Het meetbereik gespecificeerd in de “Elektronische temperatuurregelaar voor transformatoren” (JB/T7631-2016), die Pt100 gebruikt als de traditionele temperatuursensor, kan alleen worden beperkt tot minder dan 1000V, En deze sensor is gemaakt van metalen materiaal, die een veiligheidsrisico vormt. Daarom, Temperatuursensorsondes en kabels voor het meten van de temperatuur van de transformatorwikkeling stellen hogere eisen.
Het glasvezeltemperatuurmeetsysteem voor transformatoren van het droge type maakt gebruik van een fluorescerende glasvezeltemperatuursensor die onafhankelijk is ontwikkeld door Fuzhou INNO Technology als temperatuurdetectie-element. Dit temperatuurgevoelige element is immuun voor elektromagnetische interferentie en bestand tegen hoge spanning (100KV/glasvezel tot massa loodafstand van 0,4 m). Fluorescerende glasvezeltemperatuurmeting lost potentiële veiligheidsrisico's van de bron van temperatuurmeting volledig op en verbetert het veiligheidsniveau van transformatoren. Het fluorescerende glasvezeltemperatuurmeetsysteem voor droge transformatoren is gericht op het bereiken van isolatie en afscherming tegen externe elektrische interferentiesignalen in de werkomgeving van droge transformatoren, inclusief voeding, Signaal ingang, Signaal uitgang, en behuizing van de temperatuurregelkast. Geen metaalstoffen, Intrinsieke veiligheid. Als reactie op trillingen, stof, vocht, olie en andere werkomgevingen op locatie, Er worden meerlaagse beschermende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de glasvezeltemperatuurregelaar een goede elektromagnetische compatibiliteit heeft, Zorgen voor een stabiele en betrouwbare werking.
Ons bedrijf heeft daadwerkelijke toepassingsgevallen van glasvezeltemperatuurmeetsystemen voor transformatoren van het droge type, die direct in gebruik kan worden genomen.
De functie van fluorescerende vezel optische temperatuursensor voor droge transformator
Real-time monitoring van de transformatorwikkeling “hotspot” temperatuur
Beoordeelbare bedrijfsstatus van de transformator om de betrouwbaarheid van het systeem te verbeteren.
Real-time monitoring van temperatuurinformatie in de bedrijfsstatus van de transformator
Kan ladingen tijdig en effectief beheersen, Optimaliseer de configuratie van de transformatorbelasting.
Tijdige bewaking van alarminformatie
Tijdens piekbelasting, Het kan ongeplande en plotselinge storingen voorkomen die worden veroorzaakt door oververhitting van de transformator.
Langdurige online monitoring van temperatuurtrends in transformatoren
Kan een trendbestand voor temperatuurverandering van de transformator samenstellen om pre-beheer en risicovoorspelling te bereiken.
Zorg voor dynamiek, Real-time, veilig, en betrouwbare informatie
Het koelsysteem kan tijdig worden gestart om de levensduur van de transformator te verlengen.
Basisfunctie | 1. Temperatuurmeting met drie wikkelingen; Automatische/handmatige start/stop van de koelventilator; Compensatiefunctie voor temperatuurweergave voor elk kanaal
2. Zorg voor een black box-functie, die de temperatuurgegevens van de laatste stroomstoring en de hoogste historische temperatuur kan registreren; 3. Digitaal buisdisplay; 4. Zorg voor een alarmfunctie voor het openen van het punt van de transformatordeur; 5. Verschaffen 1 Set van alarmcontacten voor oververhitting (1 normaal open, 1 normaal gesloten); 6. Verschaffen 1 Set van oververhitte uitschakelcontacten (1 normaal open, 1 normaal gesloten); 7. Verschaffen 1 Set van ventilator externe transmissiecontacten (1 normaal open, 1 normaal gesloten); 8. Verschaffen 1 Set van de contacten van het de Storingsalarm van de temperatuurregelaar (1 normaal open, 1 normaal gesloten); |
Aangepaste functies | 1. Verschaffen 1 meting van de ijzerkern en 2 IJzeren kern over temperatuur alarmcontacten (1 normaal open, 1 normaal gesloten) (Ik functioneer);
2. Zorg voor RS485-communicatiefunctie, Communicatie met tijdmarkeringen, In staat om tijdsynchronisatie te ontvangen, MODBUS-RTU-protocol (F-functie); 3. Functie voor diagnose van ventilatorstoringen en terbeschikkingstelling van alarmcontacten voor ventilatorstoringen (L-functie); 4. Verschaffen 4 onafhankelijke 4-20mA analoge stroomuitgangsfuncties (E-functie); 5. Temperatuurmeting en -regeling bieden voor de gehele computerruimte-omgeving; (G-functie) 6. Alarmfunctie voor de stijging van de wikkeltemperatuur en de stijging van de ijzerkerntemperatuur; 7. Het communicatieprotocol kan methoden gebruiken zoals Profibus, IEC60870-5-103, Ethernet-communicatie, enz; |
Installatiegeval ter plaatse van glasvezel temperatuurmeetapparaat voor transformatorwikkeling van het droge type
De voordelen van fluorescerende glasvezel temperatuursensoren
Fluorescerende temperatuursensoren behoren tot alle optische meetapparaten
Alleen optische signalen zonder elektrische signalen zijn echte passieve sondes.
Hoge isolatie- en spanningsbestendigheid
De fluorescerende glasvezel temperatuursensor is bestand tegen een voedingsfrequentiespanning van 100kV.
Fluorescerende optische vezels zijn inherent immuun voor elektromagnetische interferentie
De nauwkeurigheid van de detectie en de stabiliteit van de gegevensoverdracht worden volledig onaangetast.
Sterk anti-vervuiling flashover-vermogen
De fluorescerende glasvezelsensor is bedekt met een mantel met een sterke vlekbestendigheid om de veiligheid van het systeem te garanderen. Temperatuurgevoelige materialen hebben een hoge betrouwbaarheid
Het temperatuurdetectiemateriaal van de temperatuursensor is zeldzaam aardmateriaal, die een langdurige stabiliteit heeft en met succes is toegepast in de bewaking van apparatuur voor meer dan 30 jaar levensduur. Nauwkeurige positioneringsmeting
De temperatuursensorsonde heeft een klein volume en kan de installatiepositie nauwkeurig bepalen.
De cyclus van de temperatuurmeting is korter dan, met hoge real-time prestaties
De temperatuurmeetcyclus is korter dan 1 tweede, die de tijdigheid van het alarm volledig kan garanderen.