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MDK40 Dichteschalter

MDK40 Dichteschalter werden zur Überwachung der Dichte von SF verwendet.6 Sie können Gas in geschlossenen Behältern lagern und finden breite Anwendung in Mittelspannungsschaltanlagen und RMUs. Sie eignen sich für raue Umgebungsbedingungen im Freien.
Sie können vielfältige Lösungen zur Unterstützung neuer Umspannwerke sowie zur Sanierung und intelligenten Modernisierung bestehender Umspannwerke anbieten.

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    SF6 Gasisolierte RMU
    SF6 Gasisolierte Schaltanlagen

    Die Temperaturkompensation gewährleistet eine höhere Sollwertgenauigkeit.
    Kann bis zu drei Sätze von Mikroschalterkontakten bereitstellen, die ein sofortiges und präzises Schalten ermöglichen.
    Hohe Stoßfestigkeit.
    Normalerweise geschlossene Kontakte lösen aufgrund von Vibrationen keinen Fehlalarm aus.

    Messbereich

    0 bis 3 Balken Abs. (anpassbar)

    Genauigkeit des Sollwerts

    ±2,0 % bei –30 °C ~ +50 °C

    Schutzgrad

    IP42

    Umgebungsbedingungen

    -25 °C bis +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 % rF

    Leckrate

    ≤ 1 x 10-9 Pa · m3/s (Heliumleckprüfung)

    Prozessverbindung

    G1/4 (anpassbar)

    Installationsmethode

    Axial

    Elektrischer Anschluss

    Steckeranschlusskabelgröße: 0,2 mm² bis 2,5 mm²

    Isolationseigenschaften

    Isolationswiderstand: >100 MΩ (DC 500V)

    Spannungsfestigkeit: 2 kV, 50/60 Hz, 1 min

    Kontaktart

    Mikroschalter

    Auswirkungsbewertung

    30 g

    Elektrische Kontaktparameter

    30 W/50 VA, 1 A (Obergrenze)

    220 VDC/380 V 50/60 Hz (Obergrenze)

    Gewicht

    0,3 kg

    Druckelement

    Bellow

    Unterschiedliche Messbereiche, breiter Temperaturbereich
    Messmedium: SF6Luft, N2、SF6+N2 und andere Gase

    SF6 Online-Überwachungssystem für GIS-Hochspannungsverteilerraum

    In modernen Stromversorgungssystemen sind Hochspannungsschaltanlagen kritische Komponenten. Um den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Anlagen zu gewährleisten, spielen SF6-Überwachungssysteme eine wichtige Rolle bei der Instandhaltung der Hochspannungsschaltanlagen. Dieser Artikel untersucht die Anwendung und Bedeutung von SF6-Überwachungssystemen in Hochspannungsschaltanlagen von GIS-Systemen.

    Die Bedeutung von SF6-Überwachungssystemen in Hochspannungsverteilerräumen
    Hochspannungsschalter gehören zu den wichtigsten Anlagen in Kraftwerken und Umspannwerken. Um die zuverlässige Einspeisung von Energieprojekten in das Stromnetz zu gewährleisten, ist der ordnungsgemäße und zuverlässige Betrieb der Hochspannungsschalter und anderer Anlagen unerlässlich. Bei GIS-Anlagen für Hochspannungsschalter sind die SF6-Wartungsgasdichte und der Spurenfeuchtegehalt entscheidend für deren zuverlässigen Betrieb.
    Um den ordnungsgemäßen Betrieb von Hochspannungsschaltern zu gewährleisten, muss die SF6-Dichte einen bestimmten Standardwert nicht unterschreiten. Daher muss die SF6-Gasdichte in Hochspannungsschaltern in Echtzeit überwacht werden. Herkömmliche Messmethoden verwenden meist Zeigerinstrumente und erfordern die manuelle Datenerfassung durch das Personal vor Ort. Dies hat den Nachteil einer geringen Messgenauigkeit und einer umständlichen Ablesung. Zudem können Fehlmessungen durch Unachtsamkeit des Personals entstehen, was die standardisierte Verwaltung der Messdaten erschwert. Tritt ein Leck auf und sinkt die relative Dichte nicht unter den Alarmwert, ist es für das zuständige Personal schwierig, das Leck zu erkennen und den genauen Zeitpunkt und Ablauf des Lecks zu dokumentieren. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem schwerwiegenden Sicherheitsunfall führen.
    Als Antwort auf die oben genannte Nachfrage nach einer Online-Überwachung von SF6 im Hochspannungsverteilerraum ist das SF6-Überwachungssystem eine Lösung für die Erfassung von SF6-Konzentration, Sauerstoffgehalt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der natürlichen Umgebung des GIS-Systems, um ein Austreten von SF6-Gas zu vermeiden, das zu einem niedrigen Sauerstoffgehalt und einer Gefährdung des betroffenen Personals führen könnte.

    Praktische Anwendung von SF6-Überwachungssystemen
    Im Hochspannungsverteilerraum ermöglicht das SF6-Überwachungssystem die Echtzeit-Überwachung von Gasdichte und -feuchtigkeit. Dadurch werden Messabweichungen vermieden, die bei herkömmlichen Methoden durch Gasaustritt und -wiederaufblähung entstehen. Dank Online-Überwachung erkennt das System Gaslecks rechtzeitig und alarmiert automatisch, um ein schnelles Eingreifen und somit die Vermeidung von Unfällen zu gewährleisten.
    • Genaue Gasüberwachungs- und Alarmfunktion
    Das SF6-Überwachungssystem misst präzise den Gas- und Feuchtigkeitsgehalt. Durch die Echtzeit-Datenüberwachung gibt es sofort einen Alarm aus, wenn die Gaskonzentration den Grenzwert überschreitet oder der Sauerstoffgehalt zu niedrig ist. Zusätzlich verfügt das System über Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachungsfunktionen, die Umgebungsänderungen in Echtzeit erfassen und so die Stabilität des Raumklimas gewährleisten.
    • Automatische Belüftung und Fernalarm
    Wird eine zu hohe SF6-Gaskonzentration oder ein zu niedriger Sauerstoffgehalt festgestellt, schaltet das SF6-Überwachungssystem automatisch den Abluftventilator ein, um die Gaskonzentration wieder in einen sicheren Bereich zu bringen. Gleichzeitig unterstützt das System eine Fernalarmfunktion, sodass die Mitarbeiter den Status des Verteilerraums in Echtzeit auf einem Endgerät einsehen können. Dies erhöht die Sicherheit und die Arbeitseffizienz zusätzlich.
    • Komfortable Datenverwaltung und historische Abfrage
    Das SF6-Überwachungssystem verfügt über eine detaillierte Funktion zur Aufzeichnung historischer Daten, sodass Benutzer jederzeit auf vergangene Daten zugreifen und diese analysieren und verwalten können. Dies unterstützt das Wartungspersonal nicht nur bei der Überwachung von Änderungen der Gaskonzentration, sondern liefert auch zuverlässige Daten für den langfristigen Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen.

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