
德国MTE HYDROCAL 1011-3油色谱监测系统由爱仪器仪表网代理,HYDROCAL 1011-3 专为对相邻的三台单相变压器进行油中多气体分析而设计。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
德国MTE HYDROCAL 1011-3油色谱监测系统由爱仪器仪表网代理,HYDROCAL 1011-3 专为对相邻的三台单相变压器进行油中多气体分析而设计。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!

德国MTE HYDROCAL 1011-3油色谱监测系统产品简介
HYDROCAL 1011-3 专为对相邻的三台单相变压器进行油中多气体分析而设计。这款新型壁挂式系统可分别测量变压器油中的水分 (H₂O )以及溶解于其中的关键气体,包括氢气 (H₂ )、一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO₂) 、甲烷 (CH₄)、乙炔 ( C₂H₂ ) 、乙烯 ( C₂H₄ )、乙烷 (C₂H₆ )、氧气 (O₂ ) 、氮气 (N₂ )和丙烷 ( C₃H₈ )。该系统通过三个独立的油路从每个油箱中取样,这些油路经过精心设计,可最大限度地减少油的混合。

HYDROCAL 1011-3油色谱监测系统产品特点
可分别测量氢气(H₂)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、乙炔(C₂H₂)、乙烯(C₂H₄)、乙烷(C₂H₆)、氧气(O₂)、氮气(N₂)和丙烷(C₃H₈)
油中水分(H₂O)测量
一台 HYDROCAL 1011-3 可监测三个油箱
通信接口包括以太网 10/100 Mbit/s(铜缆 / RJ45 或光纤 / SC 双工)和 RS 485,支持 MODBUS® RTU/ASCII、MODBUS® TCP、DNP3、专有通信协议以及变电站通信协议 IEC 61850
可选用于 SCADA 连接的 DNP3 软件栈调制解调器
可选用于 SCADA 连接的 IEC 61850 软件栈调制解调器
由于氢气(H₂)几乎参与电力变压器绝缘系统的所有故障,一氧化碳(CO)是纤维素 / 纸质绝缘参与故障的标志,而其他轻质烃类气体的存在和增加则进一步将故障性质归类为过热、局部放电或高能电弧。氧气(O₂)可能是密封式变压器密封过度老化或泄漏的迹象。
它还配备了数字输出,用于传输警报或执行控制:
10 个模拟输出(可选)
10 个数字继电器输出(可选)
5 个数字光耦合器输出(可选)
通信
1 路 RS 485(专有协议或 MODBUS® RTU/ASCII 协议)
以太网 10/100 Mbit/s 铜缆/RJ45 或光纤/SC 双工(专有协议或 MODBUS® TCP 协议)
DNP3 软件栈调制解调器(选件)
IEC 61850 软件栈调制解调器(选件)
工作原理
基于顶空原理的小型化气体样品制备(无膜,负压防护)
近红外气体传感器单元,用于 CO、CO₂、C₂H₂、C₂H₄、C₂H₆、CH₄ 和 C₃H₈ 检测
微电子气体传感器,用于 H₂、O₂ 和 N₂ 检测
薄膜电容式水分传感器,用于 H₂O 测量
温度传感器(油温度、气体温度)
MTE HYDROCAL 1011-3油色谱监测系统产品规格
| 常规 | ||
| 参数 | 说明 | |
| 辅助电源可选额定电压 | 120 V -20% +15% AC 50/60 Hz¹ 或 230 V -20% +15% AC 50/60 Hz¹ 或 120 V +15% DC¹ 或 230 V -20% +15% DC¹ 其他额定电压可按需定制 | |
| 功耗 | 最大 650 VA | |
| 外壳 | 不锈钢 | |
| 尺寸 | 宽 600 x 高 855 x 深 400 mm | |
| 重量 | 约 80 kg | |
| 工作温度(环境) | -55℃…+55℃ (低于-10℃时显示功能锁定) | |
| 油温度(变压器内) | -20℃…+105℃ | |
| 储存温度(环境) | -20℃…+65℃ | |
| 与阀门的连接 | 所有阀门均可适配 / 直径 6mm 的管道无需适配器即可连接 需要 2 个阀门(进/出)/ 最大距离 30m | |
| 安全 | ||
| 参数 | 说明 | |
| 绝缘保护 | IEC 61010-1:2011-07 | |
| 防护等级 | IP-65 | |
| 模拟和数字输出(可选) | ||
| 12/24/36 路模拟直流输出 | ||
| 类型 | 量程 | 默认浓度(可自由分配) |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 氢气 H₂ |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 一氧化碳 CO |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 二氧化碳 CO₂ |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 甲烷 CH₄ |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 乙炔 C₂H₂ |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 乙烯 C₂H₄ |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 乙烷 C₂H₆ |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 氧气 O₂ |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 油中水分 H₂O |
| 1 路直流电流 | 0/4…20 mADC | 自由可编程 |
| 12/24/36 路数字输出 | ||
| 类型 | 控制电压 | 最大开关容量(可自由分配) |
| 12/24/36 路继电器 | 12 VDC | 220 VDC/VAC / 2 A / 60 W |
| (续)12/24/36 路数字输出 | ||
| 类型 | 控制电压 | 最大开关容量(可自由分配) |
| 12/24/36 路继电器 | 12 VDC | 220 VDC/VAC / 2 A / 60 W |
| 说明 | ||
| 说明 | 计算示例 | |
| ¹ 120 V ⇨ 120 V = 120 Vₘᵢₙ;120 V +15% = 138 Vₘₐₓ 230 V ⇨ 230 V -20% = 184 Vₘᵢₙ;230 V +15% = 264 Vₘₐₓ |
| 测量 | |||
| 溶解气体分析 | |||
| 测量组分 | 量程 | 精度²·³(气体萃取) | 精度²·³(气体测量) |
| 氢气 H₂ | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±20 ppm |
| 一氧化碳 CO | 0…10000 ppm | ≤±8%±30 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 二氧化碳 CO₂ | 0…20000 ppm | ≤±8%±30 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 乙炔 C₂H₂ | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 乙烯 C₂H₄ | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 乙烷 C₂H₆ | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 甲烷 CH₄ | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 丙烷 C₃H₈ | 0…5000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±15 % ±20 ppm |
| 氧气 O₂ | 0…50000 ppm | ≤±8% ±500 ppm | ≤±10 % ±500 ppm |
| 氮气 N₂ | 0…150000 ppm | ≤±8% ±1500 ppm | ≤±10 % ±1500 ppm |
| 溶解水分分析 | |||
| 测量组分 | 量程 | 精度 | |
| 油中水分 (H₂O) – 相对 [%] | 0…100 % | ≤±3 % | |
| 矿物油中 – 绝对 [ppm] | 0…150 ppm | ≤±3% ±3 ppm | |
| 酯类油中 – 绝对 [ppm]⁴ | 0…2000 ppm | ≤±3 % of MSC⁵ | |
| ² 与环境温度+20℃和油温+55℃相关 | ³ 矿物油类型油中水分的精度 | ⁴ 选件 | ⁵ 水分饱和含量 |