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ZMJ60XD Dichtemonitore

Die Dichtemonitore ZMJ60XD dienen der Überwachung der SF6-Gasdichte in geschlossenen Behältern. Sie zeigen die Gasdichte an und geben ein Signal aus, sobald die eingestellten Werte erreicht sind. Sie sind für die Überwachung von Hochspannungssystemen konzipiert und bieten vielfältige Lösungen für den Bau neuer Umspannwerke sowie die Modernisierung und den Ausbau bestehender Anlagen.

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    SF6 Gasisolierte Schaltanlagen (GIS)
    SF6 Isolierte Leistungsschalter
    SF6 Isolierter, mastmontierter Schalter
    SF6 Isolierte Transformatoren
    SF6 Isolierte Stromwandler oder Spannungswandler
    SF6 Isolierte Stromschienensysteme

    Höhere Genauigkeit durch Referenzkammer-Temperaturkompensationstechnologie.
    Geeignet für die Installation im Innen- und Außenbereich.
    Mikroschalter, der frei zwischen normalerweise geöffnetem und normalerweise geschlossenem Zustand umschalten kann.
    Bis zu 4 Schalterpaare, vielfältige Optionen wie doppelte Alarme und doppelte Verriegelungen können realisiert werden, wodurch die Überwachung sicherer und zuverlässiger wird.
    Hohe Stoßfestigkeit.
    Kein Ölnachfüllen nötig, kein Risiko eines Ölaustritts.
    Normalerweise geschlossene Kontakte lösen aufgrund von Vibrationen keinen Fehlalarm aus.

    Skalenbereich

    -0,1 bis 0,9 MPa

    Genauigkeit des Sollwerts

    ±10 kPa bei -30 °C bis +60 °C (Gasphase)

    Genauigkeit des Indikators

    Innerhalb des Messbereichs ±10 kPa bei 20 °C ±1 °C

    Schutzgrad

    IP65

    Umgebungsbedingungen

    -20 °C bis +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 % rF

    Leckrate

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

    Prozessverbindung

    M20×1,5 (anpassbar)

    Installationsmethode

    Radial oder axial

    Elektrischer Anschluss

    Steckbarer Stecker,

    Drahtdurchmesser 0,2 bis 2,5 mm²

    Isolationseigenschaften

    Isolationswiderstand: > 100 MΩ (DC 500V )

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

    Kontaktart

    Mikroschalter

    Auswirkungsbewertung

    50 g

    Elektrische Kontaktparameter

    10 (1,5) A, 250 V Wechselstrom

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

    Fensterglas

    Verbundsicherheitsglas

    Gewicht

    ≈ 1,0 kg

    Druckelement

    Bellow

    Breiterer Temperaturbereich: -40°~ +60℃
    Messmedium: SF6Luft, N2, SF6 + N2 und andere Gase

    Grundlagen der elektrischen Sicherheit: Spezifikationen für die Einrichtung eines SF6-Gasdichtemessgeräts

    Notwendigkeit von SF6-Gasdichtemessgeräten
    Umweltschutz: Angesichts der gravierenden globalen Klimakrise ist die Reduzierung von Treibhausgasemissionen international ein Konsens. SF6 ist ein starkes Treibhausgas und stellt nach einem Austritt eine erhebliche Umweltgefahr dar. Mithilfe von SF6-Gasdichtemessgeräten lassen sich Lecks rechtzeitig erkennen, sodass wirksame Maßnahmen zur Minderung negativer Umweltauswirkungen ergriffen werden können.
    Anlagensicherheit: SF6-Gaslecks beeinträchtigen die Isolationsleistung von Anlagen und erhöhen somit die Ausfallwahrscheinlichkeit. Durch die regelmäßige Überwachung der Gaskonzentrationen mit SF6-Gasdichtemessgeräten lassen sich Anlagenausfälle wirksam verhindern und der sichere und stabile Betrieb des Stromnetzes gewährleisten.
    •Regulatorische Anforderungen: Viele Länder und Regionen haben strenge Vorschriften für die Verwendung und Emission von SF6-Gas erlassen. Die vorschriftsmäßige Installation von SF6-Gasdichtemessgeräten ist sowohl eine Verantwortung gegenüber dem Umweltschutz als auch eine zwingende gesetzliche Verpflichtung.

    Standardisierte Installation von SF6-Gasdichtemessgeräten
    • Standortwahl und Anordnung: SF6-Gasdichtemessgeräte sollten an kritischen Stellen im Betriebsumfeld der Anlage platziert werden, an denen Gaslecks wahrscheinlich auftreten, z. B. an Verbindungsstellen, Ventilen und Dichtungen gasisolierter Geräte. Zusätzlich sind die Gasströmungsrichtung und die Belüftung der Umgebung zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Messgeräte Änderungen der Gaskonzentration umgehend erfassen können.
    Wahl der Detektionstechnologie: Der Markt bietet derzeit eine Vielzahl von Technologien zur Schwefelhexafluorid-Gasdetektion, darunter Infrarotspektroskopie, Gaschromatographie und elektrochemische Sensoren. Die am besten geeignete Detektionstechnologie sollte anhand der tatsächlichen Bedürfnisse, der erforderlichen Detektionsgenauigkeit und des Budgets ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Detektionsgeräte eine hohe Empfindlichkeit und Stabilität aufweisen, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.
    Regelmäßige Kalibrierung und Wartung: Um den langfristig stabilen Betrieb von SF6-Gasdichtemessgeräten zu gewährleisten, sind regelmäßige Kalibrierung und Wartung unerlässlich. Es sollte ein detaillierter Wartungsplan erstellt werden, der die rechtzeitige Kalibrierung, Reinigung und Inspektion der Messgeräte umfasst, um deren einwandfreien Betriebszustand sicherzustellen.
    •Datenüberwachung und -aufzeichnung: SF6-Gasdichtemessgeräte sind in der Regel mit Datenerfassungs- und Überwachungssystemen ausgestattet, um Gaskonzentrationsänderungen in Echtzeit zu überwachen und die Daten zu speichern. Durch die Einrichtung eines umfassenden Datenüberwachungssystems können Gaslecks schnell erkannt werden, was eine solide Grundlage für die nachfolgende Analyse und Entscheidungsfindung schafft.
    •Personalschulung und Notfallpläne: Für das Personal, das SF6-Gasdichtemessgeräte bedient und wartet, sollten spezielle Schulungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass es die Gerätebedienung und -wartung fachgerecht beherrscht. Darüber hinaus sollten Notfallpläne entwickelt werden, um im Falle von Gaslecks durch schnelles Handeln die Sicherheit von Personal und Ausrüstung zu gewährleisten.
    Die standardisierte Installation von SF6-Gasdichtemessgeräten ist ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit und des Umweltschutzes. Durch eine geeignete Standortwahl, die Wahl der passenden Technologie, regelmäßige Wartung und effektive Datenüberwachung lässt sich das Risiko von SF6-Gasleckagen deutlich reduzieren und so der sichere und stabile Betrieb des Stromnetzes gewährleisten. Dank kontinuierlicher technologischer Fortschritte werden zukünftig voraussichtlich noch fortschrittlichere Gasdetektionstechnologien und -geräte zur Verfügung stehen, die das Management der elektrischen Sicherheit weiter verbessern werden.

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