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六氟化硫分解产物色谱分析系统
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详细内容
六氟化硫分解产物色谱分析系统采用气相色谱法针对六氟化硫中的十几种分解物进行逐一分离和检测,气相色谱仪配置双PDHID检测器。采用自动阀切割的方式使多达十几种的不同分解物进入不同的色谱柱中进行分析检测,再使用组合标气通过外标法zui终定量每个组份的含量,检测限达ppb别,从而帮助电力分析工作者完成对六氟化硫电气设备的监控和故障判断。
全气路采用VALCO*316L内涂层硫钝化防吸附管道及色谱柱,可以有效解决管路对于微量硫化物的吸附问题。
自主研发的阀柱一体化加热装置,能够减少阀与柱的连接管道,减少死体积,增加灵敏度与减少吹扫时间。
*的压力感应自动进样系统,自动化程度更高。能够简化进样操作流程,并减少人工操作产生的进样误差。
参照标准:
GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》
GB/T 18867-2014《电子工业用气六氟化硫》
GB/T 28726-2012 《气体分析 氦离子化气相色谱法》
GB/T 8905-2012《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》
GB/T 28537-2012《高压开关设备和控制设备中六氟化硫(SF6)的使用和处理》
DL/T 1205-2013 《六氟化硫电气设备分解产物试验方法》
DL/T 1359-2014 《六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法》
DL/T 1366-2014 《电力设备用六氟化硫气体》
DL/T 1032-2006 《电气设备用六氟化硫(SF6)气体采样方法》
Q/GDW 11157.87-2009 《SF6电气设备气体采样作业指导书》
Q/GDW 1896-2013 《SF6气体分解产物检测技术现场应用导则》
Q/GDG 114002-2011《电力设备预防性试验规程》
IEC60376-2005
Specification of technical grade sulfur hexafluoride(SF6)for use in electrical equipment
——电力设备用六氟化硫技术规范
IEC60480-2005
Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-use
——从电气设备中取出六氟化硫(SF6)的检验和处理指南及其再使用规范
检测种类和检测限:
常规杂质(ppm) | |||||||||||
H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | CF4 | C2F6 | C3F8 | |||
0.05 | 0.O5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
硫化物分解物(ppm) | |||||||||||
SO2F2 | SOF2 | SO2 | H2S | COS | CS2 | ||||||
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
六氟化硫分解产物色谱分析系统仪器特点:
1、主要功能特点
★1.1 新型网络化控制与传输,实现多人实时监控和数据采集:
采用了技术的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈,设置仪器的IP地址,使仪器可以通过企业内部局域网、互联网,实现远距离控制色谱仪及谱图采集与数据传输。仪器内部设计3个独立的连接进程,通过互联网可以连接到本地处理(化验员)、单位主管(班长)、以及上主管(责、总工等),可以方便多人实时监控仪器的运行以及分析数据结果,提高工作协作性和即时性。
★1.2 网络化色谱工作站,实现了一台计算机可同时监控N台气相色谱仪
GC-9280仪器配备的NETChromTM工作站,可以支持多台色谱仪同时实现数据处理以及反控,达到业界的水平,有效的解决了实验室电脑过多的问题,释放了实验空间。六氟化硫分析仪的分析参数,包括载气压力、样品压力、温度等的设置或显示均通过工作站进行,操作简单,实时掌握分析条件。
★1.3高灵敏的氦离子化检测器(PDHID)
系统需配备两个氦离子化检测器(PDHID),对H2、O2、N2、CH4、CF4、CO、CO2、C2F6、C3F8、SO2F2、SOF2、SO2、H2S、COS、CS2等15种分解产物均有很高的线性响应,所有分解产物检测指标能够检测至ppb。
★1.4采用中心切割技术,实现仪器的高度自动化:
采用多个VALCO自动驱动阀和多根色谱柱的中心切割与反吹技术,通过工作站设置的时间程序自动控制其进样、切换、选柱与反流等过程,一次进样即可完成复杂样品的分离、选择、检测。
★1.5数字化电子调零技术,增强仪器的抗干扰能力:
检测器信号调零采用电子调零技术,利用高精度数字电路进行基流补偿,实现输出信号电平的电子调节,减小了寄生参数,因而具有较强的抗干扰能力。
1.6自动断气保护功能,保障检测器的安全运行
具有智能的断气保护功能,当载气压力小于安全阈值时,系统会自动切断检测器电压,并色谱仪自动降温,以保护检测器及色谱柱不受到损坏。
★1.7多柱箱系统
系统配置多个独立柱箱控温单元,采用一个主柱箱,三个辅助柱箱对6根色谱柱进行独立控温。使不同的色谱柱在不同柱箱中分离样品、单独活化,避免在检测和维护工作中需要拆装色谱柱的问题。
★1.8 工业用7寸彩屏,中文液晶显示
显示窗口采用7寸工业彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理,显示直观、操作方便;摒弃了易破、低档的PVC贴皮按键,采用塑料模具按键,手感好,经久耐用。
★1.9标气
仪器定量采用混合标样外标法定量,混合标气一组两瓶,应至少包含以下各组分,标气组分的范围需控制在1~100ppm之间:
氢气(H2)、氧气(O2)、氮气(N2)、甲烷(CH4)、四氟化碳 (CF4)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、六氟乙烷(C2F6)、八氟丙烷(C3F8)、硫酰氟(SO2F2)、亚硫酰氟(SOF2)、二氧化硫 (SO2)、硫化氢 (H2S)、羰基硫(COS)、二硫化碳(CS2)
2、技术指标
型号 | GC-9280 | |
工作环境 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%,室内无腐蚀性气体,工作台平稳无振动,周围无强磁场存在 | |
相关配件 | 检测器(根据用户需求搭配) | 氢火焰离子化检测器(FID) 热导池检测器(TCD) 电子捕获检测器(ECD) 火焰光度检测器(FPD) 氮磷检测器(NPD) |
柱温箱 | 温度范围 | 室温+5~400℃ |
温度设定 | 1˚C;程序设定升温速率0.1˚C | |
色谱柱温度稳定性 | 当环境温度变化1˚C时,为0.01˚C | |
程升阶数 | 8阶 | |
程升速率 | 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃) | |
氢火焰离子化 检测器(FID) | 大操控温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] | |
漂移 | ≤5×10-13A/30min | |
噪音 | ≤2×10-13A | |
动态线性范围 | ≥107 | |
热导池检测器 (TCD) | 大操控温度 | 400℃ |
灵敏度 | ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯] | |
漂移 | ≤30uV/30mi | |
噪音 | ≤8uV | |
动态线性范围 | ≥104 | |
电子捕获检测器 (ECD) | 大操控温 | 350℃ |
检测限 | ≤1×10-14g/ml (γ-666) | |
漂移 | ≤50uV/30min | |
噪音 | ≤20uV | |
动态线性范围 | ≥104 | |
火焰光度检测器 (FPD) | 大操控温度 | 250℃ |
检测限 | ≤2×10-13g/s(P) ≤5×10-11g/s(S) | |
漂移 | ≤4×10-11A/30min | |
噪音 | ≤2×10-12A | |
动态线性范围 | ≥103(P) ≥102(S) | |
氮磷检测器(NPD) | 大操控温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-13g/s(P) ≤1×10-12g/s(N) | |
漂移 | ≤25×10-12A/30min | |
噪音 | ≤4×10-13A | |
动态线性范围 | ≥103(P) ≥103(N) |
热门标签:六氟化硫