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氣象色譜儀性能穩定,售后有保障

構建新型電力系統的內涵是在能源供給側構建多元化清潔能源供應體系,為我國能源保障和經濟發展夯實基礎。具體而言,就是在能源供給方面,新型電力系統將以新能源深度替代化石能源的使用,建立以電為主體的多元能源供應體系,保障能源供應可靠;在能源消費方面,新型電力系統將通過電能替代實現能源消費高度電氣化,提高用能效率、控制能源消費總量,加快形成清潔低碳和節能型社會;在能源技術方面,新能源發電廣泛替代常規電源,深刻改變電力系統技術基礎,全方位促進電力技術更新、產業更新、商業模式更新,催生產業升級的新增長點;在能源體制方面,構建新型電力系統將是一項長期的系統性工程,現有電力結構、發展模式、利益格局均面臨變化,要求全方位深化電力體制改革,進一步發揮市場在能源清潔低碳轉型與資源配置中的決定性作用;在能源國際合作方面,我國已成為全球*大的可再生能源市場和設備制造國,新型電力系統的建設將更加有力推動我國可再生能源技術、裝備和服務走出去,為全球綠色低碳發展、打造能源命運共同體貢獻中國力量、中國智慧、中國方案。


1  介紹(WBGC-6800氣象色譜儀性能穩定,售后有保障

歡迎您成為WBGC-6800網絡型電力色譜儀的用戶!

11  電力氣相色譜儀的工作原理

WBGC-6800網絡型電力色譜儀是按照中華人民共和國國家標準GB/T 17623-1998《絕緣油中溶解氣體組分含量的氣相色譜測定法》、中華人民共和國電力行業標準GB/T 7252-2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》中推薦的氣相色譜儀流程而設計制造的電力系統專用氣相色譜儀。

該機采用三檢測器流程,一次進樣,雙柱并聯,一次分流。在檢測靈敏度,色譜峰的分離度和定量準確性方面都優于國標及行標的要求。連接網絡型專用色譜工作站,成為電力行業充油電氣設備的制造企業——變壓器廠、互感器廠、高壓電瓷廠、套管廠等;及使用企業——發電廠、供電局等單位性能*為優越,操作*為簡便、檢測*為靈敏的高效專用氣相色譜儀。

其工作原理簡圖如下圖所示:

12  特點(WBGC-6800氣象色譜儀性能穩定,售后有保障

眾所周知,傳統電力氣相色譜儀是以1臺色譜儀、1AD轉換器、1套計算機、1套打印機的方式工作的。這種工作方式使得色譜儀配備較多的用戶在使用和管理上非常不便,并且設備重復投資、浪費嚴重。在當今技術高速發達的今天,計算機可以說是貶值*嚴重的商品之一。配備大量的計算機也給用戶在設備管理和數據管理上帶來諸多不便。同時這種傳統的使用模式往往要采用一個廠家的電力氣相色譜儀,又要采用另外一個廠家的工作站配合才能使用,使得系統整體的功能難以發揮、系統的性能也難以提高,對于用戶提出的功能增加就更無從談起了(比如數據的遠程傳輸、多臺儀器的監控等)。

針對這一傳統電力氣相色譜儀的使用弊病,我公司利用其強大的技術開發實力,采用了全新的工業造型、電子線路,并將當今的主流技術(IP技術)應用于電力氣相色譜儀,開發出的新型電力氣相色譜儀。儀器徹底摒棄了停產芯片或拆機芯片以及即將淘汰的RS232通信串口,采用了*新的高集成度的工業級芯片、總線技術、以太網技術、微流量氣體控制技術以及數據處理技術、優化了溫控程序和氣路控制,從根本上提高了儀器的可靠性和可維護性。

WBGC-6800系列網絡化電力氣相色譜儀由于采用了網絡技術并內置了譜圖數據處理技術,徹底打破了現有國產色譜儀的繁瑣笨重的工作模式。使得多臺色譜儀共用1套計算機完成數據分析、打印、存儲成為現實,并實現了儀器的遠距離監控和色譜數據的遠距離傳輸,*大程度的降低了用戶的實驗室投資以及運行費用,方便了企業管理人員對產品質量的實時跟蹤管理。下圖1.2為WBGC-6800網絡化色譜儀工作運行簡圖。

有如下功能和特點:(WBGC-6800氣象色譜儀性能穩定,售后有保障

★ 采用了技術先進的10/100M自適應以太網通信接口、并內置IP協議棧、使儀器可以輕松的通過企業內部局域網、互聯網實現遠距離的數據傳輸;方便了實驗室的架設、簡化了實驗室的配置、方便了分析數據的管理;

★ 儀器內部設計3個獨立的連接進程,可以連接到本地處理(實驗室現場)、單位主管、以及上級主管,可以方便地使單位主管和上級主管實時監控儀器的運行以及分析數據結果;

★ 儀器配備的網絡版工作站可以同時支持多臺色譜儀工作(253臺),實現數據處理以及反控,簡化了文檔管理,并*大程度的降低了用戶的實驗室投資以及運行費用;

★ 儀器可以通過互聯網連接到生產廠家,實現遠程診斷、遠程程序更新等(需用戶許可);

★ 儀器配備的5.7寸彩色液晶屏,操作滿足不同的用戶需求;

★ 系統具有中、英文2套操作系統,可自由切換;

★ 儀器采用了多處理器并行工作方式,使儀器更加穩定可靠;可滿足復雜樣品分析,可選配多種高性能檢測器選擇,如FID、TCD,*多可同時安裝三種檢測器;
★ 儀器采用模塊化的結構設計,設計明了、更換升級方便,保護了投資的有效性;

★ 全新的微機溫度控制系統,控溫精度高,可靠性和抗干擾性能優越;具有六路完全獨立的溫度控制系統,可實現十六階程序升溫,使該設備能勝任更大范圍的樣品分析;具有柱箱自動后開門系統,使低溫控制精度得到提高,升/降溫速度更快;

★ 儀器設計定時自啟動程序,可以輕松的完成氣體樣品的在線分析(需配備在線自動進樣部件);

★ 全微機控制鍵盤的操作系統,操作簡單、方便;并設計檢測器自動識別技術;具有故障診斷以及斷電數據保護的功能,可自動記憶設定參數;

★ 色譜機內置低噪聲、高分辨率24AD電路,并具有基線存儲、基線扣除的功能;

★ 儀器配備國內主流“變壓器油氣體分析工作站”,功能強大、操作簡潔;


13  技術指標(WBGC-6800氣象色譜儀性能穩定,售后有保障

WBGC-6800電力氣相色譜儀由進樣器、檢測器、色譜柱箱、鎳轉化爐、氣體流量控制系統、電路控制檢測系統及網絡版專用工作站等組成。

131  儀器主要技術指標

WBGC-6800網絡化電力氣相色譜儀外觀大氣、結構合理的設計,同時加載了我公司自主研發的彩屏顯示技術、氣體電子流量控制技術。使其的自動化水平和整體性能得到了大幅提高。縮短了國產機型與進口機型的差距,加之本儀器獨特的網絡遠程傳輸及控制功能,使儀器在無人值守、分散監測、集中控制成為現實。

主要技術指標:

操作顯示:5.7寸點陣漢化彩色液晶(可配備觸摸屏)

溫控區域:6

溫控范圍:室溫以上8450,增量: 1, 精度:±0.1

程序升溫階數:16

程升速率:0.139/min(普通型);0.180/min(高速型)

氣體控制:機械閥控制方式、電子流量壓力控制方式任選

外部事件:4路;輔助控制輸出4

進樣器種類:填充柱進樣、毛細管進樣、六通閥氣體進樣、自動頂空進樣任選

檢測器數目:3個(*多);

啟動進樣:手動、自動任選

通信接口:以太網:IEEE802.3

132  檢測器技術指標

氫火焰離子化檢測器(FID

檢測限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷);

噪音:≤5×10-14A

漂移:≤1×10-13A/30min

線性范圍: ≥106

*高使用溫度:450

熱導檢測器(TCD

靈敏度:S≥4000mV•ml/mg(正十六烷)(放大1248倍任選)

噪聲:≤10μV

基線漂移:≤30μv/30min

14  主要配置說明(WBGC-6800氣象色譜儀性能穩定,售后有保障

141  色譜柱箱

WBGC-6800電力氣相色譜儀的柱箱容積大,可方便安裝填充柱或毛細管柱;內置大功率加熱絲并具有后開門結構,使升降溫速度大為提高;柱箱控溫保護采用雙重軟件(見鍵盤設定設置部分)及硬件保護(熔斷片,見附錄D中配件29),以保色譜柱的可靠;柱箱加熱絲隱藏在網板后面,以避免熱輻射引起彈性石英毛細管柱的峰形分裂;柱箱采用低噪聲電機及上等不銹鋼風頁加速柱箱內溫度平衡,儀器運行平穩且機器震動小。

142  進樣器

WBGC-6800電力氣相色譜儀的進樣器安裝在柱箱頂部左前側,其結構如圖1.7所示。由微機控制器設置并控制其溫度。進樣器的*上部是一個散熱帽,散熱帽的下部嵌裝有硅橡膠進樣墊。進樣器的載氣進口和氣路控制系統中的穩流閥輸出口相連接。

注:1. WBGC-6800電力氣相色譜儀配備多個進樣器安裝,可以同時安裝多根填充色譜柱;

2. WBGC-6800電力氣相色譜儀的進樣器可以直接安裝外經為Φ5mm的填充柱,通過安裝不同的襯管,還可以安裝外經為Φ3、Φ4mm的填充柱;

3. WBGC-6800電力氣相色譜儀的進樣器亦可通過安裝毛細管分流襯管附件或毛細管不分流襯管附件,組成分流進樣器或不分流進樣器。這樣色譜儀的進樣器就可安裝各種不同口徑的不銹鋼、玻璃或柔性石英玻璃毛細管柱;

4. WBGC-6800電力氣相色譜儀可以安裝專用的毛細管隔膜清掃分流進樣器來實現毛細管分流/不分流進樣。如圖1.8所示。


電力系統是由發輸變配用各領域、源網荷儲各環節、技術體制各層面緊密耦合形成的有機整體。新型電力系統是在傳統電力系統基礎上,順應碳達峰碳中和要求的系統形態,是以新能源發電為主體,以多元協調、廣域互聯、源網荷儲全環節靈活性資源為支撐,具有交直混聯和微電網并存的電網形態,應用先進電力電子技術與新一代數字信息技術,依托統一電力市場,實現能源資源大范圍優化配置的基礎平臺。新型電力系統具有綠色低碳、柔性靈活、互動融合、智能高效、可靠穩定的顯著特征。

新型電力系統各方面要素的變化,對未來電網的物理形態和技術特征提出了新的要求,其物質基礎和技術基礎將持續變化,主要表現在:一是電力生產結構將發生深刻變化。新型電力系統的一次能源供應主體將由穩定可控的煤、氣、水等常規能源轉向風能、太陽能等新能源。此類能源的隨機、波動、間歇特性,導致電源出力引入高度不確定性。二是電力系統技術基礎發生深刻變化。傳統電力系統以機電-電磁耦合作用實現同步運行,新能源機組通過靜止式電力電子裝置并網,依賴鎖相環等控制機制實現同步,同步運行機理由物理特性主導轉向人為控制算法主導。三是電力系統控制基礎發生深刻變化。傳統電力系統的控制對象是同質化大容量常規發電機組,具有連續調節和控制能力,適宜于采用集中控制模式;新能源發電機組單機容量小、數量眾多、布點分散、特性多樣,電力電子設備宜采用基于快速切換的離散控制,使得新型電力系統控制模式發生根本性改變。


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