Sistem Pemantauan Secara Dalam Talian Kromatografi Minyak Transformer OGC-PS-OL
Sistem Pemantauan Dalam Talian Gas Terlarut dalam Minyak Transformer OGC-PS-OL Digital Pintar dengan Spektroskopi Fotoakustik QCL Generasi Ketiga, Komputasi Tepi, Diagnosis DGA Terbina Dalam, Integrasi Platform Awan, untuk Pengesanan Kegagalan Tersembunyi pada Transformer Kuasa.
- Penerangan
- Spesifikasi
- Aplikasi
- Kelebihan
- Soalan Lazim
- Produk yang Disyorkan
Penerangan
The OGC-PS-OL adalah sistem pemantauan dalam talian analisis gas terlarut (DGA) minyak transformer berperingkat profesional dengan kebolehpercayaan tinggi direka khas untuk pengesanan kegagalan tersembunyi dan amaran awal bagi transformer kuasa, transformer penukar, reaktor dan peralatan elektrik berminyak lain dalam grid kuasa 220 kV dan ke atas . Ia sepenuhnya mematuhi Piawaian Kelas A DL/T 1498.2-2025 , GB/T 17623-2017 dan IEC 60567-2011 piawaian, dengan menggunakan teknologi spektroskopi fotoakustik laser kaskade kuantum (QCL) generasi ketiga yang canggih, yang menghilangkan keperluan terhadap gas pembawa, lajur kromatografi dan sebarang bahan habis pakai.
Alat ini menampilkan inovasi arkitektur bersepadu komputasi tepi + platform awan yang menjamin pemprosesan data berkelajuan tinggi dan pemantauan masa nyata. Ia modul penghilangan gas vakum beredar minyak isipadu berterusan menyediakan pengekstrakan gas yang stabil dan cekap, manakala sel fotoakustik berkepekaan tinggi memberikan had pengesanan ultra-rendah. Dengan kitar analisis terpantas selama 30 minit, ia memberikan wawasan masa nyata mengenai keadaan dalaman transformer. Sistem diagnosis kegagalan DGA terbina dalam menyokong pelbagai algoritma piawaian antarabangsa, secara automatik mengenal pasti jenis kegagalan dan mengeluarkan amaran berperingkat.
Spesifikasi
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Parameter Sistem | |
| Standard pematuhan | DL/T 1498.2-2025 Kelas A, GB/T 17623-2017, DL/T 722-2014, IEC 60567-2011 |
| Prinsip pengesanan | Spektroskopi fotoakustik laser kaskade kuantum (QCL) generasi ketiga |
| Kaedah Penghilangan Gas | Pengeluaran vakum berterusan dengan edaran minyak isipadu sama |
| Kitar Analisis | 30 minit ~ 24 jam (boleh dilaraskan) |
| Arkitektur Kawalan | Komputasi tepi (FPGA+DSP) + platform awan |
| Penyimpanan Data Tempatan | ≥10 tahun data sejarah |
| Antara Muka Komunikasi | Ethernet, RS485, 4G/5G, gentian optik |
| Kesesuaian dengan SCADA/LIMS | Ya |
| Parameter pengesan | |
| GAS YANG BOLEH DIKESAN | H₂, CO, CO₂, CH₄, C₂H₄, C₂H₆, C₂H₂, O₂, N₂ (9 komponen) |
| Modul Pilihan | Kandungan air mikro (H₂O: 0~1000 ppm, ketepatan ±10%) |
| Had Pengesanan | |
| H₂ | ≤1 μL/L |
| C₂H₂ | ≤0,1 μL/L |
| CO | ≤2 μL/L |
| CO₂ | ≤5 μL/L |
| CH₄/C₂H₄/C₂H₆ | ≤0,1 μL/L |
| O2 | ≤10 μL/L |
| N2 | ≤20 μL/L |
| Ketepatan Kuantitatif | |
| Komponen ≥10μL/L | ≤±5% |
| Komponen <10μL/L | ≤±10% |
| Ketepatan Masa Retensi | ≤±0.5% |
| Ketepatan Luas Puncak | ≤±1% |
| Sistem Diagnostik DGA | |
| Algoritma Diagnostik | Nisbah tiga IEC, Segitiga David, Nisbah Rogers, Segitiga Duval |
| Jenis Kegagalan | 8 jenis kegagalan utama (pemanasan berlebihan, nyahcas, dll.) |
| Aras Amaran Awal | 4 tahap (Normal / Perhatian / Amaran / Kritikal) |
| Pembinaan Laporan | Laporan diagnosis DGA automatik (PDF/Excel) |
| Parameter Fizikal & Persekitaran | |
| Gred perlindungan | IP65 |
| Suhu operasi | −40 ℃ hingga +70 ℃ |
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ +85°C |
| Kelembapan | 5% hingga 95% RH, tanpa kondensasi |
| Bekalan Kuasa | AC 85V hingga 265V, 50/60Hz |
| Kehabisan kuasa | ≤150W |
| Dimensi | 600×500×1200 mm (T×L×D) |
| Berat | ~80 kg |
| Kaedah Pemasangan | Diletakkan di lantai atau dipasang pada dinding |
| Hayat Perkhidmatan | ≥10 tahun |
| Tempoh Penyelenggaraan Tanpa Perlu | ≥3 tahun |
| MTBF | ≥100,000 jam |
Aplikasi
Objek Ujian Utama
- Penubah tenaga : transformer utama 220kV hingga 1000kV, transformer penukar, transformer agihan
- Reaktor reaktor shunt, reaktor siri, reaktor perata
- Peralatan berminyak lain pemutar arus, pemutar voltan, pemutus litar
Senario Penggunaan Tipikal
- Syarikat grid kuasa pembinaan substesen pintar, pemantauan stesen penukar UHV, penyelenggaraan berdasarkan keadaan transformer
- Loji kuasa pemantauan transformer utama di loji kuasa haba, loji kuasa hidro, loji kuasa angin dan loji kuasa suria
- Syarikat industri berskala besar pengurusan peralatan kuasa di kilang keluli, kilang kimia, kilang penapisan minyak dan syarikat perlombongan
- Institusi ujian pihak ketiga penilaian status transformer, perkhidmatan diagnosis kegagalan
- Institut penyelidikan kuasa kajian penuaan penebat transformer, kajian mekanisme kegagalan
Kelebihan
Mematuhi Piawaian Antarabangsa Terkini
Sepenuhnya memenuhi piawaian Kelas A DL/T 1498.2-2025, tahap tertinggi dalam industri kuasa China → hasil ujian diiktiraf oleh sistem kuasa di seluruh dunia
Reka Bentuk Tanpa Bahan Pakai Terkemuka di Industri
Tiada gas pembawa, tiada lajur kromatografi, tiada penggantian penapis → kos penyelenggaraan tahunan dikurangkan sebanyak 90% berbanding sistem GC dalam talian tradisional
Kepekaan Ultra-Tinggi untuk Pengesanan Kegagalan Awal
Had pengesanan C₂H₂ serendah 0.1 μL/L, mengenal pasti kegagalan pelepasan awal secara tepat → mencegah kemalangan besar trafo yang disebabkan oleh kegagalan tersembunyi
Pemantauan Sebenar-Masa Secara Pantas
Analisis komponen penuh dalam masa terpantas 30 minit, pemantauan tanpa henti 24/7 → memberikan wawasan sebenar-masa mengenai keadaan dalaman trafo
Diagnosis DGA Komprehensif Terbina
Pelbagai algoritma piawaian antarabangsa, pengenalpastian kegagalan automatik dan penjanaan laporan → menghilangkan keperluan terhadap penganalisis DGA profesional, mengurangkan keperluan kemahiran
Kebolehpercayaan Gred Perindustrian
Perlindungan IP65, julat suhu luas dari -40℃ hingga +70℃, MTBF ≥100,000 jam → operasi stabil dalam persekitaran luar yang keras
Pemasangan yang Tidak Menyerang
Tiada pemadaman bekalan kuasa diperlukan, masa pemasangan <2 jam → meminimumkan kesan terhadap operasi grid kuasa
Soalan Lazim
Soalan: Apakah perbezaan antara spektroskopi fotoakustik dan kromatografi gas (GC) tradisional untuk pemantauan dalam talian?
A:
- Bahan Habis Pakai : Spektroskopi fotoakustik tidak memerlukan gas pembawa, lajur kromatografi atau penapis, manakala sistem GC memerlukan penggantian berkala bahan habis pakai ini
- Kos pemeliharaan : Sistem fotoakustik mempunyai kos penyelenggaraan tahunan 90% lebih rendah berbanding sistem GC
- Masa tindak balas : Sistem fotoakustik mempunyai kitaran analisis yang lebih pendek (30 minit berbanding 1–2 jam untuk GC)
- Kebolehtuan : Sistem fotoakustik tidak mempunyai bahagian bergerak dalam modul pengesanan, memberikan kebolehpercayaan yang lebih tinggi dan jangka hayat yang lebih panjang
- Pemasangan : Kedua-duanya bersifat tidak invasif, tetapi sistem fotoakustik lebih ringkas dan lebih mudah dipasang
Q: Adakah ia memerlukan gas pembawa atau bahan habis pakai lain?
A: Tidak. OGC-PS-OL menggunakan teknologi pengesanan laser fizikal tulen. Ia tidak memerlukan sebarang gas pembawa, lajur kromatografi, penapis atau bahan habis pakai lain semasa operasi. Ini mengelakkan risiko keselamatan dan ketidakselesaan berkaitan pengangkutan dan penggantian silinder gas, serta mengurangkan secara ketara kos operasi jangka panjang.
Q: Berapa kerap instrumen ini perlu dikalibrasi?
A: Instrumen ini menggunakan laser QCL berkestabilan tinggi dan teknologi pengesanan fotoakustik. Dalam keadaan penggunaan normal, kalibrasi hanya diperlukan sekali setiap 3 tahun dengan menggunakan gas piawai. Proses kalibrasi adalah mudah dan pantas, serta boleh dilakukan di lokasi tanpa perlu menanggalkan instrumen.
Soalan: Apakah kitaran analisis terpendek?
Jawapan: Kitaran analisis komponen penuh terpendek ialah 30 minit. Pengguna boleh menyesuaikan kitaran pensampelan dari 30 minit hingga 24 jam mengikut keperluan sebenar mereka. Bagi transformer kritikal, digalakkan menggunakan kitaran 30 minit untuk pemantauan masa nyata.