GC-9280型トランスオイル専用ガスクロマトグラフガスクロマトグラフィーを用いて絶縁油中の溶存ガスの成分含有量を測定することは、発電電力供給企業が運転中の給油電力設備に潜在的な過熱、放電などの故障が存在するかどうかを判断し、電力網の安全で効果的な運転を保障する有効な手段である。油充填電気設備メーカーがその設備を出荷検査するために必要な手段でもある。
GC-9280型トランスオイル専用ガスクロマトグラフ電力システムの実際の需要に基づいて、発売された多機能ガスクロマトグラフィー装置であり、絶縁油溶解ガス含有量を測定することができ、また油中のガス含有量を測定することができる。電力系統変圧器油のマルチタスク測定分析の需要を満たすことができる。システムは一次サンプリング、二重柱並列接続、一次分流の三検出器プロセスを採用し、TCD検出器、デュアルFID検出器及びメタン変換炉、ここでH2とO2に通じをつけるTCD検出、炭化水素ガス(メタン、エチレン、エタン、アセチレン)はFID1検出、CO、CO2メタン転化炉により転化された後、FID2検出、大量克服CO、CO2炭化水素系ガス、特にアセチレンへの影響。分析時に、カラムとガス流路の流れを変更することなく、油中を測定することができるH 2、O 2、N 2、CO、CO 2、CH 4、C 2 H 4、C 2 H 6、C 2 H 2の9つの成分。
実行基準:
GB/T 17623-1998「絶縁油中の溶存ガス成分含有量のガスクロマトグラフィー測定法」
GB/T 7252-2001「変圧器油中の溶解ガス分析と判断ガイドライン」
DL/T 722-2000「変圧器油中の溶解ガス分析と判断ガイドライン」
きぐ特徴:
注入口流量、カラムキャリアガス流量、検出器ガス流量、精密制御
多種の注入口は配置可能:充填柱注入口(スペーサー付きパージ、大口径毛細管柱に接続可能)、分流/分流しない毛細管注入口、プログラム昇温冷シリンダ注入口の揮発性成分を注入口に直列に接続する(トップエア/パージ捕集/熱脱着などのサンプル前処理装置と専用に配置する)、
業界検出器設計
特殊セラミック化処理の拡大板は、湿気の季節に常に安定し、自動点火、水素ガス漏れ自動保護機能、安全で信頼性がある。
精密制御プログラムの昇温と炉内温度、精密な炉温追跡設計
炉の内部制御精度が以下である0.01℃;内部の各点間の温度差は1℃以下である、急速な昇温と降温、*プログラム昇温速度120℃/min;平衡時間10秒降温時間(300℃〜50℃)6 min、絶対制御の温度精度(実際の温度との差が0.3℃未満)。
全輸入バルブ配置システム
*マルチマウント8個のバルブ(四方バルブ、六方バルブ、十方バルブ及び液体注入バルブを選択可能)、自動制御、シーケンス運転、0漏れパージ技術、高速切換電磁弁の寿命は長い(100万回、10 mS)。
独立加熱小柱箱
マルチカラムクロマトグラフィーシステムでは、異なるカラムの使用温度をそれぞれ設定することができ、カラムごとの分離効果を達成することができる、
ガス路切断技術の便利な実現
多次元クロマトグラフィー機能を実現して複雑なサンプルの分離分析を完成することができ、クロマトグラフィーカラムのバックフラッシュ機能を実現して分析時間と周期を大幅に節約することができる、
柱箱の容積が大きく、インテリジェント後ドアシステムの無段可変入退場風量は、プログラム昇/降温後のシステム安定平衡時間を短縮し、加熱炉システム:(温度範囲)周囲温度は7℃〜400℃である.工程昇温、昇温速度0-50℃/min、0.1℃/minの増分は、ユーザが炉温を再補正し、zui高温度を任意に設定することができる。加熱炉温度平衡時間はユーザによって決定される。
注入口流量、カラムキャリアガス流量、検出器ガス流量、精密制御
多種の注入口は配置可能:充填柱注入口(スペーサー付きパージ、大口径毛細管柱に接続可能)、分流/分流しない毛細管注入口、プログラム昇温冷シリンダ注入口の揮発性成分を注入口に直列に接続する(トップエア/パージ捕集/熱脱着などのサンプル前処理装置と専用に配置する)、
業界における高品質検出器の設計
特殊セラミック化処理の拡大板は、湿気の季節に常に安定し、自動点火、水素ガス漏れ自動保護機能、安全で信頼性がある。
精密制御プログラムの昇温と炉内温度、精密な炉温追跡設計
炉の内部制御精度が以下である0.01℃;内部の各点間の温度差は1℃以下である、急速な昇温と降温、*プログラム昇温速度120℃/min;平衡時間10秒降温時間(300℃〜50℃)6 min、絶対制御の温度精度(実際の温度との差が0.3℃未満)。
全輸入バルブ配置システム
*マルチマウント8個のバルブ(四方バルブ、六方バルブ、十方バルブ及び液体注入バルブを選択可能)、自動制御、シーケンス運転、0漏れパージ技術、高速切換電磁弁の寿命は長い(100万回、10 mS)。
独立加熱小柱箱
マルチカラムクロマトグラフィーシステムでは、異なるカラムの使用温度をそれぞれ設定することができ、カラムごとの分離効果を達成することができる、
ガス路切断技術の便利な実現
多次元クロマトグラフィー機能を実現して複雑なサンプルの分離分析を完成することができ、クロマトグラフィーカラムのバックフラッシュ機能を実現して分析時間と周期を大幅に節約することができる、
パフォーマンス指標:
*小検査測定:一度の注入、注入量は1 mL時の*小検出濃度:
| 溶解ガスの分析(uL/L) | ||||||
| H2 | CO | CO2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 |
| 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(2)定性反復性:偏差≦1%
(3)定量重複性:偏差≦3%
技術指標
| ちゅうおんばこ | |
| 温度制御範囲 | 室温+5℃~ 450℃、 |
| 温度設定精度 | 0.1℃ |
| *プログラム昇温速度 | 60℃/min |
| プログラマブルステップ数 | 8次プログラム昇温 |
| プログラマブルレート | 0.1 ~ 120℃/min(0.1℃増量) |
| *実行時間 | 999.99分 |
| 運転可能カラム流失補償(デュアルチャネル) | |
| かねつりょういき | |
| 6つの独立制御加熱ゾーン制御(炉箱温度制御を含まず、2つの注入口、2つの検出器、2つの補助加熱ゾーン | |
| ほじょかねつりょういき*しようおんど | 300℃ |
| 検出器 | |
| 水素火炎イオン化検出器FID | |
| *しようおんど | 450℃ |
| けんしゅつげんかい | ≤2.5pgC/s [n-C16] |
| ダイナミックリニアレンジ | ≥107(±10%) |
| データ収集頻度 | *100Hz |
| 充填カラムとキャピラリーカラムの組み合わせ | |
| 熱伝導池検出器TCD | |
| *しようおんど | 400℃ |
| けんしゅつげんかい | <400 pgプロパン/ミリリットル、ヘリウム |
| ダイナミックリニアレンジ | 105(±5%) |
| データ収集頻度 | *100Hz |
| 単糸マイクロプールの設計、充填カラムとキャピラリーカラムの組み合わせ | |
| 火炎光度検出器FPD | |
| *しようおんど | 250℃ |
| けんしゅつげんかい | <4pgC/s(P),<1pgC/s(S) |
| せんたくせい | 105gS/gC,106gP/gC |
| ダイナミックリニアレンジ | >103S,>104P |
| 充填カラムとキャピラリーカラムの組み合わせ | |
| 電子トラップ検出器ECD | |
| *しようおんど | 400℃ |
| 検出器補償ガスタイプ | 5%メタン/アルゴンガスまたは窒素ガス |
| けんしゅつげんかい | <0.01Ppg/s lindane |
| ダイナミックリニアレンジ | >5×105 |
| データ収集頻度 | *100Hz |
| ほうしゃげん | <12mCi 63Ni |
| 充填カラムとキャピラリーカラムの組み合わせ | |
| 窒素リン検出器NPD | |
| *しようおんど | 450℃ |
| けんしゅつげんかい | <3pgC/s |
| ダイナミックリニアレンジ | 105N,106P |
| データ収集頻度 | *100Hz |
| *小検出限界 | <0.2pgN/s,<0.2pgP/s |
| 充填カラムとキャピラリーカラムの組み合わせ | |
更新時間:2020/8/27 11:16:19
