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電力技術
變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則色譜儀
時間:2022-09-12

中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則色譜儀

中試控股 ? 造中國制造的優質品牌

30多年專業制造:ZSSP-9900色譜分析

ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀用于電力系統絕緣油中溶解氣體組份含量的測定,一次進樣即可完成絕緣油中溶解的7種或者9種氣體組分含量的全分析
檢測:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2等(國家規定的七組分溶解氣體)
ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀是用色譜法測定變壓器油中溶解氣體的組分含量,是發供電企業判斷運行中的充油電力設備是否存在潛伏性的過熱、放電等故障,以保障電網安全有效運行的有效手段。

經中科院湖北計量中心檢索,ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀的綜合技術處于國內領先,并達到高水平,優于國家標準。該產品榮獲高科技成果轉化,并榮獲重點新產品稱號,優良產品的技術性和良好的市場前景。


解讀新國標:GB50325-2020
2020年1月16日經中華人民共和國住房城鄉建設部批準發布,GB 50325-2020《民用建筑工程室內環境污染控制標準》于2020年8月1日起正實施,舊標準GB50325-2010同時廢止。

下面中試控股詳細講解全新的色譜技術:ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀


ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀






ZSSP-9900色譜分析介紹
  絕緣油是變壓器中必不可少的絕緣材料,也是變壓器繞組和鐵芯的冷卻油。變壓器油中含有一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氫氣等氣體,當絕緣油中的總含氣量小于3%(V/V)時,絕緣油的品質最佳,能夠起到很好的絕緣效果。但是如果絕緣油中的總含氣量過高,就會大幅度降低絕緣油的絕緣強度。而且絕緣油中的氣泡在經過高電場區域的時候可能引起局部放電,產生二次氣泡,危害整個絕緣線路,并且會加速絕緣油的老化程度,造成變壓器故障甚至損壞。
  因此,國家出臺了DL/T 703-1999《絕緣油中含氣量的氣相色譜測定法》、GB/T 17623-1998《絕緣油中溶解氣體組分含量的氣相色譜測定法》、電力行業標準DL/T 722-2000《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》、GB/T7252-2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》等多個絕緣油含氣量的相關檢測標準,絕緣油中的含氣量成為電力行業必定檢測的一項指標。
  對此,中試控股面向絕緣油生產企業和充油電器設備廠家推出的變壓器絕緣油專用氣相色譜儀,配置雙FID檢測器,TCD檢測器,鎳轉化爐,填充柱進樣器,三路絕緣油專用色譜柱等,對絕緣油中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氫氣7種氣體一次進樣即可得出分析結果,是絕緣油生產企業和充油電器設備廠家必不可少的檢測儀器。

ZSSP-9900色譜分析相關標準
DL/T 703-2015《絕緣油中含氣量的氣相色譜測定法》
GB/T 17623-2017《絕緣油中溶解氣體組分含量的氣相色譜測定法》
DL/T 722-2014《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》
GB/T 7252-2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》

ZSSP-9900色譜分析特點
1、絕緣用專用氣相色譜儀配置方案,配置雙FID檢測器,TCD檢測器,鎳轉化爐,填充柱進樣器,三路絕緣油專用色譜柱,對絕緣油中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氫氣7種氣體一次進樣即可得出分析結果。
2、全新生產工藝,重新設計儀器內的氣源通路和內部結構,零部件布局更加合理,降低元器件信號干擾,提高檢測準確度,設備的穩定性和耐用度極佳。
3、采用7寸彩色觸摸屏控制,專業色譜儀UI操作界面設計,直觀反映進樣口、柱溫箱、檢測器的內部溫度值和個檢測器的數值,以及運行時間,具備一鍵降溫功能,用戶可以自行設定檢測條件,使用及其方便。
4、儀器具備優良的重復性,采用自動進樣器進樣的實驗條件下,儀器測試的重復性誤差可達2%,優于國標規定的3%。
5、柱溫箱采用六路獨立溫控系統,自動后開門系統,21階21平臺程序升溫,升/降溫速度快,溫控精度達到0.1℃,使設備能勝任大范圍的樣品分析。
6、可以直接與計算機進行聯機,通過PC端網絡版色譜工作站軟件對儀器進行操作(最大支持253臺),實現程序控制儀器進樣口,柱溫箱,檢測器的升溫和降溫。在客戶配置有自動進樣閥(或者自動進樣器)的條件下可以實現儀器無人值守,儀器自動升溫點火,自動加載方法,自動計算測試結果等一些列的測試流程,滿足在線測試的要求。
7、獨家物聯網色譜儀技術,內置IP協議棧,可通過企業局域網或互聯網將測試數據上傳至傳至現場實驗室、部門主管及上級領導的計算機中,方便各個部門實時監控儀器的運行及檢測結果。可以通過互聯網直接與廠家進行對接,實現氣相色譜儀的遠程診斷,遠程程序更新等。

ZSSP-9900色譜分析參數
測試結果重復:性誤差≤2%
通訊接口:配置標準網絡接口輸出(6類網線連接),支持RS-232輸出(選配)
主機尺寸:510×500×540mm
電源:AC220V±10%  50Hz   2200W
環境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%,室內無腐蝕性氣體,工作臺平穩無振動,周圍無強磁場存在
柱溫箱爐膛尺寸:280×300×180mm
溫度范圍:室溫+5~400℃
溫度設定:1?C;程序設定升溫速率0.1?C
色譜柱溫度穩定性:當環境溫度變化1?C時,為0.01?C
程升階數:21階21平臺
程升速率:0.1℃-40℃/min(增量0.1℃)
氫火焰離子化:檢測器(FID)
最大操控溫度:400℃
檢測限:≤5×10-12g/s   [n-C16]
漂移:≤5×10-13A/30min
噪音:≤2×10-13A
動態線性范圍:≥107
熱導池檢測器:(TCD)
最大操控溫度:400℃
靈敏度:≥12000mv.ml/mg   [苯/甲苯]
漂移:≤30uV/30mi
噪音:≤8uV
動態線性范圍:≥104
色譜工作站軟件:PC端網絡版色譜工作站軟件對儀器進行操作(最大支持253臺),實現程序控制儀器進樣口,柱溫箱,檢測器的升溫和降溫。在客戶配置有自動進樣閥(或者自動進樣器)的條件下可以實現儀器無人值守,儀器自動升溫點火,自動加載方法,自動計算測試結果等一些列的測試流程

ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀的全新技術



ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀客戶實際應用(節選部分)










ZSSP-9900變壓器油氣相色譜儀氣相色譜分析技術是一種多組分混合物的分離、分析技術。它主要利用樣品中各組份的沸點、極性及吸附系數在色譜柱中的差異,使各組份在色譜柱中得到分離,并對分離的各組分進行定性、定量分析。


氫火焰離子化檢測器(FID)
基本原理:
氫火焰離子化檢測器(FID),簡稱氫焰檢測器,它是以氫氣與空氣中 O2 燃燒產生火焰為能源,當有機物質進入火焰時,在火焰的高能作用下,被激發而產生離子。在火焰上下部有一對電極(上部是收集極,下部是極化極),二電極間施加一定電壓(200~300V), 有機物在氫火焰中被激發產生的離子在極間直流電場的作用下就定向移動,形成了一種微弱電流,然后流經高電阻(107~1010?)取出電壓訊號,經放大后送到二次訊號記錄儀表被記錄下來。由于 FID 靈敏度高,死體積小,響應快,線性范圍廣,故能zui有效地與毛細柱聯用,成為目前對有機物微量分析zui有效、應用zui廣泛的檢測器。
檢測器采用園筒狀收集極,石英加金屬噴咀,極化極為銅片叉口,極化極與噴咀口相碰, 離子室為全密封式結構。FID 的極化電壓為+230V,雙檢測器座落在一鋁質加熱塊中,加熱塊用內熱式加熱器和鉑電阻進行溫度恒溫控制。FID 的氫焰點火采用電子點火槍在出口端點火,由于是全密封式結構,出口點火非常容易。點火時 H2 流量調節到 7 左右,點火后 H2 流量調節到 4 左右。
影響 FID 檢測靈敏度的因素很多,其中噴咀內徑的大小,極間距離,放大器輸入高阻和內衰減比例等都是制造單位定型的設計參數,而用戶使用中必定碰到的操作參數:氣體流量對 FID 檢測靈敏度有明顯影響,一般空氣流量大于 300ml/min 下,對靈敏度就沒有影響,所以通常空氣流量就可設在 7 左右,氮氣:氫氣的流量比有zui佳值,一般情況下,氮/氫氣為1.37~1.5:1 為zui佳,通常載氣 n2 流量在 30~40ml/min 左右,氫氣 H2 流量在 20~30ml/min 左右(氫氣流量就可設在 4 左右),氫氣 H2 流量大會提高噪音。氣體的純度和色譜柱老化的好壞會影響基流和噪音的大小,必須引起注意。
警告:
1、在沒有接上色譜柱時,不要打開氫氣閥,以免氫氣進入柱箱。儀器關閉時應當先關閉氫氣,降溫后,再關閉載氣;
2、FID 是高靈敏度檢測器,必須用經過凈化的高純度載氣、氫氣和空氣;
3、為了防止檢測器被污染,柱子老化時不要把柱子與檢測器連接,檢測器用螺母封住;
4、通電前檢查電路連接是否正確,氣路連接是否完整,氣體種類是否與要求相符合。
警告:在儀器工作時,極化電壓為 220~250V 高壓,請防止電擊!
6、電子捕獲檢測器(ECD)
電子捕獲檢測器(electron capture detector),簡稱 ECD。 電子捕獲檢測器也是一種離子化檢測器,它是一個有選擇性的高靈敏度的檢測器,它只對具有電負性的物質,如含鹵素、硫、磷、氮的物質有信號,物質的電負性越強,也就是電子吸收系數越大,檢測器的靈敏度越高,而對電中性(無電負性)的物質,如烷烴等則無信號。
ECD 檢測池中封入得放射源(63ni)所產生的放射線(β 線)使惰性氣體(n2)離子化, 在檢測池的電極上加上脈沖電壓,捕獲電子產生電流。吸收電子能力強的強電負性分子進入其中,吸收電子,形成負離子。由于帶負電荷的分子比自由電子的移動速度慢,到達正電極的時間長,而且與正離子再結合的概率也增大,使檢測器中的電子密度減小,一個脈沖捕獲的電子數減少。根據電子數減少的程度相應加上多次脈沖,以保持每個單位時間內電子數的電流恒定,則脈沖數的變化與強電負性分子的密度成正比。ECD 裝置簡圖如下:
通過放大器 E,比較設定電流 IR 與 ECD 檢測池形成的平均脈沖電流,將兩者相等時的電壓送入下段的電壓—頻率變換器(VFC)。VFC 發出的脈沖調到適當的脈沖幅度和脈沖高度后送到 ECD 檢測池,構成控制電路。
7、火焰光度檢測器(FPD)
火焰光度檢測器(flame photometric detector,FPD)是氣相色譜儀用的一種對含磷、含硫化合物有高選擇型、高靈敏度的檢測器。試樣在富氫火焰燃燒時,含磷有機化合物主要是以 HPO 碎片的形式發射出波長為 526nm 的光,含硫化合物則以 S2 分子的形式發射出波長為 394nm 的特征光。光電倍增管將光信號轉換成電信號,經微電流放大紀錄下來。此類檢測器的靈敏度可達幾十到幾百庫侖/克,zui小檢測量可達 10-11 克。同時,這種檢測器對有機磷、有機硫的響應值與碳氫化合物的響應值之比可達 104, 因此可排除大量溶劑峰及烴類的干擾,非常有利于痕量磷、硫的分析,是檢測有機磷農藥和含硫污染物的主要工具。

 

 

 

 

 

 

 

 

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