产品中心
一、LYWSY-Ⅲ便携式微水仪产品介绍
LYWSY-Ⅲ便携式微水仪、 智能露点仪采用进口高精度露点传感器集成、具有精度高和测量速度快等特点。它不受粉尘粒子和大多数化学物污染的影响,适合工业环境中使用。仪器采用触摸屏操作及友好人机交互界面,可以更直观的读取测量参数。现场操作简单,只需要在配备的快速接头上插入气管即可测量。特别适用于压缩空气、电力SF6气体、电厂H2气体等各种气体的微量水分测量。
二、LYWSY-Ⅲ便携式微水仪产品优点
仪器自校准功能 彩色触屏操作
友好的显示界面 体积小,易于携带
现场操作简单 采用电子质量流量计
多参数同时显示 热敏快速打印机
测量过程曲线跟踪、动态显示 U盘数据下载
锂电池供电,交直流两用
三、LYWSY-Ⅲ便携式微水仪技术参数
测量参数
露点范围: -80…+20℃ Td
量程可订制
温度范围: -40…+80℃
性能
露点精度: ±1℃ Td
温度精度: ±0.5℃
湿度精度: ±4.5%
响应时间
-60→-20℃ Td 5S(63%) 15S(90%)
-20→-60℃ Td 45S(63%) 600S(90%)
工作环境
工作温度: -20…+60℃
相对湿度: 0…95%RH
流量: 0.5…0.6L/min
被测气体: Air/N2/SF6
供电
供电方式 AC220V/锂电池
显示
显示方式: 800*480高清晰触摸屏
显示参数: 露点温度(℃ Td/f)
含水量PPMV
含水量PP20
流量L/min
温度(℃)/湿度(%)
气路连接
气路连接方式: 自锁快速接头
一般参数
功 率: < 5W
电池工作时间: >8小时
接头材质: 不锈钢
携带方式: 把手
尺寸: 320mm*275mm*235mm
安全注意事项
感谢使用本公司生产的便携式露点仪!
本说明书主要为用户提供本机技术指标、系统操作、校准服务等资讯。由于使用不当或错误的操作,可能会导致意外事故的发生,并影响产品的使用性能和寿命。为了使本系统更好地发挥性能,从而更好地为您服务,请您务必在使用本产品前认真阅读说明书。
产品安全使用说明:
使用外部电源给仪器供电或充电时请使用交流220V电源,请勿使用380V交流电源,使用时必须规范接地。
对仪器进行充电时,须有人看守,仪器长期不使用时请拔掉电源线。
非经授权不得改变仪器内的部件和接线。对内部电气器件非经授权的任何拆卸和改动将使其保修权利失效。本公司也不对由此引起的各项后果承担任何责任。
通电测试前,确认所有接线正确,插头连接可靠,部件固定牢固,环境符合设备使用要求。
禁止使用本仪器测量有毒或腐蚀性的气体。
禁止在雨天进行测量,防止雨水进入仪器。
由于产品的改进,手册的内容可能改变,恕不另行通知。
LYWSY-Ⅲ便携式微水仪系统操作
一、 测量注意事项
便携式露点仪所测量的露点值为常压露点。
本仪器有自动校准功能,通电5分钟内为系统自动校准时间, 5分钟后可读取数据。
禁止堵住出气口,避免出现读数偏差。
禁止在有毒或腐蚀性气体的环境下测量。
气管温度不得低于露点温度,否则会出现气管结露现象,导致测量结果出现严重偏差。
建议使用内壁抛光不锈钢气管或聚四氟乙烯(PTFE)气管,低露点时强烈建议使用内壁抛光不锈钢气管。禁止使用 PVC 和尼龙等吸水性材料气管。
要拥有足够的气体流量,保持流量的稳定,流量控制在 0.5L/min 左右。
尽可能地缩短气管,气管内径尽量大。
二、测量原理
三、仪器主要部件分布图
四、电源
便携式露点仪有两种供电方式,一种是交流220V供电,一种是内置锂电池供电。当电源适配器接上交流220V,既可给仪器供电也可给电池充电。户外可使用锂电池供电作业,*长可持续工作8小时以上。
1) 交流220伏供电时,连接电源适配器,再按下12V电源开关。
2) 电池供电时,直接按下12V电源开关即可开机。
五、操作显示界面
按下12V电源开关、系统启动后,显示屏就会出现开机界面,然后进入自校准界面。
自校准过程完成后,进入“操作说明"界面。
此时,可以点击屏幕任意位置直接进入“露点测量"界面、或等待10秒后自动进入“露点测量"界面。
在“露点测量"界面,按“保存"键后,会跳出保存记录的提示界面,此时,输入“被检测设备"的编号,然后按“确定"键保存数据,或按“取消"键退出保存操作,返回“露点测量"界面。
在“露点测量"界面,按“打印"键后,会跳出打印提示界面,然后按“确定"键可以打印数据,或按“取消"键取消打印操作、并返回“露点测量"界面。
在“露点测量"界面,就可以查看全部测量的参数。
“系统设置"需要密码才能进入,是专业人员对露点仪进行重要参数设定、及校准操作的界面。如果您确实有必要操作,可以致电本公司技术支持、并得到确认后再进行适当的操作。(切勿擅自随意操作,以免引起露点仪无法正常使用。)
在“露点测量"界面,按“设备信息"键、进入“输入校验码"提示界面。
“输入校验码"提示界面下,直接按“确定"键、可以登录“设备信息界面",查看产品相关信息。按“返回"键,则返回“露点测量"界面。
在“露点测量"界面,按“历史数据"键,可进入“历史数据"界面,查看保存的历史记录数据。按“返回"键,则返回“露点测量"界面。
在“历史数据"界面中,按“删除"键,进入“删除记录"提示界面,按“确定"键,可删除当前正在查看的一条历史数据。按“取消"键取消删除操作、并返回“历史数据"界面。
在“历史数据"界面中,按“打印"键,进入“打印记录"提示界面,按“确定"键,可打印当前正在查看的一条历史数据。按“取消"键取消打印操作、并返回“历史数据"界面。
在“历史数据"界面中,按“格式化"键,进入“格式化历史数据"提示界面。按“确定"键可以对历史数据快速、全部的删除;或按“取消"键取消格式化操作、并返回到“历史数据"界面。
在“历史数据"界面中,按“U盘存储"键、进入“U盘存储"提示界面。
此时,插入U盘,则会自动将存储的历史数据生成“dewpoint.csv"文件、并保存到U盘中;当数据保存完成后,会提示您拔出U盘。
维护与保养
日常的维护和保养是仪器保持良好状态的必要条件。注意并做到以下几条非常必要的。
仪器必须在符合环境要求的地方使用。
关注电源是否超出使用范围,仪器长期不使用时请拔掉电源线。
整机必须有良好的散热条件。
禁止撞击设备,尽量避免振动,轻拿轻放。
防止尘埃、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃易爆物品的侵入。
仪器应避免雨淋和暴晒。
校准与售后服务
按时对仪器进行校准是保持仪器准确度的必要条件。建议一年做一次校准。
仪器可送至本公司校准服务中心进行校准。本公司提供保修期之外的有偿校准服务。
在保修期内和非人为造成的原因,本公司提供免费维修服务,客户只需把仪器寄送至本公司。在保修期外和人为造成的原因,本公司提供有偿服务。
附录:
六氟化硫断路器含水量测量要求(标准)
测试内容
标准
(uL/L,20℃)
六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。
≤150
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水分值。测试周期按“预试规程"规定。
≤200
运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。
≤300
配电网作为重大能源基础设施,在保障电力供应、支撑经济社会发展、服务改善民生等方面作用重大,特别是在“双碳"目标背景下,配电网的支撑性作用更加凸显。它是分布式电源、电动汽车充电设施的接入载体,是各种分布式能源实现综合高效利用、电力用户节能减排的关键性支撑。近年来,台风、雨雪冰冻等恶劣天气导致停电事故时有发生,暴露了配电网安全可靠供电能力不足的问题。同时,随着分布式新能源的快速发展,电动汽车规模的日益增大,电力市场建设的不断推进,都对配电网的发展提出了更高要求。从装备到结构、从规划到运行、从运营到市场,配电网都面临着诸多挑战。
一是保供基础还需进一步夯实。通过近20年来不断的资金投入和建设改造,我国配电网的供电能力和供电可靠性都有了很大提高,特别是在一些发达城市地区,配电网运行水平已进入先进行列。但也应看到,在一些城镇(特别是老旧小区)和农村地区,配电网的结构还很薄弱,供电可靠性很低,潜在的运行风险很大,抗灾能力不足,装备的能效和智能化水平亟待提高。
二是对新能源和新兴业态承载力不足。近年来,我国很多地区的分布式光伏都出现了爆发式增长,导致配电网线路、变压器反向过负载严重,电压越限问题突出,不得不在一些区域减缓光伏的发展速度。同时,我国电动汽车也进入了快速发展期,一方面电动汽车在数量上快速增长,另一方面,人们对电动汽车实现快速充电的需求也更加迫切,大功率短时充电对配电网运行提出了重大挑战。伴随着分布式光伏、电动汽车的发展,电力储能在配电系统中的安装容量也正在快速增加,但如何发挥好储能的作用,真正利用储能解决好配电网出现的问题,还需要不断实践探索。随着微电网、交直流混合配电网、分布式智能电网等大量新技术的广泛应用,未来配电网的业态也将发生重大的变革。提升配电网的承载能力,支撑我国能源转型发展将成为未来配电网必然的使命担当。
三是配网发展各环节需要加强统筹衔接。配电网的典型特征是设备类型多、数量大,涉及各环节因素复杂。在新形势下,需要进一步强化从配电网规划到项目投资管理、工程建设,从调度运行到运维服务等的全过程管理。在规划工作中,既要做好新能源、电动汽车、储能、配电网网架等的协同规划,又要加强与城乡总体规划和国土空间规划的衔接,同时,还要做好与其他基础设施的统一规划;在项目投资管理中,既要加大电网企业的投资力度,又要鼓励多元主体投资配电网,积极创新各种投资方式;在工程建设中,需要多部门协调、各种市政建设工程协同;在调度运行机制上,要充分利用用户侧资源参与电网消纳可再生能源,充分利用微电网、虚拟电厂等新技术,实现电力用户供需互动、电动汽车车网互动、配电网源荷储联动,充分利用好市场机制,既利用好可再生能源,又保障配电网安全可靠运行。
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