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发布时间: 2016 - 03 - 26
氧气传感器(S+4OX)是深圳市三达特科技有限公司热销的气体传感器之一,氧气传感器(S+4OX)主要用于测量环境中氧气气体浓度。根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(S+4OXLF) 、氧气传感器(S+4OX)、氧气传感器(S+5OX)等??芍苯犹娲⒐鶦ITY的4OXV,阿尔法Alphasense 的O2-A2。氧气传感器S+4OX有非常坚固而稳定的设计,性能优越。氧气传感器广泛应用在氧气报警器、气氛分析仪。在煤矿,钢铁,石油化工,汽车,医疗等行业大量使用。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:10秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
发布时间: 2016 - 03 - 11
电化学硫化氢传感器GS+4H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的便携探测器,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换4H,H2S-A1。 电化学硫化氢气体传感器特点:测量范围0-100ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
发布时间: 2016 - 03 - 11
电化学一氧化碳传感器GS+4CO传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的便携探测器,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换4CF,CO-AF等。电化学一氧化碳传感器Electrochemical gas sensor特点:测量范围0-2000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;两年以上寿命.
发布时间: 2019 - 02 - 18
氧气传感器S+4OX3是高质量工业级。氧气传感器适用于便携式/固定式氧气检测仪,设计坚固,高可靠性,高性能,三年寿命。氧气传感器S+4OX3的技术参数灵敏度 : 0.07±0.02nA/ppm典型基线范围(纯空气) <0.6% vol O2T90 响应时间 <10 秒量程 : 0-25% Oxygen最大载荷 : 30% Oxygen线性范围 : 量程内线性的推荐负载电阻 : 100Ω寿命:3年有毒气体在容许浓度下对 DDS 氧气传感器S+4OX3没有太大交叉敏感影响,在高浓度下高氧化性气体(比如百分比级的臭氧,氯气)会干扰氧气的扩散,但是大部分普通气体并没影响。重要提示: 酸性气体比如二氧化碳,二氧化硫会被电解液吸收,增加氧气到电极的流量,这样每 1%的二氧化碳会增加氧气信号约 0.3%,因此,DDS 氧气传感器S+4OX3不适合在二氧化碳浓度大于 25%连续工作。
发布时间: 2017 - 09 - 08
产品介绍:GS+4H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,适合于便携式和固定气体探测器。 主要特点:稳定性好,响应快,恢复快,环境性能好,对甲醇的交叉敏感性低。 性能特点:输出信号:1200±250 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±2 ppm H2S当量T90响应时间:<30秒测量范围:0-100 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 2% H2S当量推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 环境详情:温度范围:-30℃到50℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90%  有效期详情:长期输出漂移:<20%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年以上
发布时间: 2016 - 03 - 22
英国进口DDS电化学家用一氧化碳传感器GS+4 2ECO用于监测空气中的一氧化碳气体浓度,是一款低成本符合UL2075认证的电化学传感器,广泛应用家庭安全,物联网及停车场通风监控等领域。 特点:测量范围:0-1000ppm抗过载能力:0-2000ppm氢气对传感器的交叉敏感度小于20%酒精的交叉敏感度小于0.25%高稳定性高环境适应能力
发布时间: 2016 - 03 - 22
英国进口DDS电化学一氧化碳高抗氢传感器GS+4CO2H用于测量应用环境中氢气含量较高的一氧化碳气体,广泛应用钢厂,煤化工等领域。特点:测量范围:0-500ppm抗过载能力:0-1000ppm氢气对传感器的交叉敏感度小于5%酒精的交叉敏感度小于0.5%高稳定性高环境适应能力
发布时间: 2019 - 02 - 18
氧气传感器S+4OXLF是三电极的无铅氧气传感器,适合于工业安全和排放等领域。氧气传感器S+4OXLF是一种非常高性能的长寿命氧气传感器,具有良好的重复性,解决了普通迦阀尼克原理的氧气传感器的不良性能,符合RoHS。氧气传感器测量范围为0-30%O 2 ,温度范围为-40 ℃到 +60 ℃。氧气传感器S+4OXL的工作原理是燃料电池原理, 它不同于传统的有铅的基于迦伐尼克原理的氧气传感器,里面没有影响寿命而产生消耗的阳极。S+4OXLF氧气传感器的设计寿命大于5年,并且是标准的工业4系列封装。氧气传感器S+4OXL的特点:更适合于?;せ肪车奈耷ι杓?快速的响应时间,小于10秒.无“Glitch”设计。长寿命,大于5年.氧气传感器S+4OXL的指标:输出信号 0.10 ± 0.03 mA(空气中)零点电流 (偏置) T90 响应时间 测量范围 0 - 25% 氧气最大过载 30% 氧气线性 S = K log e (1/1-C)偏置电压 -600 ± 10 mV
发布时间: 2017 - 09 - 08
产品介绍: S+4 2ECOH是一种2电极一氧化碳传感器,用于一氧化碳呼气检测。主要特点: 低氢交叉干扰,稳定性高,响应快,寿命长,成本低。 性能特点:输出信号:175±50 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±1 ppm CO当量T90响应时间:<30秒测量范围:0-200 ppm最大负载:300 ppm氢的交叉灵敏度:<12%(通常10%)线性度:不超过± 5%重复性:<± 5%推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<1 ppm 环境详情:温度范围:0℃到30℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90% (连续) , 0%到99%(间歇) 有效期详情:长期输出漂移:<5%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年
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传感器技术保障储能行业的发展

日期: 2023-11-15
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11月9日,是第32个国内消防日,消防因其对人民生命财产的重大影响而一直受到我国的高度重视。在我国一系列相关政策、规划的引导下,城市、企业、消防队站、学校、医院等各类场所的智慧消防建设取得了显著的发展。


然而,随着社会的不断发展,新的消防场景不断涌现,其中,储能已成为极为重要的消防新业态、新方向之一?!丁笆奈濉惫蚁拦ぷ鞴婊诽乇鹛岬剑婪缎乱堤虏牧闲路缦?,其中包括新型储能设施。对此,我们应予以高度重视,对新型储能设施的消防**问题做出积极防范与应对。


近年来,储能行业在全球范围内迅速崛起,成为许多国家的新兴产业,包括中国、美国、日本、澳大利亚和欧洲国家。储能系统被视为新型电力系统有效的调峰调频、平滑波动手段和重要的备用资源。大力发展储能对于提高光伏、风电等可再生能源的利用率,实现“双碳”目标具有重要意义。


储能技术是通过化学或物理的方法将电能储存起来并在需要时释放的相关技术及措施。主要包括机械储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能)、电化学储能(锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池等)、电磁储能(超导储能、超级电容器)、氢储能、热储能等类型。除了抽水蓄能外,其他都属于新型储能方式。


目前,中国的储能仍以抽水蓄能为主,但新型储能发展迅速,其影响力不容忽视。2022年,中国以电化学储能为代表的新型储能新增装机达到了7.3GW/15.9GWh,市场规模占整个储能市场的21.9%。预计到2025年,这一市场规模将超过1万亿元,新型储能技术有望成为未来的主流储能技术。


然而,随着储能行业的快速发展,储能消防问题也不容忽视。公开数据显示,在2017~2022年间,全球发生了60多起储能事故。这些事故中,锂离子电池引发的事故占比高达80%。此外,我国500kWh以上的储能电站年火灾事故发生率达0.6%,仍处于较高水平。这些事故主要是由于电池滥用(过充/放、外部短路)、机械滥用(挤压、针刺)、热滥用(过热)等导致的单体电池热失控,进而引发电池起火乃至储能电站起火、爆炸的情况。


为了保障行业的发展,我国出台了《电化学储能电站规程》(GB/T42288-2022)。标准规定,电化学储能电站应设置火灾自动报警系统、消防给水系统、供暖排风与空调系统、自动灭火系统、视频监控系统等。电池室/舱内应设置可燃气体探测器、温感探测器、烟感探测器,电池室/舱外应配置气体浓度显示和提示报警装置。这些规定旨在保障电化学储能电站的运行,以确保公众的生命财产和环境的可持续发展。


随着全球双碳目标共识和储能行业的迅猛发展,作为储能电站的主要动力源,新能源锂电池产业备受瞩目!但由于电池工作和储存过程中的热失控现象,会带来严重的风险和消防事故。这就需要储能电站的探测报警系统具有更强的早期探测、精准探测、降低误报、高抗环境干扰能力等。


储能传感器解决方案


深圳三达特多款传感器非常适合应用于新能源电池储能系统的防控检测模组中,并针对动力电池热失控进行监控。


电池热失控是指电池持续放热的连锁反应,导致电池组温度急剧上升,进而引发电池燃烧事故的过程。热失控有三个过程,诱发、发生到蔓延,其中引发热失控的主要原因是过热、过充、内短路、碰撞等因素。


传感器技术保障储能行业的发展

从饼图中可看出,电池在热失控过程中产生这些主要气体的组分构成非常类似,如图所示 气体成分主要为二氧化碳(CO2)、氢气(H2)、一氧化碳(CO),其余小部分气体主要为小分子烃类物质(CH4、C2H4等)。


深圳三达特推荐一氧化碳传感器对新能源锂电池的状态进行实时监测。当电池处于热失控状态时,电解液泄露挥发出的气体,电池组短路产生的气体以及电线过热产生的焦糊味,这些异常情况就会被传感器捕捉到,同时传感器会根据动力电池热失控模型向驾驶员发出热失控预警,并结合预设的火灾抑制装置对锂电池进行及时处置。

传感器技术保障储能行业的发展

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