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变压器油色谱仪通过检测绝缘油中的溶解气体组分与含量变化,精准捕捉设备内部的异常特征,提前识别潜在放电与过热故障,实现电力设备的预判性维护与隐患排查。变压器是电力输配系统的核心设备,长期运行过程中,受负荷变化、环境影响、绝缘老化、设备损耗等因...
氢焰检测器(Flameioizationdetector,FID),又称氢焰离子化检测器,属于多用型微分检测器,由于它对绝大部分有机物有很高的灵敏度,因此,氢焰检测器在有机分析中得到广泛的应用。1、检测机理氢焰离子化检测器是根据气相色谱流出物中可燃性有机物在氢-氧火焰中发生电离的原理而制成的,它主要利用以下的三个条件来达到检测之目的。①氢和氧燃烧所生成的火焰为有机物分子提供燃烧和发生电离作用的条件。②有机物分子在氢氧火焰中燃烧时其离子化程度比在一般条件下要大得多。③有机物分子...
上次已经为大家介绍了气相色谱仪应用较多的六种检测器,除此之外还有其他多种检测器供分析者选择使用。1、质谱检测器(MSD):通用型检测器,最大的特点是可以利用质谱的性能对未知物进行定性分析。2、光离子化检测器(PID):通过光子的激发使载气中的样品分子电离而产生信号。它能使大多数分子电离,例外的情况有永久气体、低于5个碳数的烃类、甲醇、乙腈和各种氯代甲烷。3、脉冲火焰光度检测器(PFPD):PFPD采用脉冲式的火焰,代替了传统FPD的连续的或者静态的火焰。脉冲式的火焰引入了一种...
色谱检测器是能检测色谱柱流出组分及这些组分量的变化的器件,其功能是将经色谱分离的组分的物质信号转化为易于测量的电信号。在气相色谱法中,检测器常用的分类方法有四种。1、按响应时间分类⑴积分型检测器积分型检测器显示某一物理量随时间的累加,也即它所显示的信号是指在给定时间内物质通过检测器的总量。例如:质量检测器、体积检测器、电导检测器和滴定检测器等,此类检测器在一般色谱分析中应用较少。⑵微分型检测器微分型检测器显示某一物理量随时间的变化,也即它所显示的信号表示在给定的时间里每一瞬时...
今天小编给大家讲讲氦离子色谱仪的维护:1、对泵的维护:(1)每次仪器使用前,通水20min,用于清洗泵和整个流路。(2)每次实验完毕,通水20min,将泵中残留的流动相清洗干净。(注意:此步非常重要,直接关系到泵的正常使用)(3)仪器长时间不用,一周得通去离子水一次。用于替换泵中已经滋生了少量微生物的去离子水。去离子水如果长期放置,会促使少量微生物的繁殖,微生物容易粘附在泵内的单向阀上。2、对色谱柱的维护:(1)进入色谱柱的样品,均需要对其进行前处理。样品中固体悬浮物、有机物...
检测器是气相色谱仪的重要组成部分。如果说色谱柱是气相色谱仪的心脏的话,那检测器就是气相色谱仪的眼睛,它的作用是将色谱柱分离后各组分在在载气中浓度或量的变化转换成易于测量的电信号,然后记录并显示出来。因此,高灵敏度、高选择性的检测器一直是气相色谱方法开发中的关键。目前,气相色谱的检测器有很多种类,其中应用较广的有热导检测器(TCD)、氢火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)、火焰光度检测器(FPD)、氮磷检测器(NPD)、质谱检测器(MSD)等。1、热导检测器热导...
变压器油是从石油原油中分离出来的一种油质,因此,变压器油也包含了石油的构成元素烷烃、环烃族饱和烃等化学有机物。变压器在正常的工作过程中,内部的电流转换等化学反应会对变压器油的化学性质产生一定的改变。变压器处于运转工作时,变压器油和相关的绝缘材料会因为受到变压器工作的影响会产生一定的性质变化,原有的化学性质遭到破坏。在这个过程中,变压器油会因为受热度增高而产生一定的化学反应,原本的化学构成元素因为受外界作用而发生改变,分解出一些气体。变压器油因为化学性质的改变而产生出了一定的气...
氦离子色谱仪是一种针对气体检测的高科技仪器设备,适用于高纯氧中H2、Ar、N2、CH4、CO、CO2等常见杂质或C1-C4等碳氢化合物等气体中痕量杂质的检测。仪器配备高灵敏度的氦离子化(PDHID)检测器,采用中心切割与反吹技术,配置具有吹扫保护气路的进样切换阀和进口氦气纯化器,通过无死体积取样或在线进样方式,一次性完成高纯氧气中H2、Ar、N2、CH4、CO、CO2等常见杂质和C1-C4等碳氢化合物的检测。氦离子色谱仪适用于高纯气体和电子工业用气体中痕量杂质的检测,小检测浓...
根据变压器的油色变化来了解变压器的正常工作状态,是目前电力系统等变压器应用行业中普遍使用的一种监测方法,变压器内的油色变化情况是对变压器工作状态最真实的一种反应,正确地掌握对变压器油色的辨识方法,对于变压器的利用工作有着重大的发展意义。近年来,我国330KV及以上电压等级充油设备越来越普及,绝缘油的含气量测定也越来越重要。目前根据DL/T450-1991方法制定的二氧化碳洗脱法仅适用于不含酸性气体的油品测定,而根据DL/T423-91方法制定的真空压差法又因真空仪器的不易普及...
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