جهاز متكامل لمراقبة درجة حرارة التفريغ الجزئي وتيار التسرب لوحدة التوزيع الحلقية الرئيسية

جهاز متكامل لمراقبة درجة حرارة التفريغ الجزئي وتيار التسرب لوحدة التوزيع الحلقية الرئيسية

1 مقدمة المنتج

يقوم هذا النظام بمراقبة معلمات الحالة الخاصة بمفاتيح شبكة التوزيع والوحدات الرئيسية الحلقية بشكل شامل.

1) يراقب التفريغ الجزئي،

2) يراقب درجة الحرارة، و

3) مراقبة تسرب تيار الأسلاك المحمية.

يستخدم هذا النظام تكنولوجيا الكشف عن التفريغ الجزئي بالموجات فوق الصوتية والموجات الأرضية العابرة، وهو مناسب للمراقبة في الوقت الحقيقي والإنذار لإشارات التفريغ الجزئي في الوحدات الرئيسية الحلقية وصناديق التبديل الخارجية. ويتميز بحساسية عالية وأداء قوي ضد التداخل وطرق اتصال متعددة.

ينشر هذا النظام مستشعرات تفريغ جزئي لاسلكية ذكية مزدوجة الوظيفة (AE، TEV) جنبًا إلى جنب مع أجهزة الحصول على البيانات لمراقبة إشارات التفريغ الجزئي في الخزانة أثناء التشغيل في الوقت الفعلي. من خلال تحديد عتبات الاختبار، وإجراء تحليل الطيف، وعرض الرسوم البيانية، يمكن للمستخدمين بسهولة تحديد ما إذا كان الجهاز لديه تفريغ جزئي. واستناداً إلى اتجاهاته طويلة المدى، يمكنه اكتشاف الأخطاء المحتملة في وقت مبكر، مما يحول طريقة الكشف السلبي السابقة إلى طريقة “دفاعية” استباقية. ” يراقب. وهذا يجعل منتجات المفاتيح الكهربائية أكثر أمانًا وموثوقية، ويضيف أيضًا ميزات تكنولوجية جديدة إلى المنتجات.

يتكون جهاز مراقبة التفريغ الجزئي عبر الإنترنت بشكل أساسي من مستشعر لاسلكي مزدوج بالموجات فوق الصوتية (AE) والموجة الأرضية العابرة (TEV)، وجهاز الحصول على التفريغ الجزئي، وبوابة ذكية لاسلكية، وبرنامج نظام تحليل التفريغ الجزئي عبر الإنترنت. يتم تثبيت مستشعر الحصول على إشارة التفريغ الجزئي اللاسلكي الأمامي داخل الخزانة عن طريق الجذب المغناطيسي. يحتوي المستشعر الذكي اللاسلكي نفسه على وظائف تصفية الإشارة وتضخيمها وتحويلها من تناظري إلى رقمي، والتي يمكنها تصفية الإشارة المقترنة بالمستشعر وتقليل الضوضاء وتضخيمها، والحصول على إشارة تفريغ الموجة الأرضية العابرة وإشارة التفريغ بالموجات فوق الصوتية المقترنة بالمستشعر، والحصول على إشارة التفريغ الجزئي من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي، وإرسالها إلى الخادم للمعالجة.

يستخدم جهاز الحصول على التفريغ الجزئي لتوزيع الطاقة (الوحدة الرئيسية) LORA من أجل… يتواصل النظام مع مستشعرات التفريغ الجزئي (PD) عبر طرق اتصال مختلفة. يتم تجميع البيانات المجمعة من خلال حوسبة الحافة ثم يتم نقلها إلى البوابة الذكية لتوزيع الطاقة. إنها تمتلك قدرات حوسبة حافة PD وتخزين البيانات. يتم نقل معالجة بيانات PD إلى الحافة، مما يقلل من حمل النقل والمعالجة على الخادم، مما يتيح المعالجة المحلية في الوقت الحقيقي وتحسين وقت الاستجابة في الموقع. حتى بعد انقطاع الشبكة، يمكنها مواصلة التشغيل العادي ومراقبة وتخزين وحساب بيانات PD في الموقع. بمجرد استعادة الشبكة، يمكن مزامنة البيانات المخزنة مؤقتًا مع الخادم السحابي، مما يضمن سلامة المعلومات.

بالإضافة إلى مراقبة التفريغ الجزئي، يمكن لهذا النظام أيضًا مراقبة درجة حرارة المقابس في الوحدات الرئيسية الحلقية والموصلات من النوع T في مجموعة المفاتيح الكهربائية.

لمراقبة درجة حرارة قابس الوحدة الرئيسية الحلقية، يستخدم هذا النظام مستشعر درجة حرارة لاسلكي سلبي مدعوم بمجال كهربائي عالي الجهد. لا يتطلب هذا المستشعر بطارية مدمجة ولا مصدر طاقة خارجي ولا تيار موصل. تعمل على تشغيل الشريحة باستخدام مجال كهربائي بجهد 10 كيلو فولت، ويتم نقل بيانات درجة الحرارة المراقبة لاسلكيًا.

موصل من النوع T في مجموعة المفاتيح الكهربائية، يستخدم هذا النظام مستشعر درجة حرارة لاسلكي سلبي مدعوم من الاستشعار الحالي. لا يتطلب هذا المستشعر بطارية مدمجة أو مصدر طاقة خارجي. عندما يكون تيار الموصل أعلى من 3A، فإنه يقوم بتشغيل الشريحة عن طريق استشعار التيار (تيار الموصل ≥ 3A)، ويتم نقل بيانات درجة الحرارة المراقبة لاسلكيًا.

بالإضافة إلى مراقبة التفريغ الجزئي ومراقبة درجة الحرارة، يمكن لهذا النظام أيضًا مراقبة تيار التسرب لأسلاك التأريض الواقية للكابلات الخاصة بالوحدات الرئيسية الحلقية، وخزائن المفاتيح، ومحطات المحولات الفرعية.

نظرًا لأن تيار التدريع صغير جدًا، فمن الصعب مراقبته، لذلك لا يمكن استخدام محولات التيار من النوع المفتوح؛ يمكن استخدام محولات التيار المغلقة فقط. علاوة على ذلك، يجب اعتماد طريقة الرقمنة المحلية، بإضافة دائرة الحصول على البيانات المكونة من متحكم دقيق، ومحول AD، ودوائر إلكترونية أخرى إلى محول التيار للحصول على إشارة التيار الضعيفة، ومعالجتها باستخدام خوارزمية FFT، ومن ثم إرسالها عبر ناقل البيانات.

1.1 نطاق التطبيق

ينطبق هذا النظام على مراقبة التفريغ الجزئي، ومراقبة درجة الحرارة، ومراقبة تيار التسرب للوحدات الرئيسية الحلقية، والمفاتيح الكهربائية، ومحطات محولات مزرعة الرياح، ومحطات المحولات الكهروضوئية الفرعية، ومعداتها الداخلية ذات الجهد العالي عند مستويات الجهد 10 كيلو فولت وما فوق.

1.2 بيئة الاستخدام

1) الارتفاع: أقل من 4500 متر.

2) درجة الحرارة المحيطة: -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية.

1.3 ميزات المنتج

  1. تخطيط موزع وقابل للتطوير بدرجة كبيرة

يقوم النظام بمراقبة تخطيط الشبكة للمحطات الطرفية. عند إضافة أو إزالة المحطات الطرفية في التخطيط الحالي، يقوم النظام تلقائيًا بتحديدها وتكوينها دون أي إعدادات إضافية.

  • مراقبة في الوقت الحقيقي

يسجل النظام البيانات في الوقت الحقيقي من كل عقدة مراقبة، ويمكن ضبط دورة المراقبة بمرونة.

  • تحذير في الوقت المناسب

عندما تكتشف العقدة وجود وحدة تخزين محلية غير طبيعية، فسوف تقوم بالإبلاغ عنها بسرعة إلى خادم المراقبة. سيقوم برنامج الخادم بتسجيل المعلومات الضرورية وإصدار إنذار.

  • مقاومة التأثير

يمكنه تحمل تأثير وميض كهربائي 600KV دون الإضرار بالمعدات الطرفية أو فقدان البيانات.

  • مكافحة التدخل

إنها تمتلك تقنية تحليل إشارات المجال الزمني ومجال التردد، والتي يمكنها فصل إشارات التداخل وإشارات التفريغ الجزئي بشكل فعال، وتجنب التداخل بشكل فعال في نهاية مصدر الطاقة للجهاز.

  • انتقال مستقر

وبمساعدة شبكة الهاتف المحمول القوية، يمكن نقل البيانات مباشرة إلى الخادم، مع أداء نقل موثوق به وزمن وصول منخفض للشبكة.

  • أمن وصول جيد

لا يؤثر اتصال النظام على أداء الختم والعزل لمجموعة المفاتيح الكهربائية، ولا يؤثر على التشغيل الآمن للمعدات.

9) تصنيف إي إم سي

مناعة التفريغ الكهروستاتيكي: المستوى 4

الحصانة الكهربائية السريعة العابرة/السائبة: المستوى 4؛ مناعة الاندفاع (الدافع): المستوى 4

مناعة المجال المغناطيسي لتردد الطاقة: المستوى 5

2 مبدأ القياس وتكوين الأجهزة

2.1 مبدأ قياس التفريغ الجزئي

عندما تتعرض المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي ومعداتها الداخلية ذات الجهد العالي (مثل PT وCT وقضبان التوصيل ومفاصل الكابلات وما إلى ذلك) إلى تفريغ جزئي بسبب أخطاء العزل، غالبًا ما تكون عملية التفريغ الجزئي مصحوبة بظواهر فيزيائية أو كيميائية وعمليات مقابلة مثل تيار النبض والموجات الكهرومغناطيسية والموجات فوق الصوتية والضوء والأوزون والحرارة. عندما نقوم بالاختبار، تعد الموجات فوق الصوتية و TEV هي مؤشرات الكشف الرئيسية.

تشمل تقنيات مراقبة التفريغ الجزئي طرق الموجات فوق الصوتية وطرق TEV.

  1. تستخدم طريقة الموجات فوق الصوتية مستشعرًا بالموجات فوق الصوتية لاستقبال إشارة الموجات فوق الصوتية المنبعثة من التفريغ الجزئي (PD) كأساس للكشف عن PD. يتراوح نطاق تردد الكشف عادة من 20 كيلو هرتز إلى 100 كيلو هرتز. أكبر ميزة لطريقة الموجات فوق الصوتية هي أنها تستخدم الموجات فوق الصوتية كإشارة مراقبة، وتجنب التداخلات الكهرومغناطيسية المختلفة في موقع مراقبة PD، وبالتالي الحصول على تطبيق واسع النطاق. نشأ الكشف بالموجات فوق الصوتية في أربعينيات القرن العشرين، ولكن لم يتم اعتماده على نطاق واسع بسبب حساسية المستشعر المنخفضة. مع التقدم في تكنولوجيا الانبعاثات الصوتية، تم تحسين حساسية محولات الطاقة بالموجات فوق الصوتية بشكل كبير، وبفضل التطور السريع للدوائر المتكاملة وتكنولوجيا معالجة الإشارات، استعادت طريقة الموجات فوق الصوتية شعبيتها. الآن، أصبحت طريقة الموجات فوق الصوتية وسيلة هامة للكشف عن PD.
    1. تعد طريقة TEV طريقة جديدة للكشف عن التفريغ الجزئي، وتستخدم بشكل متزايد في المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي. عند حدوث تفريغ جزئي في خزانة المفاتيح الكهربائية، تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية المتولدة إلى الخارج من نقطة التفريغ. نظرًا لأن الهيكل المعدني لخزانة المفاتيح الكهربائية ليس مستمرًا، فإنه لا يمكنه حماية الموجات الكهرومغناطيسية بشكل كامل. تنتشر هذه الموجات من خلال الفجوات الموجودة في خزانة المفاتيح الكهربائية، ونهايات عزل الكابلات، والأجزاء المعدنية الأخرى المتقطعة إلى الجزء الخارجي من غلاف الحماية المعدني لمجموعة المفاتيح الكهربائية. عندما تصل الموجات الكهرومغناطيسية إلى السطح الخارجي للغلاف المعدني، يتولد جهد كهربائي قصير إلى الأرض، يسمى الجهد الأرضي العابر. زمن صعود الجهد الأرضي العابر لا يتجاوز بضع نانو ثانية ويختفي بسرعة. في التطبيقات العملية، يتم وضع مستشعر TEV على الجدار الداخلي لخزانة المفاتيح الكهربائية، مع نطاق تردد كشف يتراوح من 3 ميجا هرتز إلى 100 ميجا هرتز. تتميز طريقة TEV بحساسية عالية للتصريفات الداخلية.

يعتمد النظام أسلوب تصميم معياري، وذلك باستخدام أجهزة استشعار الموجات الأرضية وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية للكشف عن الأخطاء داخل جسم المفاتيح الكهربائية.

يكتشف النظام إشارات الموجات الأرضية العابرة وإشارات الموجات فوق الصوتية. تتم تصفية الإشارات التناظرية لإشارات الموجة الأرضية العابرة وإشارات الموجات فوق الصوتية وتضخيمها وتحويلها من التناظرية إلى الرقمية بواسطة دائرة الكشف. بعد التصفية الرقمية عالية الترتيب، يتم إرسال الإشارات بواسطة المعالج إلى وحدة ترحيل البيانات اللاسلكية عبر إشارة لاسلكية، ثم يتم نقلها إلى الواجهة الخلفية من خلال واجهات الاتصال المختلفة.

تتم تسمية كل مجموعة من بيانات التفريغ الجزئي التي تجمعها الوحدة بمعلمات زمنية مقابلة بناءً على ما إذا كان يتم إدخال إشارة الطابع الزمني أو إشارة الطور. بعد المعالجة بواسطة الخوارزمية، يتم تخزين البيانات محليًا أولاً، ثم يتم إرسالها إلى الخادم وفقًا لتعليمات البرنامج من جانب الخادم. وهذا يضمن الطبيعة المنهجية للبيانات، وعدم تفويت الإشارات المميزة مثل إشارات التفريغ الجزئي، ولا يسبب ازدحام الاتصالات.

تقوم الوحدة بحساب القيم القصوى والفعالة لإشارة التفريغ الجزئي لكل دورة قياس يحددها النظام، وتضيف طابعًا زمنيًا، وترسله إلى برنامج الخادم.

I. اختبار الموجات فوق الصوتية

استنادا إلى مبدأ الانبعاث الصوتي (AE)، يتم استخدام أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية لجمع إشارات الموجات فوق الصوتية المنبعثة أثناء التفريغ الجزئي للمعدات الكهربائية. الموجات الصوتية التي تولدها المعدات الكهربائية أثناء التفريغ لها طيف ترددي واسع يتراوح من عشرات هرتز. يمكن للأذن البشرية سماع الإشارات ذات الترددات التي تصل إلى بضعة ميغاهرتز وأقل من 20 كيلوهرتز، في حين لا يمكن استقبال الإشارات فوق الصوتية ذات الترددات الأعلى من ذلك إلا بواسطة أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية. من خلال الكشف عن السعة والمرحلة والتردد والضوضاء وما إلى ذلك للإشارة الصوتية، بالإضافة إلى علاقتها بجهد التشغيل (المطبق)، بناءً على العلاقة بين الطاقة الصادرة عن التفريغ والطاقة الصوتية، يمكن أن تنعكس درجة وموقع عيوب العزل في المعدات الكهربائية مثل المفاتيح الكهربائية بشكل فعال.

يظهر مبدأ اختبار الموجات فوق الصوتية في الشكل 2.1.

الصورة 2.1 مبدأ الكشف بالموجات فوق الصوتية (AE).

ثانيا. كشف الموجات الأرضية العابرة

تعتمد مراقبة التفريغ الجزئي للموجة الأرضية العابرة على نطاق التردد 3-100 ميجا هرتز، والذي نادرًا ما ينبعث من معدات الطاقة العادية. الحقائق الأساسية للإشارات الكهرومغناطيسية العابرة. عند حدوث تفريغ جزئي داخل معدات التبديل، يتم توليد موجات كهرومغناطيسية. لا يمكن لهذه الموجات الكهرومغناطيسية أن تنتشر إلا من خلال القنوات الموجودة بين الأغلفة المعدنية لخزانة المفاتيح. قد تكون هذه القنوات عبارة عن فجوات أو حشوات أو مكونات عازلة أخرى بين الأغلفة المعدنية. عندما الموجات الكهرومغناطيسية. يتم إنشاء (TEV) في نفس الوقت على العلبة المعدنية لخزانة المفاتيح، والتي يمكن قياسها بواسطة جهاز استشعار يوضع على العلبة المعدنية.

يظهر مبدأ الكشف عن الموجات الأرضية العابرة في الشكل 2.2.

الصورة 2.2 المخطط الرئيسي للكشف عن الموجة الأرضية العابرة (TEV).

2.2 مبدأ قياس درجة الحرارة

I. مبدأ استخراج الطاقة التعريفي للمجال الكهربائي عالي الجهد

الشكل 2.3 رسم تخطيطي لمبدأ استخراج الطاقة الفضائية للمجال الكهربائي

يتم تشغيل هذا المستشعر عن طريق تحريض المجال الكهربائي عالي الجهد. تختلف طريقة استخراج الطاقة هذه عن طريقة استخراج الطاقة المقطعية بالاستشعار الحالي. تتطلب أجهزة CT المستشعرة للتيار وجود تيار في خط استخراج الطاقة؛ إذا لم يكن هناك تيار أو كان التيار منخفضًا جدًا، فلا يمكن استخراج الطاقة، ولا يمكن تشغيل الجهاز. لا يتطلب استخراج الطاقة الحثية للمجال الكهربائي عالي الجهد تيارًا؛ هناك حاجة فقط إلى الجهد العالي. يظهر مبدأ عملها في الشكل 2.3.

ثانيا. مبدأ استخراج الطاقة التعريفي الحالي

يتكون جهاز حصاد الطاقة التعريفي الحالي من جزأين: محول حصاد الطاقة ووحدة طاقة حصاد الطاقة. يظهر مبدأ عملها في الشكل 2.4.

الشكل 2.4 رسم تخطيطي لمبدأ استخراج الطاقة الحثية الحالية

يحصل هذا الجهاز على الطاقة الكهربائية من خط النقل من خلال محول حصاد الطاقة، ثم يقوم بإدخالها إلى وحدة طاقة حصاد الطاقة. تعمل وحدة طاقة تجميع الطاقة على تصحيح وتصفية الطاقة وتحقق إنتاجًا معزولًا ومنظمًا. تحتوي وحدة طاقة حصاد الطاقة على دائرة تنظيم وحماية لاستخراج الطاقة، والتي يمكنها ضبط وتقييد مدخلات الطاقة الكهربائية إلى الوحدة في الوقت الفعلي، وامتصاص التيارات الكبيرة اللحظية، والتأكد من أن الوحدة لا تزال قادرة على إخراج جهد ثابت عندما يكون التيار في خط النقل غير مستقر.

2.3 مبدأ قياس التسرب الحالي

نظرًا لأن تيار التدريع صغير جدًا، فمن الصعب مراقبته، لذلك لا يمكن استخدام محولات التيار من النوع المفتوح؛ يمكن استخدام محولات التيار المغلقة فقط. علاوة على ذلك، يجب اعتماد طريقة الرقمنة المحلية، بإضافة دائرة الحصول على البيانات المكونة من متحكم دقيق، ومحول AD، ودوائر إلكترونية أخرى إلى محول التيار للحصول على إشارة التيار الضعيفة، ومعالجتها باستخدام خوارزمية FFT، ومن ثم إرسالها عبر ناقل البيانات.

3 مكونات الأجهزة

3.1 جهاز اكتساب التفريغ الجزئي

I. الوظائف الأساسية لجهاز الحصول على التفريغ الجزئي

  1. لديها وظيفة حفظ وتصدير بيانات الكشف.
  2. لديها وظيفة الاختبار الذاتي والقدرة على تحميل إشارة الاختبار الذاتي إلى وحدة المراقبة الطرفية.
  3. واجهة التحميل مع البوابة الذكية تدعم الاتصال اللاسلكي أو RS485. الواجهة تدعم Modbus. يمكن لبروتوكول الاتصال تحميل إشارات الإنذار مثل بيانات المراقبة وشذوذ التفريغ الجزئي ومخططات الطيف إلى وحدة المراقبة الطرفية وفقًا للبروتوكولات القياسية.
  4. يعمل تصميم الجسم المصنوع بالكامل من الألومنيوم على تحسين أداء تبديد الحرارة بشكل فعال.
  5. يمكن توصيل كتلة طرفية إمداد الطاقة DC الاختيارية بسلك مرن متعدد الجدائل مقاس 1 مم².
  6. يعمل المنتج بشكل مستقر وله عمر خدمة لا يقل عن 10 سنوات في ظل الظروف العادية.
  7. تركيب السكك الحديدية والتركيب على الحائط، لتناسب بيئات التطبيقات المختلفة.

ثانيا. المعلمات الفنية لجهاز الحصول على التفريغ الجزئي

1) جهد مصدر الطاقة: تيار متردد/تيار مستمر 85-265 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، أو تيار مستمر 24 ~ 48 فولت ± 20%، الطاقة < 9 وات.

2) بيئة العمل: درجة الحرارة: -40 درجة مئوية ~85 درجة مئوية؛ الرطوبة: ≥99%.

  • تصنيف الحماية: IP65.
  • طريقة اتصال المستشعر: LoRa اللاسلكي احصل على معلومات الراديو الأرضية/الموجات فوق الصوتية العابرة؛
  • واجهات الاتصال: تتضمن RS485، وEthernet، وUSB. واجهات الاتصالات، الخ.
  • الأبعاد الخارجية: 153 ملم × 147 ملم × 42 ملم

مستشعر ذكي 2 في 1

I. نظرة عامة

يتم تصنيف أجهزة استشعار التفريغ الجزئي إلى أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة استشعار للجهد الأرضي العابر، وأجهزة استشعار للجهد الأرضي بالموجات فوق الصوتية/العابرة، يتم تكوينها وفقًا للاحتياجات الهندسية الفعلية.

  1. باستخدام TEV وAE يتضمن مبدأ الكشف الحصول في الوقت الحقيقي ومعالجة إشارات التفريغ الجزئي للموجة الأرضية العابرة وإشارات الموجات فوق الصوتية.
  2. طريقة الاتصال: لورا لاسلكي.
  3. يصل مستوى الحماية إلى IP65.
  4. يستخدم المستشعر ملحقًا مغناطيسيًا، مما يسمح بتركيبه وتثبيته في خزانات مختلفة. يلتصق سطح المستشعر تمامًا بسطح الخزانة التي يتم قياسها. يحتوي المستشعر على أسنان مضادة للانزلاق لمنع التحول بعد التثبيت. يجب أن يكون المستشعر صغير الحجم لتقليل المساحة المشغولة داخل الخزانة بعد التثبيت.
  5. يعمل المنتج بشكل مستقر وله عمر خدمة لا يقل عن 10 سنوات في ظل الظروف العادية.

جهاز استشعار مزدوج الوضع بالموجات فوق الصوتية/الجهد الأرضي العابر

ثانيا. المعلمات الفنية للموجة الكهربائية الأرضية / المستشعر الكهرومغناطيسي بالموجات فوق الصوتية

  1.  مقاومة درجة الحرارة والرطوبة: 40 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية و90% رطوبة نسبية ± 3% رطوبة نسبية، 24 ساعة؛ درجة حرارة التشغيل المحيطة: -40 درجة مئوية ~85 درجة مئوية؛ الرطوبة: ≥99%.
  2. عرض النطاق الترددي: موجة أرضية 3MHz-100MHz؛ الموجات فوق الصوتية 20 كيلو هرتز -500 كيلو هرتز.
  3. مصدر الطاقة: 3.7 فولت، بطارية مدمجة؛
  4. الحساسية: ≥ 40 ديسيبل.
  5. الخطأ الخطي: ≥ 20%.
  6. نطاق القياس: 0 ~ 60 ديسيبل.
  7. القرار: 0.1 ديسيبل.

3.2 مستشعر درجة الحرارة السلبي اللاسلكي

I. مستشعر درجة الحرارة مدعوم باستشعار الجهد

يستخدم مستشعر درجة الحرارة هذا مبدأ تحريض الجهد للحصول على الطاقة. إنه مدمج في القابس العازل لملحق الوحدة الرئيسية الحلقية وهو على اتصال مباشر وقريب بنقطة التسخين، لذلك يمكنه أن يعكس درجة حرارة نقطة التسخين بدقة.

معلمات استشعار درجة الحرارة
نطاق قياس درجة الحرارة -30 درجة مئوية ~ 135 درجة مئوية
دقة قياس درجة الحرارة ± (القراءة القياسية × 1% + 1 درجة مئوية)
دقة 0.1 درجة مئوية
حجم المستشعر بنيت في المكونات العازلة
مزود الطاقة طاقة حثية، لا تحتاج إلى بطارية، CT
دورة القياس وقت التشغيل الأولي أقل من 20 دقيقة، ودورة القياس أقل من 3 دقائق
معيار الترددات اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز
مسافة الإرسال: 100 م (بيئة مفتوحة)
دفعة الجهد العالي 15 كيلو فولت ± 10 مرات
تحمل الجهد 15 كيلو فولت/3 دقائق، عادي
التفريغ الجزئي 15 كيلو فولت، أقل من 10 قطعة

ثانيا. مستشعر درجة الحرارة لتوليد الطاقة في التصوير المقطعي الناعم

معلمات مستشعر درجة حرارة تغذية الطاقة للأشعة المقطعية الناعمة
نطاق قياس درجة الحرارة -20 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
دقة قياس درجة الحرارة ± (القراءة القياسية × 1% + 1°C)
دقة 0.1 درجة مئوية
طريقة إمداد الطاقة يتم استخلاص الطاقة من أجهزة الاستشعار الحالية، مما يلغي الحاجة إلى البطاريات.
الحد الأدنى من التشغيل الحالي 3 أ
معايير الترددات الراديوية 2.4 جيجا هرتز

3.3 جهاز الاستشعار الحالي الرقمي

  • نطاق قياس مستشعر التيار الرقمي DCT-100: 1 مللي أمبير ~ 2000 مللي أمبير
  • الدقة: ± (1% القيمة القياسية + 0.1 مللي أمبير)

4 صور للمعدات

4.1 محولات طاقة الرياح

موصل على شكل حرف T، سلك التأريض، مستشعر التيار الرقمي

المعدات الداخلية لمحولات طاقة الرياح

4.2 الوحدة الرئيسية الدائرية

الوحدة الرئيسية الحلقية – قبل وبعد تركيب المقابس العازلة المستشعرة لدرجة الحرارة

الوحدة الرئيسية الحلقية – بعد تركيب القابس العازل المستشعر لدرجة الحرارة والغطاء الخلفي

4.3 خزانة التبديل

المنتجات ذات الصلة: