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车载式绝缘油溶解气分析气相色谱仪

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车载式绝缘油溶解气分析气相色谱仪相关的方案

  • GC1860型电力变压油气相色谱仪分析系统
    变压器中的绝缘油或固体绝缘物在变压器局部放电或过热时,会分解出多种小分子烃类气体(如CH4、C2H6、C2H4、C2H2 等)和其他气体(如H2、O2、CO、CO2等),此类气体在油中的浓度和油中可燃气体的总浓度(TCG)均可作为变压器设备内部故障诊断的指标。通过定期分析变压器绝缘油中的溶解气体来检测设备内部的故障,是当前变压器等充油电气设备预防性试验的一项重要手段。GC1860型电力变压油气相色谱仪分析系统采用先进双柱、三检结构,配合内置式高效镍转化炉,完成一次进样即可对绝缘油中的8种溶解气体组分含量的全面分析。系统配备专用工作站软件,分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示,大卫三角形等多种故障诊断方式,其故障判断符合最新的国家标准。并可以根据入库的历史记录,直观显示某设备历史数据中各组分的浓度趋势图。
  • 顶空气相色谱法分析变压器油中溶解气体
    本文采用岛津GC-2030气相色谱仪建立了顶空进样分析变压器油中溶解气体的分析方法。该方法灵敏度高,TCD检测器分析H2,方法检出限为30.28µ L/L;FID检测器分析C2H2,方法检出限为0.63µ L/L;重复性好,低烃RSD%3%;使用顶空进样器,省去脱气步骤,简单快速。
  • 变压器油中溶解气体分析.
    该仪器可分析绝缘油中溶解气体(包括H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2等七个组份)的含量,以监测大型电力变压器,互感器、开关等变电站设备的运行状态,及时提供与设备维护、检修等有关的信息。仪器具有维护简单、操作方便、分析速度快等优点。一次进样可分析七个组份的含量,并且具有稳定性好,检测灵敏度高,定量分析精度高等特点。
  • 利用变压器油气体分析仪和TurboMatrix HS进样器分析变压器油中的溶解气体
    本文介绍了珀金埃尔默TurboMatrix™ 顶空进样器在HS40和HS110型号上具备重叠式恒温功能,从而最大限度地提高了理论生产率。变压器油气体分析系统在进样量、精度和耐用性方面均表现出色,使其成为绝缘油中溶解气体分析的首选,从而确保了电力变压器的功能和使用寿命。
  • Nexis GC-2030快速分析变压器油中的溶解性气体(ASTM D3612C)
    变压器在承受电负荷和热负荷时,绝缘油和各种成分会发生分解,其副产物会以气态化合物的形式溶解到变压器油中。对这些气体的分析称为溶解气体分析(DGA),是对变压器绝缘油取样进行的一种常见分析,可以显示变压器的健康状况、寿命和潜在错误状态。鉴于与现代电力基础设施相关的变压器数量庞大且不断增加,检测实验室面临的一个普遍问题是,接收大量样品进行分析的能力有限。ASTM D3612方法C规定对变压器油进行自动顶空取样,与其他用于DGA分析的取样方法(如真空抽提或使用脱气柱)相比,分析效率更高(如分别采用ASTM D3612方法A和B)。与既往设计相比,本应用方法采用了先进的技术和工艺,提高了通用性和可靠性。
  • Nexis GC-2030快速分析变压器油中的溶解性气体(ASTM D3612C)
    变压器在承受电负荷和热负荷时,绝缘油和各种成分会发生分解,其副产物会以气态化合物的形式溶解到变压器油中。对这些气体的分析称为溶解气体分析(DGA),是对变压器绝缘油取样进行的一种常见分析,可以显示变压器的健康状况、寿命和潜在错误状态。鉴于与现代电力基础设施相关的变压器数量庞大且不断增加,检测实验室面临的一个普遍问题是,接收大量样品进行分析的能力有限。ASTM D3612方法C规定对变压器油进行自动顶空取样,与其他用于DGA分析的取样方法(如真空抽提或使用脱气柱)相比,分析效率更高(如分别采用ASTM D3612方法A和B)。与既往设计相比,本应用方法采用了先进的技术和工艺,提高了通用性和可靠性。
  • 微量水分测定仪在研究绝缘油所含水分实验中的应用
    在同一含水量的油中,水分在油中呈悬浮的乳状水较溶解水更能降低油中击穿电压,因为溶解水在油中呈高度分散,在电场力的作用下,导电小桥不易形成。而悬浮状的乳状水,尤其是当油中水分全部呈乳化状时,小水珠在电场力下很易拉长,并形成导电小桥。在近几年的春、秋检工作中,我们通过试验发现,当绝缘油中水分含量较少时(在10ppm以下),油的耐压值一定高,一般在50KV左右 当油中微水含量较高时,(在10~ 20ppm左右),油的耐压值却不一定低,这就是由于水分在绝缘油中的存在状态不同造成的(参见表)这是齐局齐齐哈尔一次变电所1995年春检的油化验分析。中微水与耐压的对比值。
  • 北京时代新维油品分析仪新油(绝缘油)注入设备的试验方案
    新油(绝缘油)注入设备的试验检验分为三步:1)新油(绝缘油)在脱气注入设备前的检验2)新油注入设备时进行热循环后的检验3)新油注入设备后通电前的检验 北京时代新维是专业做水和油分析仪器的生产厂家 www.timepower.cn
  • 绝缘油中金属减活剂及呋喃化合物的同时分析
    BTA和TTAA作为金属减活剂(Passivator)添加到绝缘油中,上述分析方法在英国标准(BS 148:2009)中做出了规定。另?方面,绝缘油中的呋喃化合物浓度作为电子设备的老化指标使用,其分析方法在ASTM D5837-15中做出了规定。本文中介绍使用超高效液相色谱分析仪“Nexera X3”提高上述化合物同时分析速度的案例。
  • 变压器绝缘油中气体在线监测新方法!
    变压器在长期运行、放电和过热的过程中,绝缘油和纸会裂解,产生H2、CO、CH4、C2H4以及C2H2等气体,并溶解到绝缘油中。这些气体在一定程度上反映了变压器的可靠性,通过MODEL 301对这些故障气体进行在线检测研究可以实现变压器故障诊断和寿命预测。
  • 中红外光谱法在电气绝缘油中芳香烃测定中的应用(LUMEX)
    应用最广泛的液体电气绝缘材料之一是变压器油。它用于填充纤维绝缘中的孔隙和绕阻之间的空间,从而增加绝缘的介电强度,并改善变压器绕组和铁芯的热去除。该油还用于高压断路器。绝缘油最重要的质量参数是其介电性能、快速传热和耐湿性。 在原油精炼过程中产生绝缘油,从油馏分中除去杂质,特别是降低耐油氧化性的芳烃在低温下的介电性能和流动性。因此,法规限制了电气绝缘油中芳香烃的浓度。 红外光谱法提供了绝缘油中芳烃含量在1.2~60%范围内的监测。在分析结果的基础上,可以及时响应生产过程中的质量参数的劣化,保证最终产品的高质量,并在性能上得到证明。红外光谱法也可用于矿物绝缘油的质量控制。 ?
  • 电气绝缘油中硫磷氯元素的X射线荧光筛选分析
    家标准《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、磷(P)等物质进行了一定的限制。而岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪能够方便快捷地对电气绝缘油中硫(S)、氯(Cl)、磷(P)等元素的进行初步筛选分析,无需化学前处理。
  • 红外光谱法定量测定绝缘油中的结构族组成
    电气设备绝缘油和润滑油的结构族组成测定对保证设备安全稳定运行具有重要指导作用。本文参考标准《矿物绝缘油、润滑油结构族组成的测定 红外光谱法》(DL/T 929-2018),使用岛津红外光谱仪IRSpirit建立绝缘油结构组组成测定方法,具有简捷、快速、稳定性好等优点。
  • 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪油杯的清洗方法
    SH115B绝缘油介质损耗及电阻率测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
  • 绝缘油中的微量水分
    绝缘油是指从石油中提炼出的矿物油,是电力系统中广泛应用的绝缘材料,主要起着绝练冷却散热和灭弧等作用。纯净的绝缘油是由多种烃类所组成,是中性烃类分子的混合物。由于在电力系统中对绝缘油的性能要求很高,在使用中油质检测就显得尤其重要。油中如呆含有水分,会对绝缘油的各项理化性能、电气性能造成极大的影响,并可使油中其它物质对油质的影响加剧,所以对油中微量水分控制是很严格的。1油中水分的来源在炼油厂中炼制的新油是不含水的,但在运输,贮存等过程中,由于保管不善,往往会从空气中渗入水气,用油的电气设备在安装过程中,由于干燥处理得不彻底,或者是用油设备存在缺陷,也可以使水分进入油中。此外,绝缘油在使用过程中,因为缓慢氧化,也伴随有少量水分生成。1.1绝缘油中的含水量与油品的化学组成有关。油是由不饱和烃,烷烃,芳香烃等物质组成,
  • 变压器油气体组分含量解决方案(色谱法)
    绝缘油中溶解气体组份含量的分析用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发、供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障
  • 红外光谱法测定电力绝缘油中芳碳含量
    结构族组成(碳型组成)是将组成复杂的基础油看成是由芳香基、环烷基和烷基的结构单元组成的复杂分子混合物,可以粗略表示石油馏分的组成。绝缘油氧化是油品变质的最常见因素,而抗氧剂效果和变压器油的精制深度成比例关系,变压器油的精制深度可以通过其碳型分析来进行测定。相同级别的变压器油的芳烃含量越少,精制深度就越高。本文参考GB/T 7603-2012《矿物绝缘油中芳碳含量测定法》,使用IRSpirit-T型傅里叶红外光谱仪测试了化工产品中芳碳含量。
  • 绝缘油耐压测定仪在变压器油击穿电压试验中的应用
    击穿是指在电场作用下,绝缘材料形成贯穿性桥路,进而发生破坏性放电,在一定程度上使电极间的电压降至零或接近零的现象。通常情况下,击穿对固体介质来说是永远失去介电强度,对液体、气体来说,失去介电强度只是暂时性的。在规定的试验条件下绝缘体或试样发生击穿时的电压叫做击穿电压。通常情况下,绝缘性能的好坏直接反应了变压器油的击穿电压的强弱,并且变压器使用的安全性和周期受到直接的影响和制约。同时击穿电压也是客户验收油品的重要测试项目,试验结果受到试验方法、测试仪器,以及环境等因素的影响和制约。TP572型绝缘油耐压试验仪是装置球盖形电极的3油杯试验仪,通过其对变压器油击穿电压的测定试验,分析了测定过程中出现的异常现象及测定值产生误差的原因。
  • AT-610自动电位滴定仪测定绝缘油的酸值
    应用日本京都电子公司(KEM)[AT-610]自动电位滴定仪测定绝缘油的酸值的应用资料实例En 。适用标准 ASTM D974
  • 测定电气绝缘油中的酚类抗氧化剂 DBPC 和 DBP 的浓度——Agilent 5500、4500 和 Cary 630 FTIR 光谱仪
    酚类抗氧化剂2,6-二叔丁基对甲基苯酚(DBPC)(又名丁羟甲苯(BHT))和2,6-二叔丁基苯酚(DBP) 是电气绝缘(变压器)油和矿物油型润滑油中添加的两种最常见的抗氧化剂。新鲜电气绝缘油中DBPC 和DBP 的常见推荐值约为 0.3%(按重量计)。这类抗氧化剂能防止电气绝缘油氧化降解,延长电气绝缘油的寿命。维持抗氧化剂的最适浓度,对确保变压器单元中用作绝缘剂或冷却剂的矿物质油发挥正常作用非常必要。电气绝缘油中抗氧化剂的消耗速率取决于多种因素,包括氧气量、可溶性污染物、催化剂和温度。因此,定期检测电气绝缘油中的抗氧化剂有利于确保其在变压器单元等高价值资产中发挥可靠作用。ASTM 2668 和IEC 60666 是标准检测方法,使用红外光谱技术(IR) 监测电气绝缘油中的DBPC 和DBP 浓度。这些检测方法用于测定新的电气绝缘油是否符合抗氧化剂初始浓度规范,还可用于监测在用电气绝缘油中的抗氧化剂浓度。如果抗氧化剂已消耗至临界浓度,需要额外添加抗氧化剂。如此看来,标准检测方法对于生产控制、规格验收和在用电气绝缘油中抗氧化剂浓度的定期监测都非常必要。本应用简报描述了根据ASTM 2668 和IEC 60666 开发出的方法用于测量电气绝缘油中DBPC 和DBP 的浓度。本文所描述的方法适用于所有矿物油型基础油,包括涡轮机油、液压油、齿轮油、压缩机油和曲轴箱润滑油。本应用简报中描述的ASTM 和IEC 方法能检测新旧矿物油中高达1%(重量)的DBPC 和0.8%(重量)的DBP,这两个值均高于ASTM 2668 或IEC 60666 检测方法所覆盖的 0.5%(重量)范围。使用Agilent 5500、4500 或Cary 630 FTIR 光谱仪开发的方法能够快速轻松地进行测量,另外采用便携式5500 和全便携式4500 FTIR 可执行现场测量。
  • 卡尔费休水分测定仪在绝缘油测定试验中的应用
    在炼油厂中炼制的新油是不含水的,但在运输,贮存等过程中,由于保管不善,往往会从空气中渗入水气,用油的电气设备在安装过程中,由于干燥处理得不彻底,或者是用油设备存在缺陷,也可以使水分进入油中。此外,绝缘油在使用过程中,因为缓慢氧化,也伴随有少量水分生成。
  • 岛津车载高效液相色谱仪在中药分析中的应用
    本文采用岛津车载高效液相色谱仪分析了中药标准品司他夫定(Stavudine),齐多夫定(Zidovudine)和奈韦拉平(Nevirapine),得到了良好的结果。车载HPLC的开发,极大的增强了快速检测能力,为医药、卫生、食品、环境等行业基层检测工作提供便利,实现真正的“移动实验室”。
  • 微量水分测定仪在测定绝缘油中水分的应用
    1油中水分的来源在炼油厂中炼制的新油是不含水的,但在运输,贮存等过程中,由于保管不善,往往会从空气中渗入水气,用油的电气设备在安装过程中,由于干燥处理得不彻底,或者是用油设备存在缺陷,也可以使水分进入油中。此外,绝缘油在使用过程中,因为缓慢氧化,也伴随有少量水分生成。
  • AKF-3N微量水分测定仪检测天然酯绝缘油含水量
    天然酯绝缘油又称植物绝缘油,作为一种环保型高燃点绝缘油,具备非常优异的抗燃特性,其燃点超过300℃,远高于传统矿物油,且高于高燃点烃类油、硅油、合成酯等高燃点产品。天然酯绝缘油在国外发展迅速,尤其是变压器领域的技术应用,近年来国家电网也开始推广该技术。本试验采用AKF-3N库仑法仪器测定某天然酯绝缘油中的水分含量。
  • 电力系统也用油?红外光谱告诉你该怎么选出合适的矿物绝缘油。
    用红外光谱法测试绝缘油中的族组成,方法简便准确度高配制的试剂少方法快速,一般测试一个样品只需几分钟,大大提高了劳动效率。凡是具有红外光谱仪的单位,只需增添少量试验用品,即可开展此项工作。
  • 变压器油溶解气分析检测方案
    仪器介绍参数4.1、5.7寸彩色触摸屏的人机交互界面直观、易懂;4.2、全微机电脑反控系统,单电脑可控制253台以内的色谱仪,具有7路温度控制;8路外部事件时间程序;4.3、内置电力变压器油中溶解气分析专用工作站,可进行多通道谱图有效部位整合方便图谱处理,可作出对同一采样点的各气体组份含量随时间变化的趋势曲线,报告自动给出三比值编码以及故障性质和典型例子;4.4、仪器采用RJ45网线接口,信号输出、控制采集简单方便,可实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管。可连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管;4.5、配有专用独立平衡气取气口,取气振荡不会影响分析。4.6、采用变压器油专用抗污染复合色谱柱技术,色谱柱的使用寿命更长。4.7、大容量柱箱带自动后开门,可进行8阶程序升温,柱箱近室温控制功能(室温以上5℃);4.8、具有故障自我诊断功能,随时显示故障部位及性质;具有超温保护功能,任何一路温度超过设定温度,均会自动停止加热。
  • 上海禾工科学仪器:STI5000高效液相色谱仪分析方案
    变压器油中糠醛含量的检测及其对绝缘材料老化的判定 变压器油中糠醛含量的检测及其对绝缘材料老化的判定 变压器油中糠醛含量的检测及其对绝缘材料老化的判定 变压器油中糠醛含量的检测及其对绝缘材料老化的判定 1. 1.1. 1.方法介绍 方法介绍 方法介绍 方法介绍: :: : 变压器是电力系统最重要的电力设备之一,它的安全、稳定运行与其绝缘纸的老化程度密切相关。通常电力系统主要是利用气相色谱法测定变压器油中溶解的气体一氧化碳和二氧化碳的含量来判别判断变压器是否存在潜伏性故障。由于变压器设备的内部故障存在着多元性和复杂性,仅采用气相色谱法分析变压器油溶解气体来判断设备状况已经不能满足电力发展的需要,通过液相色谱法分析绝缘纸老化的特征产物——糠醛,作为判断变压器老化程度和运行状况的手段尤为重要。 目前国内大型电力变压器的绝缘纸质材料主要化学成分为纤维素。随着变压器运行年限的增加,变压器绝缘纸将不断老化,绝缘性能也随之下降。由于糠醛是纸质绝缘材料老化的特征产物,其含量与纸质绝缘材料的老化程度密切相关,因而通过对变压器油进行周期性取样检测变压器油中糠醛含量,即可达到监测纸质绝缘材料老化的目的。 上海禾工科学仪器有限公司 STI-5000 高效液相色谱仪分析变压器油中的糠醛含量可在变压器设备不停运的情况下进行,参照 《油浸式变压器绝缘老化判断导则》(DL/T 984-2005)采用甲醇作为萃取剂,富集油中的糠醛,选择甲醇:水溶液作为流动相,采用液相色谱法进行检测,根据色谱图峰面积计算油中糠醛含量 :
  • 库仑法卡尔费休水分仪[KEM]MKC-520测定绝缘油(变压器油)中水分含量En
    应用日本京都电子公司(KEM) MKC-520库仑法卡尔费休水分仪测定绝缘油(变压器油)中水分含量 的应用资料实例。
  • 红外光谱法定量测定绝缘油中抗氧化剂T501的含量
    监测抗氧化剂T501(2,6-二叔丁基对甲基苯酚)含量是电气设备用绝缘油质量评价和监督的重要工作之一。本文参考国标《变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第3部分:红外光谱法》(GB/T 7602.3-2008),使用岛津红外光谱仪IRSpirit建立测定变压器油中抗氧化剂T501含量的方法。实验结果表明,该方法分析速度快,标准曲线线性可达0.999,测试的准确性和重复性良好,完全满足国标测试要求。
  • 用气相色谱仪分析塑料复合膜、袋溶剂残留原理和方法
    色谱分析方法简称色谱法或层析法(CHROMATOGRAPHY ),是一种物理或物理化学分离分析方法。气相色谱仪是根据试样中各组分在气固或气液两相间的吸附或分配系数的不同随载气移动而进 行分离的仪器。分离后的组分按保留时间的先后顺序进入检测器,并自动记录检测信号,依据组分的保留时间和响应值进行定性、定量分析。气相色谱仪由气源、气路控制系统、进样系统、色谱柱、检测器、电气系统、记录及处理系统组成。

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