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Moniteur de densité ZMJ80XDR

Les moniteurs de densité ZMJ80XDR sont utilisés pour surveiller SF6 Ces capteurs mesurent la densité du gaz dans les réservoirs étanches et émettent des signaux lorsque celle-ci atteint les valeurs prédéfinies. Ils peuvent également transmettre en temps réel la densité du gaz.6 Ces systèmes permettent la collecte à distance de données sur la densité des gaz, assurant ainsi une surveillance en ligne à distance. Conçus pour la surveillance des réseaux haute tension, ils offrent de multiples solutions pour accompagner la construction de nouveaux postes de transformation ainsi que la rénovation et la modernisation des postes existants.

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    SF6 Appareillage de commutation isolé au gaz (GIS) SF6 Disjoncteur isolé
    SF6 Interrupteur isolé monté sur poteau SF6 Transformateur isolé
    SF6 Transformateurs de courant isolés ou transformateurs de tension
    SF6 Système de bus isolé

    Précision accrue grâce à la technologie de compensation de température de la chambre de référence.
    Convient pour une installation intérieure ou extérieure.
    Micro-interrupteur pouvant basculer librement entre un état normalement ouvert et un état normalement fermé.
    Jusqu'à 3 jeux de contacts, de multiples options telles que la double alarme et le double verrouillage, une surveillance plus sûre et plus fiable.
    Haute résistance aux chocs. Aucun besoin de remplissage d'huile, aucun risque de fuite d'huile.
    Un contact normalement fermé ne déclenchera pas de fausse alarme due aux vibrations.
    Interface de bus RS485, permettant d'étendre facilement le système existant pour les fonctions de télémétrie et de télécommande.
    Solides capacités CEM.
    Affichage à ±1 % de la pleine échelle sur toute la plage, précision accrue du module de transmission à distance, précision accrue de l'indication et de la cohérence des données à distance.
    Des valeurs d'indication de jauge et des valeurs de commutation de contact plus précises sur toute la plage de température.

    Paramètres techniques du module distant

    Tension de fonctionnement

    10~30 V CC

     

     

    tests CEM

    IEC61000-4-2 : Niveau 4

    IEC61000-4-3 : Niveau 3

    IEC61000-4-4 : Niveau 4

    IEC61000-4-5 : Niveau 4

    IEC61000-4-6 : Niveau 3

    IEC61000-4-8 : Niveau 5

    IEC61000-4-9 : Niveau 5

    IEC61000-4-10 : Niveau 5

    Consommation d'énergie

    Mode de communication

    RS485

    Protocole de communication

    Modbus RTU

    débit en bauds

    9600 bps

    Paramètres techniques

    Gamme d'échelle

    -0,1 ~ 0,9 MPa

     

    Précision du point de pression réglé

    ±1,0 % PE (+20 ±1 °C)

    ±1,6 % PE (-30 °C à +60 °C) (gaz)

     

    Précision de l'indication

    ±1,0 % PE (+20 ±1 °C)

    ±1,8 % PE (-20 °C à +60 °C) (gaz)

    ±2,3 % PE (-30 °C à -20 °C) (gaz)

     

    Précision de l'émetteur

    Pression : ±0,5 % PE

    Température : ±1℃

    Pression à 20 °C : ±1,0 % de la pleine échelle

     

    Degré de protection

    IP65

     

    Conditions ambiantes

    -30 °C à +60 °C, humidité relative : ≤ 95 % HR

     

    Taux de fuite

    ≤ 1×10-9 Pa·m3/s (Détection de fuite d'hélium)

    Connexion au processus

    M20×1,5, (personnalisable)

    Méthode d'installation

    Radial ou axial

     

    raccordement électrique

    Connexion par contact : connecteur enfichable, section de câble de 0,2 à 2,5 mm². Connexion à distance : connecteur enfichable, section de câble de 0,2 à 1,5 mm².

     

    Propriétés d'isolation (partie en contact)

    Résistance d'isolement : >100 MΩ (500 V CC)

    Tension de tenue : 2 kV, 50/60 Hz, 1 min

     

    Type de contact

    Micro-interrupteur

     

    Évaluation de l'impact

    50 g

     

    Paramètres électriques de contact

    10 (1,5) A, 250 V CA

    0,1 (0,05) A, 250 V CC

     

    vitre

    Verre de sécurité feuilleté

     

    Poids

    ≈ 1,4 kg

     

    Élément de pression

    Soufflet et tube Bourdon

    Plage de mesure différente
    Moyen de mesure : SF6Air, N2, SF6+N2 et d'autres gaz
    Température de fonctionnement : en option -40℃ ~ +60℃

    Moniteur de densité de gaz SF6 : Protection de la sécurité du personnel

    Fonctions du moniteur de densité de gaz SF6
    La fonction principale du détecteur de densité de SF6 est de mesurer la concentration de SF6 et la teneur en oxygène dans l'air ambiant. Dès qu'il détecte un dépassement de la concentration de SF6 ou un manque d'oxygène, le système déclenche immédiatement une alarme et active automatiquement le ventilateur pour assurer la ventilation et garantir la sécurité du personnel. Ce détecteur est doté d'une technologie de microdétection du SF6, capable de détecter une concentration de 1 000 ppm. Cette haute précision de détection protège efficacement le personnel et assure le bon fonctionnement des équipements. De plus, il est équipé de capteurs d'oxygène importés, offrant ainsi une protection supplémentaire et fiable au personnel sur site.
    Outre la détection de gaz et les fonctions d'alarme, le détecteur de densité de gaz SF6 intègre également la détection de température et d'humidité, des annonces vocales d'état de fonctionnement, une alarme à distance, la consultation de l'historique des données et d'autres fonctionnalités avancées. L'intégration de ces fonctions permet au système de surveiller de manière complète et précise les conditions environnementales, assurant ainsi une protection optimale du personnel.
    Le détecteur de densité de SF6 est principalement utilisé dans les salles de distribution sous atmosphère contrôlée des postes de transformation de 110 kV, 220 kV et 500 kV, ainsi que dans les salles de distribution haute tension de 10 kV et 35 kV. Dans ces environnements, les fuites de SF6 constituent un risque majeur. Grâce à la surveillance en temps réel des fuites de SF6 et de la teneur en oxygène de l'air, ce détecteur permet d'identifier rapidement les dangers potentiels et de prévenir les accidents.

    Principes de détection du moniteur de densité de gaz SF6
    Le densimètre à SF6 est un instrument permettant de détecter et de surveiller la présence et la concentration d'hexafluorure de soufre (SF6) dans l'environnement. Ses principes de détection reposent principalement sur les aspects suivants :
    Méthode d'absorption infrarouge
    Le gaz SF6 présente des raies d'absorption infrarouges spécifiques et son pouvoir d'absorption varie selon la longueur d'onde. Grâce à un capteur infrarouge, il est possible de détecter l'intensité résiduelle du rayonnement infrarouge après absorption par le gaz SF6, et ainsi de déterminer sa présence et sa concentration.
    Méthode de mobilité ionique
    En exploitant la relation entre la mobilité ionique et la concentration de SF6, la présence et la concentration de ce gaz peuvent être déduites de la distance parcourue par les ions dans l'espace sous l'action d'un champ électrique. Cette méthode nécessite des appareils de mesure de mobilité ionique et des techniques d'analyse associées.
    ·Chromatographie
    Les échantillons prélevés sont séparés par chromatographie sur colonne, puis les substances séparées sont analysées qualitativement et quantitativement à l'aide d'un détecteur. Cette méthode nécessite un équipement chromatographique adapté et sa mise en œuvre est relativement complexe.
    Méthode de capteur électrochimique
    Ce dispositif utilise le principe selon lequel des électrodes spécifiques réagissent avec le gaz SF6 pour produire des variations de courant ou de potentiel permettant sa détection. La présence et la concentration de SF6 peuvent ainsi être déterminées. Il convient de noter que différents types de moniteurs de densité de SF6 peuvent utiliser différents principes de détection. Le choix du principe de détection adapté à vos besoins et à vos applications concrètes est essentiel pour garantir une surveillance et une analyse précises du SF6.
    Le détecteur de densité de gaz SF6 est un dispositif de sécurité essentiel au sein des réseaux électriques. Son utilisation permet non seulement de protéger la vie du personnel, mais aussi d'assurer le bon fonctionnement du réseau. À l'avenir, nous espérons que ce type de système sera déployé dans d'autres domaines, contribuant ainsi à une meilleure protection des personnes et des travailleurs.

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