Testador Automático GDOH-II de Teor de Gás em Óleo Isolante
Testador Digital Inteligente Totalmente Automático de Conteúdo de Gás em Óleo Isolante GDOH-II com Tecnologia de Pressão Diferencial a Vácuo, Câmara de Desgaseificação Totalmente Metálica, Sensor de Pressão Diferencial Importado, Conversão Automática de Valor Padrão, para Detecção do Conteúdo de Gás em Óleo Isolante de Transformadores de Potência.
- Descrição
- Especificações
- Aplicações
- Vantagens
- Perguntas Frequentes
- Produtos Recomendados
Descrição
O GDOH-II é um testador profissional e totalmente automático de teor de gás em óleo isolante projetado exclusivamente para avaliação da qualidade do óleo isolante utilizado em transformadores de potência, transformadores de instrumentos, capacitores e outros equipamentos elétricos cheios de óleo . Está plenamente em conformidade com as normas DL/T 423-2009 , GB/T 7595-2017 e IEC 60567-2011 normas, adotando o método internacionalmente reconhecido de pressão diferencial a vácuo (Método A da DL/T 423), que fornece resultados de medição precisos e confiáveis.
O instrumento possui um inovador câmara de desgaseificação selada totalmente metálica que elimina os problemas de fragilidade e vedação inadequada dos testadores tradicionais em vidro. Seu sensor eletrônico de pressão diferencial de alta precisão importado garante medição estável e precisa de pressão, com limite mínimo de detecção de ≤0,2%. Com operação totalmente automática em um único clique, conclui todo o processo de ensaio, incluindo injeção da amostra, lavagem da tubulação, desgaseificação a vácuo, medição de pressão, conversão do valor padrão e impressão do resultado, sem intervenção manual.
Especificações
| Parâmetro | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Parâmetros do sistema | |
| Padrão de conformidade | DL/T 423-2009, GB/T 7595-2017, IEC 60567-2011, ASTM D3612 |
| Princípio de Teste | Método de pressão diferencial a vácuo (Método A da DL/T 423) |
| Modo de Operação | Teste totalmente automático com um clique |
| Exibição | tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, resolução 800 × 480 |
| Armazenamento de Dados | 1.000 grupos de resultados de teste |
| Exportação de Dados | USB 2.0 (formato Excel) |
| Impressora | Impressora térmica de alta velocidade, largura de papel de 58 mm |
| Parâmetros de ensaio | |
| Faixa de teste | 0,1% a 10% (fração em volume) |
| Limite Mínimo de Detecção | ≤0.2% |
| Precisão | Atende aos requisitos de precisão da DL/T 423-2009 |
| Hora do Teste | ≤7 minutos por amostra |
| Consumo de amostra | ~40 mL por ensaio (incluindo lavagem) |
| Controle de temperatura | |
| Faixa de Temperatura | Temperatura ambiente +5 ℃ a 70 ℃ |
| Precisão de temperatura | ±0.5℃ |
| Resolução de temperatura | 0.1℃ |
| Câmara de desgaseificação | |
| Material | Aço inoxidável |
| Volume | ~300 mL |
| Vácuo Final | ≤5Pa |
| Sistema de vácuo | |
| Tipo de bomba | Bomba de vácuo rotativa embutida |
| Velocidade de bombeamento | 2 L/s |
| Fonte de Alimentação | |
| Potência de entrada | CA 220 V ±10 %, 50 Hz |
| Consumo de energia | ≤350W |
| Parâmetros físicos | |
| Dimensões | 450 × 325 × 350 mm (C × L × A) |
| Peso | ~20 kg (incluindo todos os componentes) |
| Habitação | Aço laminado a frio com pintura eletrostática |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Temperatura de operação | 5 ℃ ~ +40 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ +60°C |
| Umidade | ≤85% UR (sem condensação) |
Aplicações
Objetos Principais de Teste
- Óleos para a indústria elétrica : óleo para transformadores, óleo para disjuntores, óleo para capacitores, óleo para cabos
- Equipamentos cheios de óleo : Transformadores de potência, transformadores de instrumentos, capacitores, disjuntores, reatores
Cenários de Uso Típicos
- Empresas de energia elétrica manutenção preventiva de transformadores, ensaios regulares de óleo isolante, diagnóstico de falhas
- Fabricantes de transformadores : Controle de qualidade de fábrica, ensaios de tipo, serviço pós-venda
- Empresas de tratamento de óleo inspeção de qualidade da regeneração de óleo isolante, controle do processo de filtração a vácuo do óleo
- Instituições independentes de ensaios : Ensaios de qualidade do óleo, avaliação de desempenho, arbitragem de qualidade
- Empresas industriais : Ensaios e manutenção de óleo em equipamentos internos de energia
Vantagens
Conformidade com as Mais Recentes Normas Internacionais
Atende integralmente a norma chinesa da indústria elétrica DL/T 423-2009, a norma nacional GB/T 7595 e a norma internacional IEC 60567 → os resultados dos ensaios são reconhecidos mundialmente
Tecnologia de Pressão Diferencial a Vácuo Líder no Setor
Câmara de desgaseificação totalmente metálica com vedação hermética e sensor de alta precisão importado → garante resultados de medição precisos e confiáveis, sem vazamentos e com longa vida útil
teste Ultra-Rápido em 7 Minutos
Teste completo em menos de 7 minutos, 3 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais → melhora significativamente a eficiência dos testes
Operação Totalmente Automática com Um Clique
Completa automaticamente todas as etapas do teste, incluindo lavagem, desgaseificação, medição e conversão → reduz os requisitos de habilidade do operador e elimina erros humanos
Conversão Automática de Valores-Padrão
Sensores integrados de pressão atmosférica e temperatura, que convertem automaticamente os resultados para o estado-padrão → garante que os resultados dos testes sejam comparáveis em regiões de diferentes altitudes
Função Abrangente de Gerenciamento de Dados
armazenamento de até 1000 grupos de dados, exportação via USB e impressão automática → simplifica a gestão de dados e a geração de relatórios
Perguntas Frequentes
P: Qual é o princípio do método de pressão diferencial a vácuo para detecção de teor de gás?
R: O princípio baseia-se na Lei de Henry: quando um determinado volume de amostra de óleo é colocado em uma câmara de vácuo selada, o gás dissolvido no óleo é liberado devido à redução da pressão. Medindo a diferença de pressão gerada pelo gás liberado e combinando essa medição com o volume da amostra de óleo, a temperatura e a pressão atmosférica, é possível calcular com precisão o teor de gás na amostra de óleo no estado-padrão (0 °C, 101,3 kPa). Este método constitui o padrão internacional para detecção do teor de gás em óleos isolantes.
P: Quanto tempo leva, em média, um teste típico?
A: Um teste completo, incluindo a limpeza da tubulação, aquecimento até a temperatura de ensaio, desgaseificação a vácuo, medição de pressão e cálculo do resultado, leva aproximadamente 6–7 minutos . Isso é muito mais rápido do que os métodos tradicionais de cromatografia gasosa, que normalmente levam de 30 a 60 minutos.
P: É necessário utilizar fontes externas de gás ou reagentes?
R: Não. O GDOH-II adota um design totalmente integrado, com bomba de vácuo embutida e todos os componentes necessários. Não requer nenhuma fonte externa de gás, gases de arraste ou reagentes químicos, tornando-o muito prático de usar e com baixo custo operacional.
P: Como calibrar o instrumento?
R: O instrumento possui um programa embutido de calibração por injeção de gás padrão. Os usuários podem injetar um volume conhecido de ar padrão na câmara de desgaseificação, e o instrumento calculará automaticamente o coeficiente de calibração e ajustará os resultados das medições. Esse método de calibração é simples, rápido e preciso.
P: Pode ser utilizado para ensaios in loco?
A: Sim. O GDOH-II possui um design compacto e portátil, com um peso total de apenas 20 kg. Não requer nenhum equipamento auxiliar externo e pode ser facilmente transportado para o local de ensaio. É adequado tanto para aplicações em laboratório quanto in loco.