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变压器绝缘油色谱分析仪(七组分)

  • 更新时间:  2021-11-08
  • 产品型号:  KDZD1189
  • 简单描述
  • 变压器类设备内部发生热故障、放电性故障或者油纸老化时均会产生各种气体(如氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔等), 这些气体会溶解于油中, 故对变压器油进行检测和分析,根据其气体成份及含量的测定,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存安全有效运行的有效手段,也是充油电气设备制造厂家对其变压器绝缘油色谱分析仪(七组分)设备进行出厂检验的必要手段
详细介绍
品牌yh533388银河产地类别国产
甲烷0.06uL/L乙烯0.06uL/L
乙烷0.06uL/L乙炔0.06uL/L
氢气2uL/L一氧化碳1uL/L
二氧化碳1uL/L

设备名称:绝缘油色谱分析

   号:KDZD1189

   量:1

生产厂家:武汉

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KDZD1189变压器绝缘油色谱分析仪(七组分)

 绝缘油分析整体解决方案简介

 

变压器类设备是变电站最关键的设备,多数电气设备选用油纸或油和纸板组成的绝缘结构。当设备内部发生热故障、放电性故障或者油纸老化时均会产生各种气体(如氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔等),这些气体会溶解于油中,故对变压器油进行检测和分析,根据其气体成份及含量的测定,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存安全有效运行的有效手段,也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。

KDZD1189变压器绝缘油色谱分析仪(七组分)适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,一次进样即可完成绝缘油中溶解的7种气体组分H2COCO2CH4C2H4C2H6C2H2(氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔)含量的全分析,其对乙炔的最小检测浓度达0.1ppm

【主要检测:H2COCO2CH4C2H4C2H6C2H2作为故障主要判断依据,建议尽量检测:O2N2作为辅助判断(即9种气体)。】

 

 

执行标准:

GB/T 17623-1998 《绝缘油、变压器油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》

GB/T 7252-2001 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

GB/T 7601-2008 《运行中变压器油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)

电力行业标准:

DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》

 

 

分析系统流程图:

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1.    一次进样即可全部分析组分;

TCD检测:H2  O2  N2.

FID1检测:CH4  C2H4  C2H6  C2H2

FID2检测:CO  CO2

2.    图中Ni表示镍触媒转化器,AirN2ArH2分别表示空气、氮气、氩气、氢气

 

系统详细方案简介

按照GB/T 17623-2017《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、GB/T 7252-2001 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》等现行国家标准中的规定,油样采集来后经过振荡仪振荡后取出油样中溶解的气体,然后用气相色谱仪分离、检测各气体组分,通过计算得到油中溶解气体组分含量。

KDZD1189绝缘油色谱分析仪配备热导和氢火焰检测器,采用手动进样法,一次进样即可完成GB/T 17623-2017中规定的绝缘油中7种(H2COCO2CH4C2H4C2H6C2H2O2N2)气体的分析,然后依据标准中的计算方法计算出绝缘油中7组分各组分含量

 

测定范围:

名称

组分

最小检测浓度/uL/L

甲烷

CH4

0.06

乙烯

C2H4

0.06

乙烷

C2H6

0.06

乙炔

C2H2

0.06

氢气

H2

2

一氧化碳

CO

1

二氧化碳

CO2

5

 

分析谱图:



 


本系统配置

序号

名称

规格型号

数量

1

绝缘油色谱分析仪

GC

1

2

色谱专用工作站

1

3

多功能全自动振荡仪

MY-ZD

1

4

标准气体

7组分/4L

1

5

氮气钢瓶

99.999%含量,40L

1

6

氢气发生器

MY-H300

1

7

空气发生器

MY-AIR3

1

技术参数及特点

检测器技术指标:

氢火焰离子化检测器(FID

●检测限:Mt3×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液);

●噪音:≤5×10-14A

●漂移:≤1×10-13A/30min

●线性范围: ≥106

 

热导检测器(TCD):

●灵敏度:S3500mVml/mg(常规)5000mVml/mg(高灵敏)

●噪声:≤10μV

●基线漂移:≤30μV/30min

●线性范围:≥104

 

温控指标:

控温部位

控温范围

控温精度

柱箱

室温以上4~ 450

±0.1

填充柱进样器

室温以上4~ 450

±0.1

氢火焰(FID)检测器

室温以上4~ 450

±0.1

热导(TCD)检测器

室温以上4~ 450

±0.1

Ni镍触媒转化炉

室温以上4~ 450

±0.1

 

其他参数:

外形尺寸:570×510×470mm

重量:<55kg

电源:AC220V±10  50Hz

环境温度:5-35

相对湿度:≤85

功率:≤2000W

 

 

仪器技术特点:

 

l 采用内置反控技术,实现仪器气路压力直观显示:

KDZD1189所有气路压力均通过压力传感器数字显示,通过工作站即可直接读取载气、氢气和空气的压力,实施掌握分析条件。

l 采用反控技术,实现仪器温度的设置、显示等操作:

KDZD1189所所有温度参数均实现数字显示,通过工作站即可直接读取和控制包括柱箱、检测器、转化炉等各路温度,操作简洁明了。

l 采用反控技术,实现一键开机:

KDZD1189所的升温、降温等操作均可通过触屏点击实现,*摒弃了以前在试验室色谱中的繁琐操作,基本实现了一键开机。

l 电脑反控点击完成点火和电流设置等操作

KDZD1189所内置有自动气路控制装置,在您电脑点火操作时自动放掉一部分空气,使氢气和空气的配比达到适合点火的比例,并在自动完成点火后恢复这一比例;同样,通过工作站软件中的桥流设置窗口即可完成热导桥流的设置

l 数字化FID电子调零技术,增强仪器的抗干扰能力:

KDZD1189所的FID检测器信号调零采用电子调零技术,利用高精度数字电路对FID进行基流补偿,实现FID输出信号电平的电子调节。由于电子调节可以直接安装在电路板的信号通道上,提高电子噪声抑制能力,不存在机械电位器连线时的干扰信号。由于减小了寄生参数,因而具有较强的抗干扰能力。

l 热导钨丝断气保护功能

KDZD1189具有智能的热导断气保护功能,当载气压力小于安全阈值时,系统会自动切断热导电流,以保护热导检测器不受到损坏。

专有技术特点:

 

Ø 填充柱进样器  

可实现温度可控,让样品汽化更均匀,进样重现性更好。

Ø FID检测器

1.FID检测器2套,具有分开检测COCO2和烃类的功能,避免高含量COCO2对烃类的影响;

2.烃类10次方放大,具有对烃类更低的最小检测量;

3.TCD检测器1套(可多倍放大),噪音小,平衡时间短,具有更高灵敏度,更高检测效率。

Ø Ni转化炉

1.用于将微量CO CO2转化为CH4FID中响应;

2.直行三通设计,更优于传统U型设计,避免出峰慢,响应值小的弊端;

3.直行转化炉设计,让仪器对COCO2具有更高转化效率,更高响应值,同时气体在转化炉中停留时间更短,避免峰拖尾;

4.出峰快,做样效率高,做到7-8分钟即可完成样品检测,比传统U型转化炉需要的做样时间15分钟,高出一倍,大大提高了检测人员的做样效率。

Ø 变压器油测定专用色谱柱

1.一根测定H2COCO2,一根测定CH4C2H4C2H6C2H2,还有一根为TCD参比柱;

2.相比传统一根色谱柱检测,实现了COCO2和烃类分开检测,避免了高含量COCO2对烃类的影响。

3.做样时间短,78分钟即可完成样品检测,提高了工作效率。

 

 

绝缘油色谱专用色谱工作站

 

绝缘油专用工作站集仪器控制、数据采集、数据分析和热值计算等四大功能于一体,操作界面简洁而友好,直接计算得出高位、低位的摩尔发热量、质量发热量、体积发热量以及沃泊指数等数据。

一、 控制功能:

 色谱仪温度参数的设置及实时显示功能

 氢焰检测器点火和热导检测器通桥流功能

 外部事件管理功能(进样阀的切换、反吹与复位)

 仪器升温与降温等操作

二、 数据采集

 通讯接口:10/100M自适应以太网通信接口

 高精度:24位的高精度A/D

 分辨率:±1uv

 采样频率:最高20/

 动态范围:106

 积分灵敏度:1μv·sec

 线性度:<±0.1%

 重现性:0.06

三、 数据分析:

 多种计算方法:工作站内置归一法、修正归一法、内标法、外标法、指数法等丰富的计算方法,方便研究人员使用3rp4vgikldbt9a

 任意多点校准曲线功能:直接得出校正因子、相关系数,及时验证曲线的准确性,任意多点平均,任意多点校正,并直观地显示校正曲线。

 实时数据和分析结果可以输出到Excel中,或保存成国际标准化AIA文件格式。利用别的作图工具或软件可重新作图或重新计算。也可接复制谱图到用户需要的文档中,方便科研人员使用。

 自动计算标准偏差:通过工作站的多图比较功能,可直接得出保留时间、峰高、峰面积、含量的相对偏差,轻松完成对数据重复性的掌握。



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