中试控股技术研究院鲁工为您讲解:CO2色谱分析仪
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30多年专业制造:ZSSP-9900色谱分析仪
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色谱分析仪介绍
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色谱分析仪相关标准
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色谱分析仪特点
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色谱分析仪参数
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。
下面介绍的是使用 FID 的情况:
安装毛细管柱前,确认检测器中毛细柱喷嘴已装好。
同上述方法往色谱柱上装上螺母和密封垫圈并准备一个新柱尾。
笔直地将装有螺母和密封垫圈的柱子轻轻地插入检测器中。
尽量插到离喷嘴口(大约 1mm)处,用手拧紧螺母,然后再用合适的扳手拧 1 圈。
(3) 检漏
色谱柱装好后,需要进行检漏,以确认柱子的连接处是否密封。
在室温和柱箱温度下对柱子螺母的安装情况进行试漏,在操作温度下,对各进样器和检测器试漏。若有必要,就再拧紧固定件,只是拧紧到不漏就行了。
试漏的液体经常会遗留下一些污染的残余物:每次试漏后, 都要用甲醇来清洗,并让它凉干。
毛细管柱绕在金属框上,此框悬挂在柱箱内的毛细管柱架上。悬挂位置取决于框的直经,zui好使柱位于柱箱中央。柱两端由框底部伸出,平顺弯曲朝向进样器接口和检测器接口,不要让柱的任何部位碰到柱箱内壁。石墨垫圈穿过柱时可能会污染柱,可按“准备熔融硅毛细管柱”中的说明切割柱端。
系统检漏
外气路安装完成后,需进行检漏,以免造成事故发生。检漏按如下步骤执行:
(1) 将主机上的载气稳流阀、氢气、空气针型阀全部关闭;
(2) 将钢瓶低压调节杆处于放松状态,开启钢瓶高压阀,再缓慢调节低压调节杆,使低压表指示为 3 kg/cm2;
(3) 关闭钢瓶高压阀。此时减压阀上的低压表指示不应下降。否则,外气路中存在漏气,应仔细检查并予以排除。
4、准备工作
打开氮气钢瓶总压阀,查看总压表和分压表压力是否正常
1.总压阀 2.总压表 3.分压表 0.4MPA
图 1 配备减压阀的钢瓶气
接通氢气发生器电源,压力稳定后在 0.3-0.4MPa 左右。(图 2) 接通空气发生器电源,压力稳定后在 0.3-0.4MPa 左右。(图 3)
将载气(蓝色)、氢气(橙色)、空气(透明)铜管出口的另外一端分别接到色谱仪的
相对应的气路入口(图 4)(备注:打开控制各路气的阀开关(图 5))
图 4 图 5(1 为载气控制开关 2 为氢
气控制开关 3 为空气控制开关)其中箭头粗细代表开关方向
用一根网线从色谱仪器网口连接至控制电脑所在局域网(包括直连电脑网口,或电脑网络所在交换机)即可。(图 6)
将开口螺母和带钢套的石墨进样针取下,连接好对应的色谱柱,毛细柱进样口一端柱头到石墨垫顶端长度 13mm,到检测器一端长度为 79mm,拧紧开口螺母即可。
连接好色谱仪使用的电源线。打开电源开关(箭头指示为开关电源)(图 6)
图 6
柱前压的位置
开机前先查看柱前压,若没有柱前压不允许开机
柱前压经常观察,若发现柱前压降低或者为零(主要是进样垫和载气忘记开了) 分流比就是样品进入进样口后气化产生的气体,进去色谱柱与排除进样口的比例。
若有四个压力表,四个表分别对应是:FID1(FPD1), FID2(FPD2),TCD(ECD)和 TCD 参比
(见图 7),对应的氢气 1、2 空气 1、2,尾吹 1、2,分流出口,隔膜吹扫出口,参比出口的位置。(见图 8、9)
图 7(柱前压的位置图片) 图 8(图中 1、2、3 分别为载气针型阀、氢气针型阀、空气针型阀。4 为背压阀,用来调节柱前压力,5 为针型阀,用来调节隔膜流量。)