用气体质量


DP-1 SF6微水仪特点:

■软件滤波技术
■防过冷水现象
■防SF6气液化
■智能响应系统
■模糊控制技术
■导热介质:软金属(代替导热油脂)
■独特的热管散热技术
■自动测量
■露点/湿度直读
■热敏静音打印机
■电池供电


DP-1 SF6微水仪关键技术介绍:

高温低测湿量模式

此模式专为在40℃以上的高温环境中测量-50℃以下的露点而特别设计。此模式的实现方式是在测量过程中使用软件控制镜面霜层厚度。这使得较低的露点也可在较短的时间内得到结果,有效解决高温环境中低露点无法测量的问题。
Grampus DP-1 SF6微水仪高温低湿模式
智能响应系统
该系统通过光能量变化不断监测镜面的霜层厚度及其变化率,从而计算渗透管内的水分含量;再综合渗透管出口到镜面的管路长度和内径、当前形成的霜层厚度等因素,计算得到加湿系统应该关闭的时刻;使镜面的霜层迅速建立到“特定厚度”又不至于过量,克服了环境湿度对加湿效果的影响,使建立“特定厚度”霜层的时间从几分钟甚至几十分钟缩短为几秒钟。
Grampus DP-1 SF6微水仪智能响应系统
温度折算与压力校正
★ DP-1 内置DL/T 506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用微处理器将不同温度的被测气体测量结果通过查表法转化为标准条件下(20℃)的湿度折算值,对于不能查表获取的值采用线性插值的方 法获得接近真实值的折算值,并直接给出是否符合*标准的判定结果。
★ DP-1 内置微型压力传感器。由于露点室内的压力是影响测量结果的根本,所以微型传感器安装在后端流量调节阀和露点室之间的管路内,当后端流量调节阀完全打开时,可测量当前大气压力值,微处理器在露点测量完毕,根据测量的压力对测量结果进行校正得出准确的测量值。
Grampus DP-1 SF6微水仪温度折算与压力校正
四级帕尔贴制冷、热管散热与柔性导热联用技术
DP-1 采用四级增强型帕尔贴冷泵,理论温差为107℃,制冷强劲,使高温环境下测量更低露点成为可能。热管散热的热传导效率比普通的纯铜高数十倍,甚至上百倍; 而柔性导热材料使冷泵基体与散热器紧密无缝连接,其导热系数是普通导热膏的近30倍。
因此,以上技术的联合运用使在冷泵热端不会形成热量堆积,发挥了冷泵的极限制冷能力,不仅缩短了系统制冷至接近并低于露点温度的时间,同时使得产品在更宽温度环境下获得更宽的测量范围。高温天气的野外测量更显优势。
Grampus DP-1 SF6微水仪制冷散热技术.png

干燥式气路设计
为有效缩短本次测量与下次测量气体通路干燥的时间,本产品对气体通路作了快速密封设计,可使设备内部气路及外部测量管路迅速封存相对干燥的样气,缩短了下次测量时管路干燥的时间。
先进的控制系统
★ 基于DSP(数字信号处理器)的高速运算数字控制处理平台,结合优化的模糊(Fuzzy)控制算法、软件滤波技术(SFIR),使得测量更快速、准确。
★ 采用基于DSP的模糊控制技术消除了传统PID调节导致的测量过程振荡,大大缩短了测量系统平衡稳定时间。
Grampus DP-1 SF6微水仪控制系统
防过冷水现象
水分可能会在低至-40°C的温度下仍以液体形式存在。 过冷水的存在可导致测量误差达到读数的10%。反过冷水技术可确定样品的露点测量时是否存在过冷水。迅速冷却至-40℃,确保镜面霜层的形成,有效防止过冷水现象造成的测量误差。
Grampus DP-1 SF6微水仪防过冷水
过程监测
实时曲线跟踪测量平衡稳定过程的冷镜温度变化,接近平衡时实时显示湿度值;测量过程一目了然,易于判断测量过程是否已稳定,读取结果更容易。

DP-1 SF6微水仪配置:

Grampus DP-1微水仪配置

* 常见问题 *
  • DP-1 SF6微水仪在哪些行业应用最广

    DP-1 SF6微水仪广泛应用于电网与电厂的SF6断路器、GIS及互感器等高压电气设备的绝缘气体湿度检测,也用于天然气输送与城市燃气系统的露点监测、压缩空气站与塑料成型干燥机的效能核查,以及石油石化装置的过程气体水分分析。在环保检测与工业气体生产运输环节,它同样适合做水分质量把控。对于需要在室外高温低湿条件下快速、准确获得湿度并直接获得标准判定的行业用户,该仪器是现场微水检测的高效解决方案。它把SF6绝缘状态管控从被动抢修转向主动监测,特别适合频次不固定的巡检作业,使有限的人力覆盖更大的设备范围。它把SF6绝缘状态管控从被动抢修转向主动监测,特别适合频次不固定的巡检作业,使有限的人力覆盖更大的设备范围,主动监测的长期收益远超一次事故抢修。它把SF6设备防潮从定期解体检查转向在线趋势管控,特别适合规模化的变电站微水普查,使有限的试验力量聚焦真正受潮的气室,在保障绝缘安全的同时节约检修成本。把微水与气体纯度检测联动,还能更全面评估设备状态。

  • 英国Grampus DP-1 SF6微水仪是什么设备

    英国Grampus DP-1 SF6微水仪是一款快速冷镜式露点仪,专门用于复杂野外与高温低湿环境下的水分含量测量。它可对高压电力设备的SF6气体、天然气管道、压缩空气及石油石化工艺气体进行快速、准确的湿度检测,3至5分钟即可完成一次高精准测量。仪器采用四级帕尔贴制冷、热管散热与柔性导热联用技术,并支持露点、湿度直读与热敏静音打印。其电池供电、结构紧凑,适合电力、石化与气体行业的现场巡检与交接试验,是绝缘气体湿度监控的实用装备。把湿度测量从粗放估算升级为冷镜直读并自动折算,意味着现场人员拿到的是可直接判定的标准状态结果,不必再手工查表换算。把湿度测量从粗放估算升级为冷镜直读并自动折算,意味着现场人员拿到的是可直接判定的标准状态结果,不必再手工查表换算,也使分散的气室能产出统一可比的数据。

  • DP-1冷镜式与阻容式湿度计有何不同怎么选

    与阻容式、电解式等湿度计相比,DP-1的冷镜法属直接测量,以镜面凝结温度定义露点,无需依赖敏感膜老化或电解耗水,长期稳定性与准确度更优,且不受样气成分吸附影响。其短板是结构相对复杂、对气路干燥与防污染要求高。选择时,若做SF6微水、天然气露点等高准确度的现场或交接试验,冷镜式更可信;若做连续在线粗略监测,阻容式成本低、响应快。DP-1还内置压力校正与温度折算,直接给出标准状态判定,省去人工换算。对分布广、站点多的电网而言,便携冷镜仪往往比实验室送检更及时,能以更短周期完成关键气室的湿度复核与交接试验。对分布广、站点多的电网而言,便携冷镜仪往往比实验室送检更及时,能以更短周期完成关键气室的湿度复核,在资源有限时更快见到实效。对分布广、站点多的电网而言,便携冷镜仪往往比实验室送检更及时,能以更短周期完成关键气室的复核,减少设备带病运行的时间,也降低因运输造成的气体泄漏风险。把巡测路线与停电计划对齐,可一次完成多台设备。

  • DP-1的露点与湿度读数怎么解读

    解读DP-1结果时,屏幕直接显示露点与湿度,并自动按DL/T 506-2007将实测值折算到20摄氏度标准状态,同时给出是否符合标准的结论,无需人工查表。压力校正由内置微型传感器完成,消除露点室内压力偏差。若读数接近限值,应结合防过冷水与防液化判断是否为真实湿度。过程实时曲线可观察冷镜温度变化与平衡趋势,确认测量已稳定再取值。将多次结果与历史数据、同间隔比对,能识别受潮趋势,为设备状态评价提供依据。完整的露点曲线在状态评价与事故回溯中,能清晰呈现水分变化趋势,帮助判断是否需要安排解体检修或气体处理。完整的露点曲线在状态评价与事故回溯中,能清晰呈现水分变化趋势,帮助判断是否需要安排解体检修,这些资料也是培训新人的生动教材。完整的露点曲线在状态评价与事故回溯中,能清晰呈现水分变化趋势,帮助判断是否需要安排干燥处理或更换吸附剂,也为同类设备的微水规律积累经验,优化巡检频次。把异常曲线截图归档,可形成典型判例库。

  • DP-1在高温低湿及野外环境如何保证稳定

    DP-1针对野外高温、低湿与电磁复杂环境做了系统优化:四级帕尔贴配热管散热使冷端不堆热,从而在40摄氏度以上环境仍能测负50摄氏度以下低露点;柔性导热介质紧密连接冷泵与散热器,提升制冷效率与稳定性。基于DSP的模糊控制消除传统PID振荡,缩短平衡时间;软件滤波抑制信号噪声。干燥式气路与快速密封设计减少环境湿度对内部通路的干扰。电池供电可隔离现场电源波动,使高温低湿的户外测量依旧稳定可靠。良好操作习惯与定期校准相结合,才能保障湿度数据长期可信,也避免把环境湿度干扰误判为设备内部的真实受潮。良好操作习惯与定期校准相结合,才能保障湿度数据长期可信,也避免把环境湿度干扰误判为设备内部的真实受潮,只有核查结合才经得起第三方质询。良好操作习惯与定期校准相结合,才能保障湿度数据长期可信,也避免把环境湿度干扰误判为气室内部受潮,从而在正确识别真实隐患的同时,减少不必要的补气与停电解体。把校准证书与有效期上墙公示,可防止超期使用。

  • 操作DP-1 SF6微水仪有哪些注意事项

    使用DP-1应注意:SF6在低温高压下易液化,测量时要控制样气压力与温度,避免气体在镜面或通路液化影响读数,仪器已具备防SF6液化设计但仍须规范操作。水分可能在低至负40摄氏度仍以过冷水存在,造成约读数10%的误差,应启用防过冷水功能迅速冷却至负40摄氏度确保结霜。每次测量后保持气路快速密封干燥,缩短下次管路干燥时间。探头与镜面忌油污、勿碰撞,长期不用按温湿度要求存放并定期校准。把镜面清洁与防过冷水功能纳入班前检查,能从源头减少读数异常带来的误判,为连续多日的现场试验提供稳定的数据质量。把镜面清洁与防过冷水功能纳入班前检查,能从源头减少读数异常带来的误判,为连续多日的现场试验提供稳定的数据质量,等于把质量关口前移降低返工。把镜面清洁与防过冷水功能纳入班前检查,能从源头减少读数异常带来的误判,为连续多日的野外测量提供可靠保障,也避免把镜面结霜或污染误认为真实的高湿度状态。携带备用镜面组件,还能在污染后快速恢复作业。

  • 使用DP-1进行微水检测的步骤是怎样的

    DP-1的操作步骤:先开机并确认电池或外接供电正常,连接取样管路并开启干燥式气路;将传感器探头接入被测设备取样口,按需要选择普通或高温低湿测量模式;仪器自动降温至镜面结霜,DSP平台结合模糊控制与软件滤波快速平衡;内置微型压力传感器在后端流量阀全开时测得大气压力,用于对结果做压力校正;测量完成后屏幕直读露点与湿度,并按DL/T 506-2007折算到20摄氏度给出判定;最后用热敏静音打印机输出或记录数据,断开气路归整。标准化的取样与流量控制,是保证不同人员、不同气室所得数据可对比的前提,也降低了因气路潮湿导致的偏差概率。标准化的取样与流量控制,是保证不同人员、不同气室所得数据可对比的前提,也降低了因气路潮湿导致的偏差概率,使多轮试验结论能直接拼接。标准化的取样与流量控制,是保证不同人员、不同气室所得数据可对比的前提,也降低了因充气速率或接头污染导致的读数漂移,使历次测量之间具备真正的前后一致性。对连接管路做定期干燥与检漏,可消除隐性污染源。

  • DP-1 SF6微水仪基于什么原理工作

    DP-1基于冷镜法原理:让被测气体流经镜面,通过四级增强型帕尔贴冷泵逐级降温,使水蒸气在镜面凝结成霜;光学系统实时监测霜层厚度与变化率,结合模糊控制算法维持镜面与气体间的相平衡,由平衡温度反算露点。为在40摄氏度以上环境测负50摄氏度以下低露点,仪器启用高温低湿模式,用软件控制霜层厚度,几秒即可建立稳定霜层。热管散热效率较纯铜高数十倍,柔性导热介质导热系数约为导热膏的30倍,确保冷端不堆热、制冷充分。四级制冷与热管散热让仪器在酷暑与低湿环境下仍能稳定工作,显著扩展了可作业的时间窗口,也提升了野外测量的可信度。四级制冷与热管散热让仪器在酷暑与低湿环境下仍能稳定工作,显著扩展了可作业的时间窗口,也提升了野外测量的可信度,相比送检明显缩短了停电等待。四级制冷与热管散热让仪器在酷暑与低湿环境下仍能稳定工作,显著扩展了可作业的时间窗口,也使夏季高峰负荷前后的微水普查能够按计划推进,不被极端气温打断。配备遮阳与防风措施,可进一步稳定野外测量条件。

  • DP-1测微水需要参照哪些标准

    DP-1内置DL/T 506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,可将不同温度测得的湿度通过查表法折算到20摄氏度标准条件,并直接给出是否符合标准的判定。电力行业还应结合GB/T 11023、DL/T 596与DL/T 603等关于SF6设备湿度限值、预防性试验与交接验收的规定综合评判。天然气与压缩空气的水分检测则可参照相应的气体湿度与露点国家标准。现场测量须按规程控制流量、保证气路干燥,使结果具备可比性与合规性。规范执行DL/T 506的折算与判定,是微水结果合规、可追溯的基础,也让企业在预防性试验与验收中更加从容应对。规范执行DL/T 506的折算与判定,是微水结果合规、可追溯的基础,也让企业在预防性试验与验收中更加从容应对,完整档案还能在责任界定时提供依据。规范执行DL/T 506的折算与判定,是微水结果合规、可追溯的基础,也让企业在预防性试验与交接验收中能够出具可采信的数据,证明设备湿度水平满足相应规程要求。把折算所用的压力温度一并存档,便于事后复核。

  • 什么场合需要用到DP-1测SF6微水

    在变电站、换流站与电厂的SF6断路器、GIS组合电器例行试验中,需检测六氟化硫绝缘气体的微水含量以评估受潮风险,DP-1是现场常用仪表。此外,天然气长输管道与城市燃气管网的露点检测、压缩空气站与塑料成型设备干燥机的效能核查、石油石化装置的过程气水分监测,也都适用。当需要在高温夏季或低湿沙漠等苛刻条件下快速得到可靠湿度值时,DP-1的高温低湿模式与电池供电优势尤为突出。将微水数据纳入设备台账,有助于追踪每台断路器与组合电器的受潮趋势,避免绝缘下降在不知不觉中演变为放电故障。将微水数据纳入设备台账,有助于追踪每台断路器与组合电器的受潮趋势,避免绝缘下降在不知不觉中演变为放电故障,连续记录更能揭示缓变过程。将微水数据纳入设备台账,有助于追踪每台断路器与组合电器的受潮趋势,避免绝缘下降在不知不觉中累积,也为年度状态评价提供连续的历史曲线,支撑差异化检修决策。把露点按气室类型分组统计,可发现共性受潮规律。

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