智能電網(wǎng)zui早出現(xiàn)在歐洲,因此歐洲適應智能電網(wǎng)的家用電器技術(shù)開發(fā)起步較早,并具有自身特色。與智能電網(wǎng)的運行特點相適應,信息交換、需求響應、系統(tǒng)管理成為智能化家用電器的新功能。同時,住宅能源管理系統(tǒng)、燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)裝置、太陽能光伏發(fā)電裝置、電動汽車等進入家庭,成為智能電網(wǎng)終端。
2002年4月,歐盟委員會提出了“歐洲智能能源”計劃,并在2003~2006年投資2.15億歐元,支持歐盟各國和各地區(qū)開展旨在節(jié)約能源、發(fā)展可再生能源和提高能源使用效率的行動,更好地保護環(huán)境,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2005年,根據(jù)可再生能源和分布式發(fā)電的發(fā)展要求,歐洲智能電網(wǎng)技術(shù)論壇成立。該論壇發(fā)表的報告重點研究了未來電網(wǎng)的發(fā)展前景和需求,提出了智能電網(wǎng)的優(yōu)先研究內(nèi)容和歐洲智能電網(wǎng)的重點領(lǐng)域。在歐盟第五、第六研發(fā)框架計劃的支持下,歐洲未來電網(wǎng)SmartGrids(智能電網(wǎng))技術(shù)平臺在2005年正式啟動,適應智能電網(wǎng)的家用電器技術(shù)開發(fā)進程也隨之啟動。
歐洲智能電網(wǎng)的發(fā)展
在環(huán)境保護和清潔能源利用方面,歐盟一直發(fā)展潮流,歐盟各國對智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展普遍表現(xiàn)出很高的積極性。早期智能電表進入歐洲家庭的主要目的是為了實現(xiàn)自動抄表。早在2001年,意大利國家電力公司就安裝和改造了3000萬臺智能電表,建立起智能化的計量網(wǎng)絡。意大利國家電力公司全面實行遠程抄表,是為了解決上門擾民、浪費人力的問題,同時避免誤抄、誤算。
2006年,歐盟理事會能源綠皮書《歐洲可持續(xù)的、競爭的和安全的電能策略》明確指出,歐洲已經(jīng)進入新能源時代,智能電網(wǎng)技術(shù)是保證電能質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)和發(fā)展方向。保證供電的持續(xù)性、競爭性和安全性是歐洲能源政策zui重要的目標,也是歐洲電力市場和電網(wǎng)必須面對的新挑戰(zhàn)。未來整個歐洲的電網(wǎng)必須向用戶提供高度可靠、經(jīng)濟有效的電能,并充分開發(fā)利用大型集中發(fā)電機和小型分布式電源。
目前,歐盟多個國家都在加快推動智能電網(wǎng)的應用和變革。與美國不同,歐洲智能電網(wǎng)主要側(cè)重于清潔能源的利用,特別是將大西洋的海上風電、歐洲南部和北非的太陽能電融入歐洲電網(wǎng)。同時,歐洲電網(wǎng)還將接入大量分布式微型發(fā)電裝置——住宅太陽能光伏發(fā)電裝置、*熱電聯(lián)產(chǎn)裝置等,以實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模集成性跳躍式發(fā)展。據(jù)測算,如果歐洲1.83億用戶全部接入智能電網(wǎng),可以降低12%的電力消耗(18GW)。
2008年7月1日,意大利國家電力公司(ENEL)負責啟動了歐盟11個國家25個合作伙伴聯(lián)合承擔的ADRESS項目。該項目總預算為1600萬歐元,目的是開發(fā)互動式配電能源網(wǎng)絡,讓電力用戶主動參與到電力市場及電力服務中。2001~2008年,意大利國家電力公司累計安裝了3180萬塊智能電表,覆蓋率已達到95%,剩余部分將于2011年前完成。
2009年4月,西班牙電力公司ENDESA牽頭,與當?shù)卣献髟谖靼嘌滥喜砍鞘蠵uertoReal開展智能城市項目試點,包括智能發(fā)電(分布式發(fā)電)、智能化電力交易、智能化電網(wǎng)、智能化計量、智能化家庭,共計投資3150萬歐元。當?shù)卣鲑Y25%,計劃用4年完成智能城市建設。該項目涉及9000個用戶、1個變電站以及5條中壓線路和65個傳輸線中心。
2009年6月,荷蘭阿姆斯特丹選擇埃森哲(Accenture)公司幫助自己完成“智能城市(SmartCity)”計劃。該計劃包括可再生能源利用、下一代節(jié)能設備、CO2減排等內(nèi)容。法國的規(guī)劃是從2012年1月開始,將所有新裝電表更換為智能電表。英國能源和氣候變化部2011年3月30日宣布,將于2019年前完成為英國3000萬戶住宅及商業(yè)建筑物安裝5300萬臺智能電表的計劃。目前英國的人口約為6000萬,約有2300萬戶家庭,該計劃幾乎涉及英國所有住宅和商業(yè)建筑物。
智能電網(wǎng)運行管理中心可以對電力供應側(cè)和需求側(cè)同時實施控制,不僅可以實現(xiàn)供應側(cè)對需求側(cè)負荷變化的及時調(diào)節(jié),而且可以調(diào)節(jié)需求側(cè)用電設施的運行狀態(tài),穩(wěn)定電網(wǎng)運行,改善供應和需求兩側(cè)的運行經(jīng)濟性。與以往供用電雙方以合同方式規(guī)定負荷水平的作法不同,智能電網(wǎng)可以使供應側(cè)和需求側(cè)的響應更及時,調(diào)節(jié)范圍更大,電網(wǎng)的電能質(zhì)量更高。
歐盟委員會認為,建設新一代電網(wǎng)是今后10年內(nèi)歐洲zui大的基礎設施建設項目。歐洲寬帶通訊設備制造商PPC公司對新一代電網(wǎng)建設發(fā)展的估計極其樂觀。業(yè)內(nèi)人士普遍認為,到2015年前后智能電網(wǎng)將覆蓋大部分歐洲城市。西門子公司相關(guān)負責人指出,到2014年,建設新一代電網(wǎng)所需產(chǎn)品的市場規(guī)模將達到300億歐元。
家用電器的智能化技術(shù)
智能電網(wǎng)的發(fā)展促使家用電器技術(shù)必須做出相應的發(fā)展,未來家用電器必須具備與上位控制系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)相連接的功能。用戶能通過上位控制系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)進行遠程實時監(jiān)控,了解和控制家中各種電器的運行狀態(tài),并根據(jù)需要在網(wǎng)上為電器選擇運行模式和程序。據(jù)德國政府估計,僅提高供電和用電效率這一項措施所節(jié)省的電力,就等于250萬戶家庭1年的耗電量。
1.智能家電開發(fā)項目
智能家電開發(fā)項目(SMART-A)是歐洲智能能源(IEE)項目的子課題之一,2007年1月~2009年9月實施,是研究家用電器適應智能電網(wǎng)應用的技術(shù)發(fā)展課題,希望通過家用電器的智能化管理實現(xiàn)全社會的低碳化。承擔項目的機構(gòu)有德國波恩大學、英國帝國理工學院、英國曼徹斯特大學以及家電制造企業(yè)和節(jié)能機構(gòu)。
該項目的主要目標是深入分析技術(shù)問題、用戶偏好、技術(shù)經(jīng)濟性以及實現(xiàn)與智能電網(wǎng)發(fā)展相適應的家用電器的CO2潛力,促進家用電器制造商、當?shù)啬茉聪到y(tǒng)制造商以及電力系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)發(fā)展,提出智能家用電器開發(fā)模式和實施戰(zhàn)略建議,并確定統(tǒng)一的信息交換標準。
該項目實施完畢后,獲得了諸多成果。首先,該項目明確了家用電器在較大規(guī)模的電網(wǎng)系統(tǒng)中進行智能化運行的設計要求;其次,評估了消費者對智能家用電器的喜好,提出了促進消費者接受這類產(chǎn)品的建議;第三,確定了在風力發(fā)電比例較高的未來電網(wǎng)中實現(xiàn)供需平衡的目標,對家用電器采用需求響應技術(shù)的經(jīng)濟效益進行了詳細分析;第四,評估了智能家用電器與區(qū)域內(nèi)可再生能源發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電進行互動的技術(shù)經(jīng)濟性;第五,對在歐洲各地不同應用條件下使用智能家用電器的技術(shù)經(jīng)濟性進行全面分析;第六,為有關(guān)各方提供了智能家用電器的發(fā)展模式和路線圖,包括引入智能電器的戰(zhàn)略建議和實施相應獎勵政策的建議。
2.需求響應技術(shù)的發(fā)展
適用于智能電網(wǎng)的家用電器首先要具備與智能電網(wǎng)協(xié)調(diào)運行所需的智能化水平,具備信息交換功能是這類家用電器的基本特征。意大利家電企業(yè)梅洛尼公司是zui早開發(fā)利用公用通訊網(wǎng)絡、實現(xiàn)信息交換的家電企業(yè)。1995年,梅洛尼公司的分支企業(yè)——意黛喜公司成功開發(fā)出具有信息交換功能的洗碗機,又在1999年展示了世界上*臺利用GSM無線網(wǎng)絡連接互聯(lián)網(wǎng)的洗衣機。梅洛尼公司在隨后幾年投入大量資金研究在線服務、智能家電產(chǎn)品聯(lián)網(wǎng),以實現(xiàn)家電產(chǎn)品的信息化。
2009年10月,伊萊克斯公司、意黛喜公司、ENEL以及意大利電信公司4家企業(yè)在羅馬簽訂協(xié)議,共同研究和發(fā)展下一代家用電器技術(shù),利用ENEL的遠程管理網(wǎng)絡以及意大利電信公司的固定和移動寬帶網(wǎng)絡,實現(xiàn)家電產(chǎn)品的遠程管理和需求響應。該合作開發(fā)計劃以“Energy@Home”命名,目的在于通過調(diào)節(jié)家電產(chǎn)品的運行狀態(tài),降低電網(wǎng)的高峰負荷。
該項目是智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的組成部分。利用電網(wǎng)與家電產(chǎn)品的雙向信息交換,家電產(chǎn)品可以根據(jù)電網(wǎng)運行發(fā)出的要求以及價格變化信息,自行調(diào)節(jié)運行模式,從而有效避免電網(wǎng)過載及供用電負荷不平衡。用戶可以利用計算機、以及家電產(chǎn)品自帶的顯示裝置,了解住宅的電力消費狀況以及產(chǎn)品運行狀態(tài),并利用互聯(lián)網(wǎng)調(diào)整需求響應方案。
該試驗項目預計實施1年,參與試驗各方的大致分工為:ENEL公司負責提供遠程抄表管理系統(tǒng)和運行管理,該系統(tǒng)能夠利用電信網(wǎng)絡與家電產(chǎn)品進行通訊;意大利電信公司負責提供固定和移動寬帶網(wǎng)絡,這些網(wǎng)絡將采用Alice家庭網(wǎng)關(guān)和ZigBee無線技術(shù),使家電產(chǎn)品與電網(wǎng)的監(jiān)控中心進行雙向信息交換;伊萊克斯和意黛喜公司則利用智能家電產(chǎn)品以及相應的控制程序,實現(xiàn)產(chǎn)品之間以及產(chǎn)品與電網(wǎng)之間的信息交換,以便對家電產(chǎn)品實施優(yōu)化運行管理。
類似的試驗計劃2008年已在英國開始實施,以抽簽方式免費為3000個家庭提供具有需求響應功能的冰箱。同時,英國軟件開發(fā)企業(yè)RLtec公司正在開發(fā)將多戶家庭的冰箱進行集中監(jiān)控的需求響應技術(shù)。該技術(shù)的原理是對監(jiān)控網(wǎng)絡內(nèi)的電網(wǎng)響應要求和冰箱實際狀態(tài)進行差異化的模式運行和控制,從而使得電網(wǎng)需求側(cè)的特性更好地滿足電網(wǎng)所需的響應要求,電網(wǎng)參數(shù)更為穩(wěn)定。英國*以及英國帝國理工學院參與了相關(guān)的試驗工作。RLtec公司的需求響應軟件名為“動態(tài)需求”,對冰箱壓縮機運行狀態(tài)以秒為單位進行連續(xù)監(jiān)控和調(diào)節(jié),滿足電網(wǎng)所需的響應要求。試驗結(jié)果表明,冰箱的使用性能以及壓縮機等主要部件的可靠性,并未受到不良影響。
德國弗勞恩霍夫的研究人員開發(fā)出一種可置于電表內(nèi)、用于合理調(diào)節(jié)電力消耗的軟件,可將電力供應商(EVU)對幾分鐘和幾小時后電力價格發(fā)展情況的預計信息與用戶的需求和意愿相結(jié)合。運行時,如果電費上漲,并非簡單地將空調(diào)或者洗衣機馬上關(guān)掉,更明智的做法是把冷柜或者冰箱作為能量貯存器使用。如果EVU提示2小時后電費上漲,這些設備可以預先制冷,以保證之后很長時間無需用電。這一做法也適用于熱水器和暖氣。
分布式發(fā)電裝置并網(wǎng)
歐盟各國的可再生能源發(fā)電比例已經(jīng)從1997年的13.9%增加到2010年的22.1%。
歐洲議會2009年通過了促進可再生能源利用的指令,規(guī)定到2020年歐盟地區(qū)的可再生能源供應量應達到全部能源供應量的20%。而歐盟15個成員國(EU15)(2004年前歐盟的15個成員國)的可再生能源工業(yè)的目標是2020年可再生能源發(fā)電量達到總發(fā)電量的33%。在一系列能源政策的引導下,歐洲確定了分布式發(fā)電的發(fā)展方向。與之相適應的研究重點集中在動力與能源轉(zhuǎn)換設備、資源深度利用技術(shù)、智能控制和群控優(yōu)化技術(shù)以及綜合系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)上。其中,與電網(wǎng)相關(guān)的研究主要針對分布式發(fā)電系統(tǒng)的電網(wǎng)接入研究,以及解決分布式發(fā)電與現(xiàn)有電網(wǎng)設施的兼容、整合和安全運行等問題。
1.可再生能源的挑戰(zhàn)
實現(xiàn)電力供應與需求的互動、協(xié)調(diào),zui大限度發(fā)揮現(xiàn)有電力系統(tǒng)的潛力,實現(xiàn)電力系統(tǒng)效率、可靠性以及電能質(zhì)量的全面提高,并為用戶帶來經(jīng)濟效益是歐洲智能電網(wǎng)的基本目標。然而,大量分布式微型發(fā)電裝置的并網(wǎng)是歐洲智能電網(wǎng)發(fā)展遇到的現(xiàn)實問題。2009年初,歐盟有關(guān)圓桌會議進一步明確要求依靠智能電網(wǎng)技術(shù)將大西洋的海上風電、歐洲南部和北非的太陽能電融入歐洲電網(wǎng),實現(xiàn)可再生能源的跳躍式發(fā)展。
在英國,智能電網(wǎng)的探索方向是可再生能源發(fā)電和智能配電。英國能源公司計劃建設的8.6GW潮汐發(fā)電工程,將成為世界上zui大的潮汐發(fā)電站,并計劃于2020年把利用風力發(fā)電獲得的電力直接輸入城市電網(wǎng)。
但是,可再生能源利用存在一個突出問題,就是目前得到廣泛應用的太陽能和風能發(fā)電受氣象條件影響嚴重,供應狀況穩(wěn)定性差,氣象條件的任何變化都會立即導致發(fā)電量變化。在電力需求增加或供應下降時,電網(wǎng)頻率有可能發(fā)生變化。當大型風電場的風速明顯降低,或太陽能電站上空飄過一片云,電網(wǎng)頻率可能會下降。若頻率下降幅度達到1Hz,應急發(fā)電裝置必須立即增加供電量;若電網(wǎng)頻率下降幅度達到48.8Hz,歐洲電網(wǎng)運行管理中心必須切斷部分線路的供電,這意味著一些地區(qū)會因此停電。
在英國電網(wǎng)中,典型的電能流向是從北向南,在低壓用戶端(電壓為400V)有一定數(shù)量的家庭使用燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)機組或太陽能光伏發(fā)電裝置、風力發(fā)電裝置。雖然原來的輸電網(wǎng)仍然存在,但是新建的輸電網(wǎng)更多是互動供電網(wǎng)絡?;幼≌╇娍梢詫⒆≌惺S嗟碾娏δ嫦蜉斎腚娋W(wǎng),這是英國電力法中已明確規(guī)定的運行方式。因此,電網(wǎng)公司面臨著技術(shù)上的改進和創(chuàng)新(如需要雙向保護等),這種互動供電給電網(wǎng)的穩(wěn)定控制和調(diào)度造成很大困難,不但給電網(wǎng)技術(shù)、體系、市場、管理等方面造成影響,而且對傳統(tǒng)的供電、發(fā)電、輸電、配電也是一種挑戰(zhàn)。
PSEHO SF6微水檢測儀的重要性
水份是影響絕緣老化的一個重要因素,含水量過高,會使絕緣材料的絕緣性能下降并加速其老化,從而導致運行設備的可靠性降低,壽命縮短。電氣設備內(nèi)部水分的主要來源:(1)外部侵入;(2)本身產(chǎn)生的。*種情況是由于設備在制造、運輸、安裝過程中,保護措施不當所引起的。第二種情況是由于設備在運行過程中絕緣介質(zhì)的氧化及裂解而產(chǎn)生的水分。
對于氫冷機組來說,氫氣濕度高是影響發(fā)電機安全運行的主要因素之一,隨著大容量、高參數(shù)機組的不斷投產(chǎn),國內(nèi)已發(fā)生多起因氫氣濕度超標而燒毀發(fā)電機組的惡性事故。傳統(tǒng)測濕儀的參數(shù)測定準確已無法保障設備的安全運行,不能滿足電力系統(tǒng)的需要。
PSEHO SF6微水檢測儀國內(nèi)微水(濕度)測量方法概述
1、SF6 氣體濕度的測量
對于SF6 氣體濕度的測量,常用的方法有鏡面法、重量法、庫侖電解法、電容法等,*、二種方法對環(huán)境條件要求比較高,測量的時間長,怕污染等,一般只用作仲裁分析;第三種方法測量時耗氣量較大、怕污染,測量的時間長等,使用時設備要提前一天通電通氣干燥,而且重復性差。第四種方法也就是目前采用zui多的方法,由于它測量時間短、耗氣量小、不怕污染等優(yōu)點。
2.H2 濕度的測量
通常測量方法有通風干濕球法、庫侖電解法,*種方法受環(huán)境溫度、濕度影響較大,測定值偏高;第二種方法除具前述缺點外,還怕染等。
基于上述原因,我們在吸收國內(nèi)外一些生產(chǎn)濕度儀廠家的*技術(shù)和經(jīng)驗基礎上,進行了創(chuàng)新,開發(fā)出具有國內(nèi)水平—PSEHO SF6微水檢測儀。它具有使用方便、測量時間短、測量精度高、測量范圍寬、易維護等優(yōu)點。PSEHO SF6微水檢測儀由于采用了*的單片機技術(shù),所以儀器實現(xiàn)了露點、PPmV、濕度等單位間的自動轉(zhuǎn)換,無需人工查表換算。該儀器的電路部分*可靠,為了適用于野外作業(yè)需要,儀器采用了交直流兩用,自帶的電池可連續(xù)工作20個小時以上,拓寬了使用范圍,極大地方便了用戶。
PSEHO SF6微水檢測儀測量界面介紹
露點:002.7℃ 微水:7347 uL/L AH:5.5029 g/ m³ 99% 05:27:33 2000-00-19 |
進入“測量界面”后,你可以看到露點、微水、濕度、電池容量、時間和日期等的采樣值。
PSEHO SF6微水檢測儀保存數(shù)據(jù)界面介紹
設備編號:0000 按確認鍵保存在第 1條記錄,按取消鍵 取消保存 |
進入“保存界面”后,按【向下】鍵設備編號上的閃爍位將從左向右移動一位,每按一次【向下】鍵閃爍位就向右移動一位,當移動到zui后一位時,再按一次【向下】鍵時,閃爍位將從zui后一位返回到*位;當按【向上】鍵將增大數(shù)字值,數(shù)字值是從“0”到“9”變化的,當數(shù)字值為“9”時,繼續(xù)按【向上】鍵數(shù)字值又從“0”開始向上加的。在正確輸入設備編號后,按【確認】鍵將保存數(shù)據(jù),并返回到“測量界面”。按【返回】鍵將返回到“測量界面”。
PSEHO SF6微水檢測儀幫助界面介紹
操作步驟 1.打開電源.儀器開始初始化. 初始化結(jié)束后,儀器進 |
在此界面下,你可以通過【向上】鍵或【向下】鍵來翻屏閱讀操作規(guī)程,這樣您就可以看到本儀器的一些使用方法,按上面的操作規(guī)程就可以完成整個測量過程。如果需要的話,請直接和本公司的售后服務部,我們將盡快為您排除技術(shù)困難與障礙。按【返回】鍵,將返回到“測量界面”。
PSEHO SF6微水檢測儀調(diào)顯和刪除歷史數(shù)據(jù)界面介紹
顯示第1條記錄 設備編號:00000 按取消鍵返回 按確認鍵顯示 |
歷史數(shù)據(jù)界面如下圖所示:
可以通過【調(diào)顯】鍵打開上面的界面,進入歷史數(shù)據(jù)界面后,你可以看到zui后一次保存的歷史數(shù)據(jù)記錄數(shù)和保存的設備編號信息。如果沒有保存歷史數(shù)據(jù)的話,系統(tǒng)將顯示無歷史數(shù)據(jù)。如果有保存的歷史數(shù)據(jù)的話,可以通過按【向上】鍵或【向下】鍵來選擇需要顯示設備數(shù)據(jù)的設備編號,找到需要顯示設備編號后,按【確認】鍵后,將顯示對應設備編號的設備測試數(shù)據(jù)。在此界面下按【返回】鍵。將返回到默認的測量界面。在顯示歷史數(shù)據(jù)界面的模式下,如果按【刪除】鍵,將顯示如下圖的刪除提示界面:
將刪除第01條記錄 設備編號:00000 按取消鍵返回 按確認鍵刪除 |
進入“刪除提示”界面,按【確認】鍵,將刪除當前記錄,同時返回到“歷史數(shù)據(jù)”界面。按【返回】鍵,將返回到“歷史數(shù)據(jù)”界面。如果在顯示測量數(shù)據(jù)的界面下,按【刪除】鍵,將顯示如下圖的界面:
將會刪除所有已保 存的記錄 按取消鍵取消刪除 按確認鍵進行刪除 |
PSEHO SF6微水檢測儀設置時間日期界面介紹
在默認測量數(shù)據(jù)模式下,按【確認】鍵進入“功能菜單”界面,如下圖;
功能 1. 設置時間 2. 設置日期 3. 露點標定 |
設置時間界面如下圖所示:通過【向上】鍵或【向下】鍵來選擇設置時間或設置日期的功能菜單,選好對應的功能菜單后,按【確認】鍵后,將進入相應的菜單功能;例如:設置時間的功能,進入設置時間的界面后,將顯示如下界面:
在此界面下,你可以設置當前系統(tǒng)時間;包括年份、月份、日期、小時、分鐘以及秒鐘。按【確認】鍵,可以移動欄光標。按【向上】或【向下】鍵,可以增加或減小數(shù)值。按【確認】鍵,將設置系統(tǒng)時間。按【返回】鍵,將返回到“菜單界面”。
PSEHO SF6微水檢測儀測量原理
PSEHO SF6微水檢測儀采用*的傳感器技術(shù)、英國ALPHA公司的傳感器,它采用薄膜傳感技術(shù),抗冷凝、抗灰塵顆粒、不受汽油和大多數(shù)氣體影響。
PSEHO SF6微水檢測儀主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 微水范圍 | -80—+20度,精度±2度 |
2 | 響應時間(+20℃) | -80→+20℃ 5s(63%) 45s(90%) +20→-80℃ 10s(63%) 240s(90%) |
3 | 使用環(huán)境溫度 | -10 — +50℃ |
4 | 使用環(huán)境濕度 | 5— 90%RH |
5 | 流量范圍 | 0— 1升/分鐘 |
6 | 電源 | 交、直流兩用,內(nèi)置鋰電池 |
7 | 體積 | 250*200*90mm |
8 | 重量 | 2.0Kg |
PSEHO SF6微水檢測儀操作方法:
| 先打開電源,儀器*行自校. |
| 在儀器進行自校時,把本儀器配套的測試管道與相應的開關(guān)接頭連接好,再把開關(guān)接頭與被測開關(guān)連接好。 |
| 開始測量時,打開流量控制閥,調(diào)節(jié)流量在0.5-0.6升/分,zui大不要超過0.8升/分,這樣就進入測量狀態(tài),測量的時間大約在5-7分鐘左右。 |
| 測量結(jié)束時,記錄或保存測量的數(shù)據(jù),關(guān)閉流量調(diào)節(jié)閥,再將測試管道從儀器測試口上取下,zui后取下開關(guān)接頭。 |
| 關(guān)閉電源。把測試管道放在儀器內(nèi)。 |
PSEHO SF6微水檢測儀按鍵說明:
1、 在正常顯示時按確認鍵進入*級子目錄(包括修改時間、日期和微水標定),在此狀態(tài)下按上下鍵光標會在各項目之間切換,當光標移到想要執(zhí)行的操作時,按確認鍵會進入相應的狀態(tài)。
2、 在保存記錄或修改時間日期狀態(tài)下,向上鍵為對每位的數(shù)值設定鍵,按下向上鍵光標所在的位置數(shù)字從0—9變化,向下鍵為光標向右移動鍵,每按一下向下鍵光標將向右移動一位,移動到zui后一位時再按向下鍵時光標就回到*位。
3、 刪除鍵,在默認顯示*屏時,按下刪除鍵將會刪除所有保存的記錄,當在調(diào)顯記錄的狀態(tài)下,按下刪除鍵將會刪除正在調(diào)顯的記錄。
4、 幫助鍵,在默認顯示*屏時,按下幫助鍵時,儀器將顯示
儀器的幫助信息,用戶按著幫助信息的說明來操作即使不看用戶手冊也可以知道怎么操作使用該儀器。
5.保存鍵,在默認顯示*屏時,儀器進行記錄保存,并提示用戶輸入被測的設備編號,通過向上鍵輸入每位的數(shù)字,當一位輸入完畢,可以通過向下鍵向右移動光標到下一位。
6.在默認顯示*屏時,儀器顯示微水、微水、濕度、電池電量、時間日期等數(shù)據(jù)。
PSEHO SF6微水檢測儀注意事項
●儀器應放置在安全位置,放止摔壞,避免劇烈震動。
●探頭使用一定時間應清洗并校驗,建議校驗周期間隔為一年。到需要校驗時,請與我公司。
●調(diào)節(jié)氣體流量時,控制針型閥應慢慢打開,使流量顯示在0.5-0.6升/分鐘。
●儀器使用一段時間(使用電池)后,及時充電,充電時只需將電源線接入220V插座,無需打開電源開關(guān),儀器將自動充電,充電時間一般為5個小時以上,儀器充電充滿時充電指示燈由綠色變?yōu)榧t色.
PSEHO SF6微水檢測儀附 錄:
1、六氟化硫斷路器含水量測量要求
測 試 內(nèi) 容 | 標 準(u1/1,20℃) |
六氟化硫斷路器出廠和大修中(整體裝復以前) 應分別測量開斷單元和支柱單元水份值。 | ≤150 |
交接時由支柱下部充氣接口測量斷路器水份值。 | ≤150 |
運行中由支柱下部充氣接口測量斷路器水分值。 測試周期按“預試規(guī)程”規(guī)定。 | ≤200 |
運行中,必要時(開斷單元漏氣、解體過開斷單元)六氟化硫斷路器應由聯(lián)箱內(nèi)自封接頭處單獨測量開斷氣室含水量。 | ≤300 |
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