CN101206168A - Sf6气体密度继电器的校验方法 - Google Patents

Sf6气体密度继电器的校验方法 Download PDF

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Abstract

一种SF6气体密度继电器的校验方法,可采用绝对压力传感器和/或相对压力传感器对绝对压力继电器和/或相对压力继电器进行测量,得到SF6气体密度继电器动作时的压力值,再根据所测试的继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器、测量用的传感器是绝对压力传感器还是相对压力传感器、测试时的温度值以及SF6气体的压力-温度特性关系进行数据处理,得到相应的20℃压力值,完成对SF6气体密度继电器性能的准确测试。本发明SF6气体密度继电器的校验方法,能在各种场合都能准确的校验各种测量原理的SF6气体密度继电器,并且不受当地大气压的影响。

Description

SF6气体密度继电器的校验方法
技术领域
本发明涉及一种SF6气体密度继电器校验仪器的校验方法,特别涉及一种SF6气体密度继电器校验仪校验SF6气体密度继电器的校验方法。
背景技术
SF6电气产品已广泛应用在电力部门、工矿企业,促进了电力行业的快速发展。如何保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6气体密度继电器是SF6电气开关的关键元件之一,它用来检测SF6电气设备本体中SF6气体密度的变化,它的性能好坏直接影响到SF6电气设备的可靠安全运行。安装于现场的SF6气体密度继电器因不经常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活或触点接触不良的现象,有的还会出现温度补偿性能变差,当环境温度变化时容易导致SF6气体密度继电器误动作。因此应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况来看,对现场的SF6气体密度继电器进行定期校验是防患于未然,保障电力设备安全可靠运行的必要手段之一。在密封容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体密度。为了能够统一,习惯上常把20℃时SF6气体的压力作为其对应密度的代表值。所以,SF6气体密度继电器均以20℃时SF6气体的压力作为标称值。SF6气体密度继电器的密度值测量方法有以下两种:
1、通过测量绝对压力值来进行,这种方法一般采用相对腔补偿原理来实现温度补偿,它不受海拔高度,即不受当地大气压的影响。如果开关上SF6不发生泄露,如果密度继电器的温度补偿精度很高,它显示的压力值是不受海拔、气候的变化而变化的,即它的显示值是不变的,同样实际动作值也是不随地方、不随季节而变化的,即是恒定的。
2、通过测量相对压力值来进行,这种方法一般采用温度补偿片来实现温度补偿,其壳体与大气相通,它受海拔,即受当地大气压的影响很大。即使开关上SF6不发生泄露,即使密度继电器的温度补偿精度很高,它所显示的压力值仍会受海拔高度以及气候的变化而变化,即它的显示值是随地方、季节而变化的,实际动作值也是随地方、随季节而变化的。
除此之外,还有一种虽然用相对压力值来表示,这种方法一般也采用温度补偿片来实现温度补偿,但其整个壳体密封,不与大气相通,所以不受海拔高度,即不受当地的大气压的影响。如果开关上SF6不发生泄露,如果密度继电器的温度补偿精度很高,它所显示的压力值就不会受海拔高度,即不会受气候的变化而变化,即它的显示值是不随地方、季节而变化的,即恒定的。实际动作值也是不随地方、季节而变化的,即恒定的,因此它反映的实际上也是绝对压力值,即实际上这种测量方法也是通过测量绝对压力值来进行和实现的。
综上所述,目前使用的SF6气体密度继电器的测量方法实际上有两种,或者说SF6气体密度继电器的类型有两种:一种是用通过测量绝对压力值来进行工作的,可以简称为“绝对压力继电器”;另一种是通过测量相对压力值来进行工作的,可以简称为“相对压力继电器”。而目前所使用的SF6气体密度继电器校验仪都采用测量相对压力值的方法来进行校验,这对用测量绝对压力值方法的SF6气体密度继电器(绝对压力继电器)是不准确的,有严重缺陷的。特别是在高海拔地区,在气压特别高的季节或特别低的季节,会产生很大的误差。另外在现场校验时,在不同的环境温度下,测量到的压力值都要换算成其对应20℃时的标准压力值,从而判断该SF6气体密度继电器的性能。
目前SF6气体密度继电器的校验方法,工程上主要有以下几种:
1、利用SF6设备充气过程对密度继电器进行校验。这种方法主要用于现场,但存在以下问题:(1)温度影响大,很难保证准确度;(2)利用SF6贮气瓶上的表计(相对压力表)读数,精确度很差,也不能保证准确度,另外对用测量绝对压力值方法的密度继电器(绝对压力继电器),在海拔高的地区就可能直接产生较大的误差;3)SF6密度继电器实际应用于降压过程,而用充气过程来校验,与实际应用情况不相符,也影响校验准确性。
2、利用SF6设备放气过程对密度继电器校验。用这种方法存在与方法1中(1)、(2)同样的问题,并且放气时要对SF6气体回收,需要用专门的SF6气体回收装置,很不方便。
3、在恒温室校验。这种校验方法在恒温环境中进行,消除了温度对校验带来的误差,因此校验的准确度较高。但用这种方法校验时间长,需要建立专门的恒温实验室,并要增设专职工作人员,增大了现场的工作难度,既不经济也不方便。实际上,在现场是不现实的。同样,对用测量绝对压力值方法的密度继电器(绝对压力继电器),在海拔高的地区就可能直接产生较大的误差。
目前所使用的各种型号的SF6气体密度继电器校验仪,虽然基本上都采用测试密度继电器动作时的压力和温度值,然后根据SF6气体的压力-温度特性关系,利用计算机自动换算成20℃时的压力值,即能够进行自动的动态温度补偿。但这些校验仪,都存在着同样的缺陷或错误:对用测量绝对压力值方法进行的密度继电器(绝对压力继电器),在海拔高的地区就可能直接产生较大的误差,在很多地方气压高的季节或低的季节,也可能会产生很大的误差,严重影响测试准确性。因为目前这些SF6气体密度继电器校验仪都是采用测量相对压力值的方法来进行的。在测试实际上是用测量绝对压力值方法来进行的密度继电器时,如果要准确,就必须人工对其测试值进行修正,这是非常麻烦和不方便的。
综上所述,没有一种校验仪和校验方法在各种场合都能准确的测试各种测量原理的SF6气体密度继电器(即绝对压力继电器和相对压力继电器)。
所以现在非常需要发明创造出一种校验仪和其校验方法能在各种场合都能准确的测试各种测量原理的SF6气体密度继电器。
发明内容
本发明的目的,在于克服上述现有技术存在的不足,提供一种能在各种场合都能准确的校验各种测量原理的SF6气体密度继电器的SF6气体密度继电器校验仪的正确校验方法。
本发明的目的是这样实现的:一种SF6气体密度继电器的校验方法,通过一台SF6气体密度继电器校验仪进行和实现,所述的校验仪包括一个压力可调的气源提供机构、至少一个压力传感器、一个温度传感器、一个计算机数据处理系统和一个显示屏,计算机数据处理系统设有继电器动作信号输入端口,其特点是,所述的校验方法包括以下步骤:
A、将SF6气体密度继电器的外接气源校验接口与校验仪的气体管路接通,并将SF6气体密度继电器的校验点信号输出端口与校验仪计算机数据处理系统的继电器动作信号输入端口连接;
B、通过人机沟通,对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器向仪器进行确认;
C、将当地的大气压存储到仪器中;
D、调节气源压力,利用绝对压力传感器和/或相对压力传感器对SF6气体密度继电器进行测量,得到SF6气体密度继电器动作时的压力值;
E、根据所测试的继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器、测量用的传感器是绝对压力传感器还是相对压力传感器、测试时的温度值以及SF6气体的压力-温度特性关系进行数据处理,得到相应的20℃压力值,完成对SF6气体密度继电器性能的准确测试;
F、将所测得的20℃压力值与SF6气体密度继电器的标称值进行比较,判断所测试的SF6气体密度继电器是否合格,完成校验。
步骤E中所述的数据处理包括:
1)、当用绝对压力传感器测量绝对压力继电器时,直接将测得的绝对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值;
2)、当用相对压力传感器测量相对压力继电器时,直接将测得的相对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值;
3)、当用绝对压力传感器测量相对压力继电器时,先将测得的绝对压力值换算成相对压力值,其换算关系式是:P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值;
4)、当用相对压力传感器测量绝对压力继电器时,先将测得的相对压力值换算成绝对压力值,其换算关系式是:P测试的绝对压力=P测试的相对压力+P当地气压,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值。
步骤E中所述的数据处理还包括:
5)、当用绝对压力传感器测量相对压力继电器时,先将测得的绝对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值,然后换算成相应的20℃相对压力值,其换算关系式是:P20测试的相对压 =P20测试的绝对压力-P当地气压
6)、当用相对压力传感器测量绝对压力继电器时,先将测得的相对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值,然后换算成相应的20℃绝对压力值,其换算关系式是:P20测试的绝对压 =P20测试的相对压力+P当地气压
步骤C中所述的当地大气压,采用绝对压力传感器和相对压力传感器施加同样的压力测量出相应压力值后,由以下关系式算出:P当地气压=P绝对传感器压力-P 对传感器压力
步骤C中所述的当地大气压,采用绝对压力传感器测量,当施加的压力为0时,绝对压力传感器测得的压力即为当地的大气压。
步骤C中所述的当地大气压,采用绝对压力传感器和外接相对压力表计施加同样的压力测量出相应的压力值后,通过以下关系式求得:P当地气压=P绝对传感器 压力-P相对压力表计压力
步骤C中所述的当地大气压,采用相对压力传感器和外接绝对压力表计施加同样的压力测量出相应的压力值后,通过以下关系式求得:P当地气压=P绝对压力表 计压力-P相对传感器压力
步骤C中所述的当地大气压,由仪器事先根据不同的地区把当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
步骤C中所述的当地大气压,采用人机对话的方式直接将已知的当地大气压输入存储到仪器内。
步骤B中所述的人机沟通可通过选择按钮、选择开关、键盘、触摸屏或人机对话的方式进行。
步骤F中所述的比较和判断由校验仪进行。
步骤F中所述的比较和判断由人进行。
所述的绝对压力继电器用绝对压力值来表示时,其测试结果是相应的20℃绝对压力值,用相对压力值来表示时,其测试结果换算成相应的20℃相对压力值;所述的相对压力继电器用相对压力值来表示时,其测试结果是相应的20℃相对压力值,用绝对压力值来表示时,其测试结果换算成相应的20℃绝对压力值;绝对压力值和相对压力值之间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
所述的校验方法采用两个压力传感器测试,即绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验;相对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃相对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
本发明SF6气体密度继电器的校验方法,通过SF6气体密度继电器校验仪来进行和实现,使其校验仪能在各种场合都能准确的校验各种测量原理的SF6气体密度继电器,并且不受当地大气压的影响。
具体实施方式
下面通过实施例对本发明SF6气体密度继电器的校验方法作进一步的说明。各实施例中,均略去了仪器的连接及得到被测继电器的相应的20℃压力值后的判断步骤,即第一步和最后一步,重点说明被测继电器的相应的20℃压力值的获得。
实施例1
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据测试时的温度值(通过温度传感器获得)和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对相对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃相对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;而如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对 压力+P标准大气压
在本实施例中,仪器能根据所测试的SF6气体密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择,各自分别用相应的、合适的压力传感器完成对所校验的密度继电器性能的准确测试。不会因大气压的影响而影响测试精度。
实施例2
利用两种测量压力值方法的传感器,即相对压力传感器和绝对压力传感器,施加同样的压力(相对压力可以为0)进行测量,以此求出当地的大气压P当地气压=P绝对传感器压力-P相对传感器压力。并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量绝对压力的传感器进行测试。
对绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压得到相对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃相对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量得到的绝对压力值,还可以按以下步骤处理:即先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系将测量得到的绝对压力值换算到相应的20℃绝对压力值P20测试的绝对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力=P20测试的绝对压力-P当地气压。完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
实施例3
利用两种测量压力值方法的传感器,即相对压力传感器和绝对压力传感器,施加同样的压力(相对压力可以为0)进行测量,以此求出当地的大气压P当地气压=P绝对传感器压力-P相对传感器压力。并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量相对压力的传感器进行测试。
对相对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的绝对压力=P测试的相对压力+P当地气压,得到绝对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量得到的相对压力值,还可以按以下步骤处理:先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃绝对压力值:P20测试的绝对压力=P20测试的相对压力+P当地气压。从而完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;而如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压 +P标准大气压
实施例4
用绝对压力传感器在施加的压力为0时,测量出当地的大气压:P当地气压=P此时绝对传感器压力。并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量绝对压力的传感器进行测试。
对绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据所测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压,得到相对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量得到的绝对压力值,还可以按以下步骤处理:即先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系将测量得到的绝对压力值换算到相应的20℃绝对压力值P20测试的绝对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力=P20测试的绝对压力-P当地气压。完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
实施例5
通过人机沟通,即利用人机对话,先输入当地的大气压P当地气压。并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量绝对压力的传感器进行测试。
对绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据所测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压,得到相对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量得到的绝对压力值,还可以按以下步骤处理:即先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系将测量得到的绝对压力值换算到相应的20℃绝对压力值P20测试的绝对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力=P20测试的绝对压力-P当地气压。完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
实施例6
利用绝对压力传感器和外接相对压力表计,施加同样的压力测量出当地的大气压:P当地气压=P绝对传感器压力-P相对压力表计压力。然后通过人机对话,输入当地的大气压P当地气压。并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内;或者利用人机对话直接输入P相对压力表计压力,由仪器自动算出当地的大气压P当地气压=P绝对传感器压力-P相对压力 表计压力,并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量绝对压力的传感器进行测试。
对绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据所测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压,得到相对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量得到的绝对压力值,还可以按以下步骤处理:即先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系将测量得到的绝对压力值换算到相应的20℃绝对压力值P20测试的绝对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力=P20测试的绝对压力-P当地气压。完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
实施例7
根据不同的地区,仪器事先把当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量绝对压力的传感器进行测试。
对绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据所测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压,得到相对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对相对压力继电器采用绝对压力传感器测量得到的绝对压力值,还可以按以下步骤处理:即先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系将测量得到的绝对压力值换算到相应的20℃绝对压力值P20测试的绝对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力=P20测试的绝对压力-P当地气压。完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
实施例8
用相对压力传感器和外接绝对压力表计施加同样的压力,测量出当地的大气压:P当地气压=P绝对压力表计压力-P相对传感器压力。然后通过人机对话,输入当地的大气压:P当地气压。并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内;或者通过人机对话直接输入P绝对压力表计压力,由仪器自动算出当地的大气压:P当地气压=P绝对压力表计压力-P相对 传感器压力,并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
也可以通过施加的压力为0,用绝对压力表计测量出当地的大气压:P当地气 =P绝对压力表计压力。并把该当地的大气压P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量相对压力的传感器进行测试。
对相对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的绝对压力=P测试的相对压力+P当地气压,得到绝对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量得到的相对压力值,还可以按以下步骤处理:先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃绝对压力值:P20测试的绝对压力=P20测试的相对压力+P当地气压。从而完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;而如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压 +P标准大气压
实施例9
先通过人机对话,输入当地的大气压:P当地气压。并把该当地的大气压P当地 气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量相对压力的传感器进行测试。
对相对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的绝对压力=P测试的相对压力+P当地气压,得到绝对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量得到的相对压力值,还可以按以下步骤处理:先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃绝对压力值:P20测试的绝对压力=P20测试的相对压力+P当地气压。从而完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;而如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压 +P标准大气压
实施例10
根据不同的地区,仪器事先把当地的大气压:P当地气压存储在仪器内。
针对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器,利用人机沟通,即利用人机对话或人工选择(人机对话或人工选择形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、键盘或开关;也可以采用液晶上的键盘,也可以采用提问回答的方式,也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作等等),向仪器进行确认。
对两种类型的密度继电器全部利用测量相对压力的传感器进行测试。
对相对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该相对压力继电器如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃相对压力值;如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃绝对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,即通过关系式:P测试的绝对压力=P测试的相对压力+P当地气压,得到绝对压力值,再根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃绝对压力值,使测试结果准确,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
对绝对压力继电器采用相对压力传感器测量得到的相对压力值,还可以按以下步骤处理:先根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算到相应的20℃相对压力值:P20测试的相对压力,再利用事先存储在仪器内的P当地气压进行修正,得到相应的20℃绝对压力值:P20测试的绝对压力=P20测试的相对压力+P当地气压。从而完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
该绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;而如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以换算成相应的20℃相对压力值,绝对压力和相对压力间的换算关系为:P绝对压力=P相对压力+P标准大气压。
本发明SF6气体密度继电器的校验方法的主要特点是:
1、通过仪器与测试人员的沟通,测试时能对所测试的SF6密度继电器是用测量绝对压力值方法来进行工作的(绝对压力继电器),还是用测量相对压力值方法来进行工作的(相对压力继电器)进行选择或确认,能告诉仪器所测试的SF6密度继电器的类型。
2、通过仪器本身测试直接或间接得到当地的大气压、或输入当地的大气压、或事先存储当地的大气压到仪器上,并使仪器上存储有当地的大气压。
3、能够根据所测试的SF6气体密度继电器的类型,依据所采用的传感器的压力值测试方法(绝对压力传感器或相对压力传感器)、及当地的大气压,进行相应的修正,使压力值测试结果准确,不会因大气压的影响而影响测试精度。
4、能根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃压力值,完成对SF6气体密度继电器性能的准确测试;或者能够根据所测试的SF6气体密度继电器的压力值测试方法,并能根据所测试时的温度值,然后根据SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃压力值,再依据所采用的传感器的压力值测试方法、及当地的大气压,再进行相应的修正而得到准确的20℃压力值,使测试结果准确,不会因大气压的影响而影响测试精度,从而完成对SF6气体密度继电器性能的准确测试。
5、通过仪器与测试人员的沟通,测试时能对所测试的SF6密度继电器是用测量绝对压力值方法来进行工作的(绝对压力继电器),还是用测量相对压力值方法来进行工作的(相对压力继电器)进行选择或确认,能告诉仪器所测试的SF6密度继电器的测试方法,即用测量绝对压力值方法来进行工作的或用测量相对压力值方法来进行工作的;能够根据所测试的SF6气体密度继电器的测试方法,来选择相应的传感器进行测量,使压力值测试结果准确,不会因大气压的影响而影响测试精度。并能根据所测试时的温度值,然后根据SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃压力值,完成对SF6气体密度继电器性能的准确测试。
6、仪器与测试人员的沟通形式可以灵活多样,不受限制,例如可以采用外接一个选择按钮、选择开关、键盘、也可以采用液晶上的键盘、也可以采用触摸液晶上的触摸屏来操作,也可以利用人机对话或选择来进行沟通等等。
7、对绝对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以是相应的20℃相对压力值。
8、对相对压力继电器如果是用绝对压力值来表示的,其测试结果也是相应的20℃绝对压力值;如果是用相对压力值来表示的,其测试结果也可以是相应的20℃相对压力值。
9、仪器可以分别采用测量绝对压力值的压力传感器(绝对压力传感器)和测量相对压力值的压力传感器(相对压力传感器)进行测量。
10、仪器可以全部采用测量绝对压力值的压力传感器(绝对压力传感器)进行测量。
11、仪器可以全部采用测量相对压力值的压力传感器(相对压力传感器)进行测量。
本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,而并非用作为对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,而对以上所述实施例的变化、变型都将落在本发明的权利要求书范围内。

Claims (14)

1.一种SF6气体密度继电器的校验方法,通过一台SF6气体密度继电器校验仪进行和实现,所述的校验仪包括一个压力可调的气源提供机构、至少一个压力传感器、一个温度传感器、一个计算机数据处理系统和一个显示屏,计算机数据处理系统设有继电器动作信号输入端口,其特征在于:所述的校验方法包括以下步骤:
A、将SF6气体密度继电器的外接气源校验接口与校验仪的气体管路接通,并将SF6气体密度继电器的校验点信号输出端口与校验仪计算机数据处理系统的继电器动作信号输入端口连接;
B、通过人机沟通,对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器向仪器进行确认;
C、将当地的大气压存储到仪器中;
D、调节气源压力,利用绝对压力传感器和/或相对压力传感器对SF6气体密度继电器进行测量,得到SF6气体密度继电器动作时的压力值;
E、根据所测试的继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器、测量用的传感器是绝对压力传感器还是相对压力传感器、测试时的温度值以及SF6气体的压力-温度特性关系进行数据处理,得到相应的20℃压力值,完成对SF6气体密度继电器性能的准确测试;
F、将所测得的20℃压力值与SF6气体密度继电器的标称值进行比较,判断所测试的SF6气体密度继电器是否合格,完成校验。
2.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤E中所述的数据处理包括:
1)、当用绝对压力传感器测量绝对压力继电器时,直接将测得的绝对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值;
2)、当用相对压力传感器测量相对压力继电器时,直接将测得的相对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值;
3)、当用绝对压力传感器测量相对压力继电器时,先将测得的绝对压力值换算成相对压力值,其换算关系式是:P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值;
4)、当用相对压力传感器测量绝对压力继电器时,先将测得的相对压力值换算成绝对压力值,其换算关系式是:P测试的绝对压力=P测试的相对压力+P当地气压,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值。
3.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤E中所述的数据处理还包括:
5)、当用绝对压力传感器测量相对压力继电器时,先将测得的绝对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值,然后换算成相应的20℃相对压力值,其换算关系式是:P20测试的相对压 =P20测试的绝对压力-P当地气压
6)、当用相对压力传感器测量绝对压力继电器时,先将测得的相对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值,然后换算成相应的20℃绝对压力值,其换算关系式是:P20测试的绝对压 =P20测试的相对压力+P当地气压
4.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤C中所述的当地大气压,采用绝对压力传感器和相对压力传感器施加同样的压力测量出相应压力值后,由以下关系式算出:P当地气压=P绝对传感器压力-P相对传感器压
5.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤C中所述的当地大气压,采用绝对压力传感器测量,当施加的压力为0时,绝对压力传感器测得的压力即为当地的大气压。
6.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤C中所述的当地大气压,采用绝对压力传感器和外接相对压力表计施加同样的压力测量出相应的压力值后,通过以下关系式求得:P当地气压=P绝对传感器压力-P 对压力表计压力
7.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤C中所述的当地大气压,采用相对压力传感器和外接绝对压力表计施加同样的压力测量出相应的压力值后,通过以下关系式求得:P当地气压=P绝对压力表计压力-P相对传感器压力
8.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤C中所述的当地大气压,由仪器事先根据不同的地区把当地的大气压P当地气 存储在仪器内。
9.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤C中所述的当地大气压,采用人机对话的方式直接将已知的当地大气压输入存储到仪器内。
10.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤B中所述的人机沟通可通过选择按钮、选择开关、键盘、触摸屏或人机对话的方式进行。
11.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤F中所述的比较和判断由校验仪进行。
12.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤F中所述的比较和判断由人进行。
13.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:所述的绝对压力继电器用绝对压力值来表示时,其测试结果是相应的20℃绝对压力值,用相对压力值来表示时,其测试结果换算成相应的20℃相对压力值;所述的相对压力继电器用相对压力值来表示时,其测试结果是相应的20℃相对压力值,用绝对压力值来表示时,其测试结果换算成相应的20℃绝对压力值;绝对压力值和相对压力值之间的换算关系为:  P绝对压力=P相对压力+P标准大气压
14.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:所述的校验方法采用两个压力传感器测试,即绝对压力继电器采用绝对压力传感器测量,得到绝对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃绝对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验;相对压力继电器采用相对压力传感器测量,得到相对压力值,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系自动换算到相应的20℃相对压力值,完成对该SF6气体密度继电器的性能校验。
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Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101937060A (zh) * 2010-09-09 2011-01-05 辽宁省电力有限公司抚顺供电公司 六氟化硫密度继电器校验系统及校验方法
CN104698372A (zh) * 2013-12-04 2015-06-10 上海乐研电气科技有限公司 一种含有六氟化硫或混合气体的密度继电器校验装置
CN106680707A (zh) * 2017-03-06 2017-05-17 云南电网有限责任公司电力科学研究院 双浮子瓦斯继电器重瓦斯动作整定值校验方法、装置及系统
CN107328518A (zh) * 2017-07-13 2017-11-07 国网浙江省电力公司检修分公司 Gis设备sf6在线监测系统及其工作方法
CN108107355A (zh) * 2017-12-20 2018-06-01 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 一种sf6及sf6混合气体密度继电器校验装置和方法
CN110412460A (zh) * 2019-09-04 2019-11-05 上海乐研电气有限公司 一种气体密度继电器校验装置及其校验方法
CN110441195A (zh) * 2019-09-04 2019-11-12 上海乐研电气有限公司 一种具有在线自校验功能的气体密度继电器及其校验方法
CN110542854A (zh) * 2019-09-04 2019-12-06 上海卓电电气有限公司 一种气体密度继电器的在线校验方法
CN110542453A (zh) * 2019-09-04 2019-12-06 上海卓电电气有限公司 一种远传气体密度继电器及监测系统
CN110554309A (zh) * 2019-09-04 2019-12-10 上海卓电电气有限公司 一种现场气体密度继电器的在线校验方法
CN110568350A (zh) * 2019-09-04 2019-12-13 上海卓电电气有限公司 一种免维护的智能式气体密度监测装置、方法和系统
CN110888054A (zh) * 2019-12-27 2020-03-17 常州捷卓智能科技有限公司 一种六氟化硫密度继电器带电校验装置
CN112484916A (zh) * 2020-11-27 2021-03-12 北京航天计量测试技术研究所 一种贴片式压力传感器温度响应特性校准方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2574047Y (zh) * 2002-10-23 2003-09-17 上海珂利电气有限公司 六氟化硫气体密度继电器校验仪
CN2653493Y (zh) * 2003-08-26 2004-11-03 何速 六氟化硫气体密度继电器测试仪

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101937060A (zh) * 2010-09-09 2011-01-05 辽宁省电力有限公司抚顺供电公司 六氟化硫密度继电器校验系统及校验方法
CN104698372A (zh) * 2013-12-04 2015-06-10 上海乐研电气科技有限公司 一种含有六氟化硫或混合气体的密度继电器校验装置
CN106680707A (zh) * 2017-03-06 2017-05-17 云南电网有限责任公司电力科学研究院 双浮子瓦斯继电器重瓦斯动作整定值校验方法、装置及系统
CN106680707B (zh) * 2017-03-06 2023-10-17 云南电网有限责任公司电力科学研究院 双浮子瓦斯继电器重瓦斯动作整定值校验方法、装置及系统
CN107328518A (zh) * 2017-07-13 2017-11-07 国网浙江省电力公司检修分公司 Gis设备sf6在线监测系统及其工作方法
CN108107355B (zh) * 2017-12-20 2020-10-02 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 一种sf6及sf6混合气体密度继电器校验装置和方法
CN108107355A (zh) * 2017-12-20 2018-06-01 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 一种sf6及sf6混合气体密度继电器校验装置和方法
CN110441195A (zh) * 2019-09-04 2019-11-12 上海乐研电气有限公司 一种具有在线自校验功能的气体密度继电器及其校验方法
CN110542854A (zh) * 2019-09-04 2019-12-06 上海卓电电气有限公司 一种气体密度继电器的在线校验方法
CN110542453A (zh) * 2019-09-04 2019-12-06 上海卓电电气有限公司 一种远传气体密度继电器及监测系统
CN110554309A (zh) * 2019-09-04 2019-12-10 上海卓电电气有限公司 一种现场气体密度继电器的在线校验方法
CN110568350A (zh) * 2019-09-04 2019-12-13 上海卓电电气有限公司 一种免维护的智能式气体密度监测装置、方法和系统
CN110412460A (zh) * 2019-09-04 2019-11-05 上海乐研电气有限公司 一种气体密度继电器校验装置及其校验方法
CN110568350B (zh) * 2019-09-04 2022-10-04 上海卓电电气有限公司 一种免维护的智能式气体密度监测装置、方法和系统
CN110441195B (zh) * 2019-09-04 2024-05-14 上海乐研电气有限公司 一种具有在线自校验功能的气体密度继电器及其校验方法
CN110888054A (zh) * 2019-12-27 2020-03-17 常州捷卓智能科技有限公司 一种六氟化硫密度继电器带电校验装置
CN112484916A (zh) * 2020-11-27 2021-03-12 北京航天计量测试技术研究所 一种贴片式压力传感器温度响应特性校准方法
CN112484916B (zh) * 2020-11-27 2022-04-19 北京航天计量测试技术研究所 一种贴片式压力传感器温度响应特性校准方法

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