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LYWSY-Ⅲ便携式微水仪

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详细介绍

LYWSY-Ⅲ便携式微水仪2.jpg

一、LYWSY-Ⅲ便携式微水仪产品介绍

LYWSY-Ⅲ便携式微水仪、 智能露点仪采用进口高精度露点传感器集成、具有精度高和测量速度快等特点。它不受粉尘粒子和大多数化学物污染的影响,适合工业环境中使用。仪器采用触摸屏操作及友好人机交互界面,可以更直观的读取测量参数。现场操作简单,只需要在配备的快速接头上插入气管即可测量。特别适用于压缩空气、电力SF6气体、电厂H2气体等各种气体的微量水分测量。

二、LYWSY-Ⅲ便携式微水仪产品优点

仪器自校准功能                         彩色触屏操作

友好的显示界面                         体积小,易于携带

现场操作简单                            采用电子质量流量计

多参数同时显示                         热敏快速打印机

测量过程曲线跟踪、动态显示       U盘数据下载

锂电池供电,交直流两用

三、LYWSY-Ⅲ便携式微水仪技术参数

测量参数

露点范围:             -80+20 Td

量程可订制

温度范围:                -40+80

 

性能

露点精度:                  ±1 Td

温度精度:                   ±0.5

湿度精度:                    ±4.5%

 

响应时间

-60-20 Td       5S(63%) 15S(90%)

-20-60 Td     45S(63%) 600S(90%)

 

工作环境

工作温度:               -20+60

相对湿度:                 095%RH

流量:                0.50.6L/min               

被测气体:               Air/N2/SF6

供电

供电方式               AC220V/锂电池

 

显示

显示方式:      800*480高清晰触摸屏

显示参数:        露点温度( Td/f

含水量PPMV

                         含水量PP20

流量L/min

                  温度()/湿度(%

气路连接

气路连接方式:          自锁快速接头

 

一般参数

    率:                     5W

电池工作时间:              8小时

接头材质:                   不锈钢

携带方式:                     把手

尺寸:            320mm*275mm*235mm


安全注意事项

感谢使用本公司生产的便携式露点仪!

本说明书主要为用户提供本机技术指标、系统操作、校准服务等资讯。由于使用不当或错误的操作,可能会导致意外事故的发生,并影响产品的使用性能和寿命。为了使本系统更好地发挥性能,从而更好地为您服务,请您务必在使用本产品前认真阅读说明书。

产品安全使用说明:

使用外部电源给仪器供电或充电时请使用交流220V电源,请勿使用380V交流电源,使用时必须规范接地。

对仪器进行充电时,须有人看守,仪器长期不使用时请拔掉电源线。

非经授权不得改变仪器内的部件和接线。对内部电气器件非经授权的任何拆卸和改动将使其保修权利失效。本公司也不对由此引起的各项后果承担任何责任。

通电测试前,确认所有接线正确,插头连接可靠,部件固定牢固,环境符合设备使用要求。

禁止使用本仪器测量有毒或腐蚀性的气体。

禁止在雨天进行测量,防止雨水进入仪器。

由于产品的改进,手册的内容可能改变,恕不另行通知。


LYWSY-Ⅲ便携式微水仪系统操作

一、 测量注意事项

便携式露点仪所测量的露点值为常压露点。

本仪器有自动校准功能,通电5分钟内为系统自动校准时间, 5分钟后可读取数据。

禁止堵住出气口,避免出现读数偏差。

禁止在有毒或腐蚀性气体的环境下测量。

气管温度不得低于露点温度,否则会出现气管结露现象,导致测量结果出现严重偏差。

建议使用内壁抛光不锈钢气管或聚四氟乙烯(PTFE)气管,低露点时强烈建议使用内壁抛光不锈钢气管。禁止使用 PVC 和尼龙等吸水性材料气管。

要拥有足够的气体流量,保持流量的稳定,流量控制在 0.5L/min 左右。

尽可能地缩短气管,气管内径尽量大。

二、测量原理

三、仪器主要部件分布图

四、电源

便携式露点仪有两种供电方式,一种是交流220V供电,一种是内置锂电池供电。当电源适配器接上交流220V,既可给仪器供电也可给电池充电。户外可使用锂电池供电作业,*长可持续工作8小时以上。

1) 交流220伏供电时,连接电源适配器,再按下12V电源开关。

2) 电池供电时,直接按下12V电源开关即可开机。

五、操作显示界面

按下12V电源开关、系统启动后,显示屏就会出现开机界面,然后进入自校准界面。

自校准过程完成后,进入“操作说明"界面。

此时,可以点击屏幕任意位置直接进入“露点测量"界面、或等待10秒后自动进入“露点测量"界面。

在“露点测量"界面,按“保存"键后,会跳出保存记录的提示界面,此时,输入“被检测设备"的编号,然后按“确定"键保存数据,或按“取消"键退出保存操作,返回“露点测量"界面。

在“露点测量"界面,按“打印"键后,会跳出打印提示界面,然后按“确定"键可以打印数据,或按“取消"键取消打印操作、并返回“露点测量"界面。

在“露点测量"界面,就可以查看全部测量的参数。

“系统设置"需要密码才能进入,是专业人员对露点仪进行重要参数设定、及校准操作的界面。如果您确实有必要操作,可以致电本公司技术支持、并得到确认后再进行适当的操作。(切勿擅自随意操作,以免引起露点仪无法正常使用。)

在“露点测量"界面,按“设备信息"键、进入“输入校验码"提示界面。

“输入校验码"提示界面下,直接按“确定"键、可以登录“设备信息界面",查看产品相关信息。按“返回"键,则返回“露点测量"界面。

在“露点测量"界面,按“历史数据"键,可进入“历史数据"界面,查看保存的历史记录数据。按“返回"键,则返回“露点测量"界面。

在“历史数据"界面中,按“删除"键,进入“删除记录"提示界面,按“确定"键,可删除当前正在查看的一条历史数据。按“取消"键取消删除操作、并返回“历史数据"界面。

在“历史数据"界面中,按“打印"键,进入“打印记录"提示界面,按“确定"键,可打印当前正在查看的一条历史数据。按“取消"键取消打印操作、并返回“历史数据"界面。

在“历史数据"界面中,按“格式化"键,进入“格式化历史数据"提示界面。按“确定"键可以对历史数据快速、全部的删除;或按“取消"键取消格式化操作、并返回到“历史数据"界面。

在“历史数据"界面中,按“U盘存储"键、进入“U盘存储"提示界面。

此时,插入U盘,则会自动将存储的历史数据生成“dewpoint.csv"文件、并保存到U盘中;当数据保存完成后,会提示您拔出U盘。

维护与保养

日常的维护和保养是仪器保持良好状态的必要条件。注意并做到以下几条非常必要的。

仪器必须在符合环境要求的地方使用。

关注电源是否超出使用范围,仪器长期不使用时请拔掉电源线。

整机必须有良好的散热条件。

禁止撞击设备,尽量避免振动,轻拿轻放。

防止尘埃、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃易爆物品的侵入。

仪器应避免雨淋和暴晒。

校准与售后服务

按时对仪器进行校准是保持仪器准确度的必要条件。建议一年做一次校准。

仪器可送至本公司校准服务中心进行校准。本公司提供保修期之外的有偿校准服务。

在保修期内和非人为造成的原因,本公司提供免费维修服务,客户只需把仪器寄送至本公司。在保修期外和人为造成的原因,本公司提供有偿服务。


附录:

六氟化硫断路器含水量测量要求(标准)

测试内容

标准

uL/L20℃)

六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。

150

交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。

150

运行中由支柱下部充气接口测量断路器水分值。测试周期按“预试规程"规定。

200

运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。

300













LYWSY-Ⅲ便携式微水仪.jpg

近年来,输配电线路监测装置的供电稳定性问题受到国内外相关科研机构的广泛关注。针对杆塔侧监测装置供电,主要的两条技术路线分别是环境微能量收集和无线能量传输。"黄辉介绍。

环境微能量收集方案聚焦电场与磁场能量收集,受杆塔侧环境能量强度与取能效率的影响,可供给电能较为微弱,主要面向的是监测温度、电流等的毫瓦级功耗传感器。而无线能量传输方案可供给电能较为充足,不仅可为毫瓦级功耗传感器供电,还可为摄像头、微气象监测装置等瓦级功耗传感器供电。无线能量传输具有免布线的优势,可实现高低电位隔离供电。因此,攻关团队决定采用无线传能技术,将从线路侧电流互感器获取的电能传输至杆塔侧,为杆塔侧监测装置全天候可靠供电。

目前,无线传能技术主要包括射频、激光和磁谐振几种方式。射频发射天线和激光器体积较大,不适于挂载在线路本体上。磁谐振无线传能技术理论上可实现小型化的瓦级隔离供电,是理想的高低电位隔离供电解决方案。"黄辉说。磁谐振无线传能技术利用自然界中广泛存在的谐振现象,通过耦合谐振来传递能量。这种方式具有无辐射、安全性高的优势。但在满足输配电线路绝缘距离与传能设备小尺寸要求的前提下,如果采用传统的两级磁谐振传能方式,传能效率和传能功率均较低。

为提升传能效率和传能功率,攻关团队经研究探讨后采用了多级磁谐振中继无线传能技术,提出了多级磁谐振模块无线传能系统很好的参数设计与控制方法,实现能量的逐级传递。这样避免了两级磁谐振模块间距离过大而引起的功率损失问题,达到了高效率的瓦级能量无线传输效果。

接下来,攻关团队需要解决的问题是如何在不改变线路电场分布特性的情况下,实现磁谐振模块在线路与杆塔间的固定。他们将多级磁谐振无线传能系统与复合绝缘子一体化设计,提出把该系统嵌入绝缘子的动态调谐与绝缘保障方法,使绝缘子的每一个伞裙成为一级磁谐振模块,解决了跨越高电位与地电位的多模块部署问题。


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