产品描述
西门子通讯电缆授权总代理商
标准化的 Set GGA(发电机气体分析仪)专门设计用于监视氢冷却涡轮发电机。
本套产品用于发电应用。
电厂中的涡轮发电机需要使用气体冷却,以便提高其工作效率。尽管采用了严格的安全要求,但还是将氢气用作冷却气体。其与空气相比具有巨大的优点。这包括相当好的冷却性能、对旋转部件的低摩擦损失,以及更高电气击穿强度。这些特性使氢气满足汽轮发电机为达到较优效率水平的相关要求。
但是,烃和空气的混合物中如果烃的含量达到 4 到 77% 是具有爆炸性的。出于安全方面考虑,在填充和排空涡轮发电机的操作过程中,必须防止发生该情况。国际标准(EN 60034-3和IEC 842)规定,此操作必须使用配有两个独立操作系统的冗余安全监控。
此外,氢气冷却气体的污染会降低汽轮发电机的效率,因为其会导致相当高的摩擦损失。对于一套970 MW 发电机,4%的差异相当于0.8 MW 的功率差。这也是为什么应连续监控冷却气体是否被污染与成本效益相关的良好原因。西门子通讯电缆授权总代理商
Set GGA 是一种用于监视氢冷式涡轮发电机的完整解决方案,具有操作简单和初期投资成本较低的双重优势。
Set GGA 现有以下版本:
GGA 包括了两个 CALOMAT 6E 分析仪(19" 机架式版)。从气体取样系统直至气体出口,这两个分析仪彼此完全隔离,从而确保完全冗余。
CALOMAT 6E 是一种用于在二元气体或准二元气体混合物中确定 H2 和 He 成分的连续气体分析仪。
为了连续测量氢气和惰性气体,应测量样气混合物的精确导热率,并据此计算出浓度。只能直接测量二元气体混合物。
由于 CALOMAT 6E 具有高动态测量范围,在监视氢冷式涡轮发电机的情况下,其用于测量空气中 0 到 100 % 的二氧化碳 /氩气、二氧化碳 /氩气中 0 到 100 % 的氢气 或空气中 80 到 100 % 的氢气 。
该单元通过认证,适合在 ATEX 2 区中使用。还可以按照 1 区的定义输入气体混合物。在气密性和抗压强度方面,气路的测量单元和整个物理结构,从入口到出口,均通过高达 55 000 hPa 的认证。这要比当氢氧气体被点燃时升高的压力高得多。
位于样气进口处的一个火焰消除器可提供附加安全性。
一体化 LCD显示可同时给出测量值、状态栏和量程。
T90 时间小于5 s。这表明,测量和显示结果之间的时延非常短。
在恶劣现场条件下进行的测试已经表明,测量结果的3星期漂移小于0.1 %。与0.1 %的重复性值相结合,这确保所采集的测量结果准确和精确。
GGA 的另一特点是分析仪使用了保护性机箱。这实现了系统很容易安装的紧凑位置,并可防尘和防水。该系统经认证符合IP54 防护等级。
机柜量度 616 x 615 x 600 mm(H x D x W),材质为涂漆钢板。
此类型结构的一个主要优点是其消除了限制通气外壳的需要,使得维护不存在任何困难。如果需要限制通气外壳,则必须确保该系统应在气密性室内进行工作。当维护操作程序已经进行后恢复限制通气外壳是一个费用高和费时的过程。
为了保持较低的运行和维护成本,GGA set 支持柜体自然通风,滤芯提供防污物颗粒保护。*使用仪表空气吹扫。
分析仪和分析仪柜作为该装置的基本配置一部分进行供货。然而,作为一个选项,也可在一个装配板上获得一个适合测试气体滑动台。
测试气体滑道负责提取分析用的备用样气。这保证样气、校准气和惰性气体可以以正确的压力和流速输入到分析仪中,不会混合其他气体。
该滑动台配备有一个火焰消除器、旋塞球阀、不锈钢溢流调节器、单段减压阀。不锈钢5通输送球阀,空气全金属流量计、1-通道隔离开关放大器和安装材料。流量表设计用于传输一个极限监视信号。连接在现场进行。
测试气体滑道保证能够在连接样气、校准气和惰性气体方面满足所有安全性、质量和简便性要求。
安装架是被套设备的附属特征。其可实现分析仪柜和测试气体滑动台的自立安装。
安装机架的交货状态为装配完毕状态(其中包括支脚)。其总高度为2 000 mm。
监控氢冷汽轮发电机中有三个不同过程:正常运行,充气和倒空。测量任务必须防止氢和空气的气体混合物**出*的限制,或在较快时间内检测到发生这种情况的危险,以及监视氢纯度。
在正常运行期间,应监控发电机冷却气体的纯度。如果纯度值下降到低于特定限值(例如,< 95% H2),则将输出一条信息。空气中80 - **H2
发电机充气是一个两段操作程序:首先,发电机中的空气被替换为惰性气体(氩气或CO2),这然后替换为氢气。在此期间,对气体的浓度趋势进行测量,对更换过程进行监控。为了防止形成爆炸性混合物,必须在第一步中使用 0 到 ** 量程监视惰性气体,并在第二步中使用 0 到 ** 量程监视 H2。
当倒空发电机时,反过来执行操作程序:氢气首先被替换为惰性气体,然后向发电机填充空气。在此种情况下,测量任务保持不变。此处,首先需要使用 0 到 ** 量程监视惰性气体中的 H2,然后使用 0 到 ** 量程监视空气中的惰性气体。
气候条件 |
|
环境温度 |
5 ... 50 °C |
相对湿度 |
70%,无冷凝 |
腐蚀性环境 |
No |
气体进口条件 |
|
Calomat 6E |
|
|
800 ... 1 100 hPa (**压力) |
|
30 ... 90 l/h (0.5 … 1.5 l/min) |
测试气体滑动台 |
|
|
55 000 hPa(绝压) |
|
30 … 90 l/h (0.5 … 1.5 l/min) |
电源 |
|
电源 1 |
200 ... 240 V AC, 48 ... 63 Hz |
电源 2 |
100 ... 120 V AC, 48 ... 63 Hz |
电源 3 |
24 伏直流用于开关放大器 |
连接类型 |
|
管线材质 |
不锈钢 |
连接/组件 |
|
电缆布线 |
|
电气设计 |
符合IEC标准 |
电缆类型 |
非铠装电缆 |
电缆标识 |
无单芯标签 |
安装 |
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现场 |
内部 |
Ex-区分析仪 |
ATEX II, 3G |
系统设计 |
|
型号 |
变频调速柜 |
防护等级 |
IP54 |
自动标定 |
No |
信号输出点 |
4 ... 20 mA/浮动触点 |
配有样气返回流量 |
根据要求 |
测量响应 |
基于样气压力 1013 hPa(绝压)、0.5 l/min 样气流量和 25°C 环境温度 |
输出信号波动 |
< 铭牌上较小可能量程的 ±0.75%,电子阻尼常数 1 s(σ = 0.25%) |
零点漂移 |
< 铭牌上较小可能的量程的 1%/周 |
测量值漂移 |
< 铭牌上较小可能的量程的 0.5% |
可重复性 |
< 当前量程的 1% |
检测限值 |
1% 电流测量范围 |
线性误差 |
< ± 1% 电流测量范围 |
影响变量 |
基于样气压力 1013 hPa(绝压)、0.5 l/min 样气流量和 25°C 环境温度 |
环境温度 |
< 铭牌上较小可能量程的 1%/10 |
伴生气体 |
零点偏差 |
样气流量 |
< 0.1% 根据铭牌的较小可能满量程(可能流量范围内流入变化0.1 l/h) |
样气压力 |
< 1% 当前量程压力变化 100 hPa |
辅助电源 |
< 0.1% 当前量程,额定电压 ± 10% |
分析 |
测量点标号 |
发电机气体分析仪 |
|||||
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浓度 |
单元 |
所测组分 |
量程 |
||||
组成部分 |
较小值 |
典型值 |
较大值: |
小型 |
大型 |
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空气中的 Ar/CO2 |
0 |
100 |
vol.? |
√ |
0 |
100 |
|
Ar/CO2 中 H2 的含量 |
0 |
100 |
vol.? |
√ |
0 |
100 |
|
空气中的 H2 |
80 |
100 |
vol.? |
√ |
80 |
100 |
|
试样温度 |
50 |
°C |
|||||
含尘量 |
0 |
mg/m3 |
|||||
H2O 露点 |
-50 |
°C |
|||||
聚集状态,试样1) |
气相 |
1) 在 20 °C, 101.3 kPa 条件下的标准状态
Set GGA,尺寸 mm,插图符合 7MB1950-0GA00-1EB0 标准
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