Cromatograf de gaze pentru analiza gazelor dizolvate în ulei izolator

Cromatograf de gaze pentru analiza gazelor dizolvate în ulei izolator

HM9080 nu numai că îndeplinește cerințele diverselor cromatografe și laboratoare analitice interne și importate, dar poate servi și ca sursă de aer pentru generatoarele de azot de înaltă-puritate. Detectează cu precizie șapte gaze caracteristice - H₂, CH₄, C₂H₆, C₂H₄, C₂H₂, CO și CO₂ - precum și conținutul total de hidrocarburi dizolvate în uleiul izolator al echipamentelor electrice, cum ar fi transformatoare, reactoare, transformatoare de curent și bucșe umplute cu ulei{3}; Utilizează datele cromatografiei în ulei pentru a identifica defecțiunile latente ale echipamentelor, cum ar fi supraîncălzirea, descărcarea arcului și descărcarea parțială; este conformă cu GB/T 17623 (Metoda de determinare prin cromatografie în ulei).
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici


Prezentare generală a produsului

 

HM908006

Generatorul de hidrogen produce hidrogen prin electroliza unei soluții apoase de hidroxid de potasiu. Echipat cu o varietate de sisteme de control inteligente, instrumentul este sigur și convenabil de utilizat și este compatibil cu diferite modele de cromatografe atât pe plan intern, cât și internațional. Pompa de aer silențioasă, fără ulei-, prezintă o presiune de ieșire stabilă, zgomot redus și capacități puternice de purificare, ceea ce o face o sursă de aer ideală pentru înlocuirea cilindrilor de aer de-înaltă presiune. Acest produs nu numai că îndeplinește cerințele diferitelor cromatografe și laboratoare analitice interne și importate, dar poate servi și ca sursă de aer pentru generatoarele de azot de-puritate ridicată. Detectează cu precizie șapte gaze caracteristice-H₂, CH₄, C₂H₆, C₂H₄, C₂H₂, CO și CO₂-, precum și conținutul total de hidrocarburi dizolvate în uleiul izolator al echipamentelor electrice, cum ar fi transformatoare, reactoare, transformatoare de curent umplute cu ulei{9}; Utilizează datele cromatografiei în ulei pentru a identifica defecțiunile latente ale echipamentelor, cum ar fi supraîncălzirea, descărcarea arcului și descărcarea parțială; este conformă cu GB/T 17623 (Metoda de determinare prin cromatografie în ulei).

 

Parametrii produselor

  • Sistem de control al rețelei Arhitectură CAN internă; utilizează un design de placă de interfață care poate fi ușor convertit la ieșire Ethernet
  • Adâncimea de biți a semnalului 24 de biți
  • Interfață de comunicație Ieșire Ethernet (conectată prin cablu Ethernet categoria 6)
  • Design circuit Design încorporat ARM, care facilitează controlul fără fir, controlul de la distanță și controlul aplicațiilor mobile
  • Sistem de control al temperaturii Șase canale independente de control al temperaturii
  • Interval de control al temperaturii Temperatura ambiantă până la -450 de grade; cu răcire cu azot lichid: de la -80 la 450 de grade
  • Precizia controlului temperaturii cuptorului pe coloană ±0,02 grade
  • Rampă de temperatură programată 36 de trepte, 0,1 grade pe pas
  • Modul de afișare Ecran LCD mare
  • Precizia afișajului 0,01 grade
  • Rata rampei cuptorului pe coloană 0–80 grade/min (reglabilă în trepte de 0,1 grade/min), până la 120 grade/min
  • Repetabilitate programată a rampei de temperatură Mai mică sau egală cu 1%
  • Sensibilitatea detectorului TCD: valoare S-mai mare sau egală cu 10.000 mV·ml/mg (benzen), până la 12.000 mV·ml/mg (benzen)
  • Zgomot de bază: mai mic sau egal cu 8 μV
  • Deriva de bază: mai mică sau egală cu 20 μV/30 min
  • Limita de detectare a detectorului FID: mai mică sau egală cu 3 × 10⁻¹² g/s (hexadecan)
  • Zgomot de bază Mai mic sau egal cu 2×10⁻¹³ A
  • Deriva liniei de bază Mai mică sau egală cu 5×10⁻¹³ A
  • Limită de detectare a detectorului ECD Mai mică sau egală cu 3×10⁻¹⁴ g/s (R-666)
  • Zgomot de bază Mai mic sau egal cu 1×10⁻¹³ A
  • Deriva liniei de bază Mai mică sau egală cu 5×10⁻¹³ A
  • Limita de detecție a detectorului FPD Mai mică sau egală cu 2 × 10^(−11) g/s (sulf în metil paration)
  • Zgomot de bază Mai mic sau egal cu 2 × 10^(−13) A
  • Deriva liniei de bază Mai mică sau egală cu 4 × 10^(−13) A
  • Extindere Pot fi adăugate până la 6 evenimente externe
  • Automatizare Poate fi îmbunătățită cu: aprindere automată, conexiune automată a probei și afișaj cu patru-canale debit/presiune; controlul de la distanță poate fi implementat folosind o stație de lucru opțională cu telecomandă

HM908004

 

detalii despre produs

 

HM9080

 

Figura 1. Schema schematică a structurii detectorului TCD

1 Capac carcasă 2 Capac superior 3 Carcasă TCD 4 Detector TCD

5 Conductor de căldură 6 Bază 7 Șurub 8 Placă de prindere

9 Rezistență la platină 10 Sârmă de încălzire 11 Piuliță 12 Garnitură de azbest

13 margele de sticlă 14 piuliță 15 șaibă 16 sârmă de tungsten 17 lână izolatoare

 

Sistem de detectare a scurgerilor

 

După ce au fost instalate conductele externe de gaz, trebuie efectuat un test de detectare a scurgerilor pentru a preveni accidentele. Urmați acești pași pentru a efectua detectarea scurgerilor:

(1) Închideți supapa de control al debitului de gaz purtător, supapa de hidrogen și supapa cu ac de aer de pe unitatea principală;

(2) Eliberați butonul de reglare a presiunii joase-de pe cilindru, deschideți supapa de-înaltă presiune a cilindrului și apoi reglați încet butonul de reglare a-presiunii joase până când manometrul-de joasă presiune indică 3 kg/cm²;

(3) Închideți supapa de-înaltă presiune a cilindrului. În acest moment, citirea de pe manometrul-de joasă presiune conectat la reductor de presiune nu ar trebui să scadă. Dacă se întâmplă, există o scurgere în conducta externă de gaz; inspectați cu atenție sistemul și eliminați scurgerea.

 

1. Pregătiri

1.1 Deschideți supapa de presiune principală de pe cilindrul de azot și verificați dacă citirile de presiune de pe manometrul principal și pe manometrul de ramură sunt normale.

 

HM9080 1

Figura 1: Cilindru de gaz echipat cu o supapă de-reducere a presiunii

 

1. Supapă de presiune principală 2. Manometru principal 3. Manometru de ramificație (0,4 MPa)

 

1.2 Porniți alimentarea generatorului de hidrogen; odată ce presiunea se stabilizează, aceasta ar trebui să fie în jur de 0,3–0,4 MPa. (Figura 2)

Porniți alimentarea generatorului de aer; odată ce presiunea se stabilizează, aceasta ar trebui să fie în jur de 0,3–0,4 MPa. (Figura 3)

HM9080 2

                         Figura 2 (Generator de hidrogen) Figura 3 (Generator de aer)

 

1.3 Conectați celelalte capete ale ieșirilor tubulaturii de cupru pentru gazul purtător (albastru), hidrogenul (portocaliu) și aerul (transparent) la porturile corespunzătoare de intrare a gazului de pe cromatograf (Figura 4) (Notă: Deschideți supapele de control pentru fiecare conductă de gaz (Figura 5))

Fig 4

product-543-407

Fig 5

product-582-410

Figura 5 (1: Supapa de control al gazului purtător; 2: Supapa de control al hidrogenului; 3: Supapa de control al aerului) Grosimea săgeților indică direcția supapelor.

 

1.4 Conectați cromatograful la rețeaua locală (LAN) a computerului de control utilizând un cablu Ethernet (acest lucru se poate face prin conectarea directă la portul de rețea al computerului sau la comutatorul din rețeaua computerului). (Figura 6)

1.5 Scoateți piulița cu capăt deschis-și acul de injectare cu grafit cu manșonul din oțel. Conectați coloana cromatografică corespunzătoare. Lungimea de la capul coloanei la capătul de intrare al capilarului până la partea superioară a plăcuței de grafit trebuie să fie de 13 mm, iar lungimea până la capătul detectorului trebuie să fie de 79 mm. Strângeți-piulița cu capăt deschis.

1.6 Conectați cablul de alimentare la cromatograf. Porniți comutatorul de alimentare (săgeata indică comutatorul de alimentare) (Fig. 6)

product-319-181

 

Tag-uri populare: cromatograf de gaz pentru analiza gazelor dizolvate în ulei izolator, cromatograf de gaze din China pentru analiza gazelor dizolvate la producătorii de ulei izolator, fabrică