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分析绝缘油色谱仪有哪些
时间:2022-09-12

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:分析绝缘油色谱仪有哪些

中试控股  造中国制造的优质品牌

30多年专业制造:ZSSP-9900色谱分析

ZSSP-9900变压器油气相色谱仪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种或者9种气体组分含量的全分析
检测:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2等(国家规定的七组分溶解气体)
ZSSP-9900变压器油气相色谱仪是用色谱法测定变压器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,以保障电网安全有效运行的有效手段。

经中科院湖北计量中心检索,ZSSP-9900变压器油气相色谱仪的综合技术处于国内领先,并达到高水平,优于国家标准。该产品荣获高科技成果转化,并荣获重点新产品称号,优良产品的技术性和良好的市场前景。


解读新国标:GB50325-2020
2020年1月16日经中华人民共和国住房城乡建设部批准发布,GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日起正实施,旧标准GB50325-2010同时废止。

下面中试控股详细讲解全新的色谱技术:ZSSP-9900变压器油气相色谱仪


ZSSP-9900变压器油气相色谱仪






ZSSP-9900色谱分析介绍
  绝缘油是变压器中必不可少的绝缘材料,也是变压器绕组和铁芯的冷却油。变压器油中含有一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氢气等气体,当绝缘油中的总含气量小于3%(V/V)时,绝缘油的品质最佳,能够起到很好的绝缘效果。但是如果绝缘油中的总含气量过高,就会大幅度降低绝缘油的绝缘强度。而且绝缘油中的气泡在经过高电场区域的时候可能引起局部放电,产生二次气泡,危害整个绝缘线路,并且会加速绝缘油的老化程度,造成变压器故障甚至损坏。
  因此,国家出台了DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》、GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、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》、GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》等多个绝缘油含气量的相关检测标准,绝缘油中的含气量成为电力行业必定检测的一项指标。
  对此,中试控股面向绝缘油生产企业和充油电器设备厂家推出的变压器绝缘油专用气相色谱仪,配置双FID检测器,TCD检测器,镍转化炉,填充柱进样器,三路绝缘油专用色谱柱等,对绝缘油中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氢气7种气体一次进样即可得出分析结果,是绝缘油生产企业和充油电器设备厂家必不可少的检测仪器。

ZSSP-9900色谱分析相关标准
DL/T 703-2015《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》
GB/T 17623-2017《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

ZSSP-9900色谱分析特点
1、绝缘用专用气相色谱仪配置方案,配置双FID检测器,TCD检测器,镍转化炉,填充柱进样器,三路绝缘油专用色谱柱,对绝缘油中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氢气7种气体一次进样即可得出分析结果。
2、全新生产工艺,重新设计仪器内的气源通路和内部结构,零部件布局更加合理,降低元器件信号干扰,提高检测准确度,设备的稳定性和耐用度极佳。
3、采用7寸彩色触摸屏控制,专业色谱仪UI操作界面设计,直观反映进样口、柱温箱、检测器的内部温度值和个检测器的数值,以及运行时间,具备一键降温功能,用户可以自行设定检测条件,使用及其方便。
4、仪器具备优良的重复性,采用自动进样器进样的实验条件下,仪器测试的重复性误差可达2%,优于国标规定的3%。
5、柱温箱采用六路独立温控系统,自动后开门系统,21阶21平台程序升温,升/降温速度快,温控精度达到0.1℃,使设备能胜任大范围的样品分析。
6、可以直接与计算机进行联机,通过PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作(最大支持253台),实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。
7、独家物联网色谱仪技术,内置IP协议栈,可通过企业局域网或互联网将测试数据上传至传至现场实验室、部门主管及上级领导的计算机中,方便各个部门实时监控仪器的运行及检测结果。可以通过互联网直接与厂家进行对接,实现气相色谱仪的远程诊断,远程程序更新等。

ZSSP-9900色谱分析参数
测试结果重复:性误差≤2%
通讯接口:配置标准网络接口输出(6类网线连接),支持RS-232输出(选配)
主机尺寸:510×500×540mm
电源:AC220V±10%  50Hz   2200W
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
柱温箱炉膛尺寸:280×300×180mm
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:21阶21平台
程升速率:0.1℃-40℃/min(增量0.1℃)
氢火焰离子化:检测器(FID)
最大操控温度: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)
最大操控温度:400℃
灵敏度:≥12000mv.ml/mg   [苯/甲苯]
漂移:≤30uV/30mi
噪音:≤8uV
动态线性范围:≥104
色谱工作站软件:PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作(最大支持253台),实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程

ZSSP-9900变压器油气相色谱仪的全新技术



ZSSP-9900变压器油气相色谱仪客户实际应用(节选部分)










ZSSP-9900变压器油气相色谱仪气相色谱分析技术是一种多组分混合物的分离、分析技术。它主要利用样品中各组份的沸点、极性及吸附系数在色谱柱中的差异,使各组份在色谱柱中得到分离,并对分离的各组分进行定性、定量分析。


1.1 原理
静态顶空法是一种间接性的测定方法,主要是对固液体蒸汽中挥发性成分进行气相分析,其原理主要是依据拉乌尔定律,也就是当系统达到恒温状态下的动态热平衡时,气相中的组分浓度较为恒定。
顶空技术的优点主要为:防止分析物在基体中被萃取,缓解溶剂对环境造成的污染;获取组分较为干净,基体造成的干扰较小;缩短预处理所耗费的时间,维护进样系统。
1.2 应用
静态顶空测量的主要为200℃以下的挥发性组分,及预处理较为困难的样品,而高沸点的难挥发物先完成化学衍生化。顶空技术通常用于食品、香精、环境样品和烟草产品中的易挥发物。
2 热脱附
2.1 原理及吸附剂选择
热脱附是通过热的流动气体(惰性)解析或者提取溶液样品中目标物的一种技术,其中包括样品采集、样品预处理浓缩、目标物提取和进样等系列过程。相较于传统溶剂的洗脱,热脱附技术的操作更为便捷,具有较高的富集效率,且溶剂无毒性,是一种环保、绿色的预处理样品技术。
一些专家对热脱附装置进行了完善,如通过气路回路和吸附剂分离捕集,有效防止了记忆效应,而热转换线的缩短,有效降低了损失和分解的有机物量,大幅度改善了系统灵敏性,能够在不同的基体中广泛应用。中试控股实现了同步切换电子控制阀和电子制冷,有效避免了结冰堵塞,100℃/s的加热效率保证系统解吸效率较高,而双重浓缩(冷阱、采样管)使富集倍数能够达到十万以上。分流系统能够重复多次样品实验,而泄露测试装置能够使数据和样品更为完整。
热脱附技术中应用的吸附剂与其他技术中所用吸附剂有一定程度的共通性,通常情况下,可以参照吹扫捕集技术来进行吸附剂的选择。原有的热脱附技术是一种单级过程,其将样品中的分析物直接送至气象色谱分析仪中,这个过程通常需要耗费几分钟的时间,而较长的进样时间会展宽色谱峰。因为溶剂和水无法事先排除,在制冷过程中易导致鬼峰、管路堵塞和高背景,单向流路会严重影响分析的重现性。
2.2 应用
热脱附技术具有较好的扩展性,能够延续到GC/MC、GC使用的药品,经常联用其他样品导入法如固相萃取。热脱附技术主要被应用于环境样品中,分析半挥发性和挥发性有机物,目前主要应用在药物、食品和法医分析等领域中。
3 固相微萃取(SPME)
3.1 定量依据及参数选择
SPME是在原有的固相萃取技术的前提下,新兴的一种萃取分离技术,其采用的萃取头是熔融石英纤维,萃取头上涂有色谱固定液,在选择固定液时,可以遵循相似溶液的原理。相关专家通过数学模型推导在一定条件下的分析物萃取量与初始浓度的关系,通过推导发现无论萃取是否平衡,萃取物在萃取涂层中的质量,都与初始浓度为正比关系。
3.2 应用
近十年来,SPME技术愈发成熟,得到了较快的发展和广泛应用。在SPME的相关文献报道中发现,SPME法主要在食品检验、生物化学、环境监测、医药卫生和法医分析等领域中,特别是在分析环境有机污染物中应用更为广泛,如工业废水、地表水、工业废气和土壤沉积物中的胺类化合物、多环芳烃检测。部分待测物的回收率和萃取率都较低,SPME法可以对样品进行衍生化处理。
综上,静态顶空法比较适用于易挥发的微量化合物测定,而分析难挥发的小痕量化合物时可借助吸附剂。热脱附技术沸点适用性较好,能够在多种样品类型中应用。SPME法能够直接连接气象色谱分析仪,具有较好的快捷性和简便性。

 

 

 

 

 

 

 

 

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