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20世纪60年代,美国先开发监测和诊断技术,成立了庞大的故障研究机构,每年召开1~2次学术交流会议,例如20世纪60年代初,美国即已使用可燃性气体总量(TCG)检测装置,来测定变压器储油柜油面上的自由气体,以判断变压器的绝缘状态。但在潜伏性故障阶段,分散气体大部分溶于油中,故这种装置对潜伏性的故障无能为力。针对这一局限性,日本等国研究使用气相色谱仪,在分析自由气体的同时,分析油中溶解的气体,这有利于发现早期故障。

20世纪70年代中期,能使油中气体分离的高分子塑料渗透膜的发明和应用,解决了在线连续监测问题。气相色谱分析技术日趋成熟,并为长期的实践证明是一种行之有效的检测和诊断技术,已广泛应用于各种充油电气设备的检测,其局限性是气体的生成有一个发展过程,故对突发性故障不灵敏,这就要借助于局部放电的监测。局部放电的在线检测难度较大,数十年来,它的发展一直受到限制,传感器技术、信号处理技术、电子和光电技术、计算机技术的发展,提高了局部放电在线监测的灵敏度和抗干扰水平。

到了20世纪80年代,局部放电的监测技术已有较大发展。加拿大安大略水电局研制了用于发电机的局部放电分析仪(PDA),并已成功地用于加拿大等国的水轮机发电机上。

自20世纪80年代以来,我国的在线监测技术得到了迅速发展,各单位相继研制了不同类型的监测装置,特别是各省电力部门,都研制了电容性设备的监测装置,主要监测电力设备的介质损耗、电容值、三相不平衡电流。电力部电力科学研究所、武汉高压研究所和东北电力试验研究院等单位,出研究电容性设备的检测外,还研制各种类型的局部发电监测系统。电力科学研究院和西安交通大学还结合油中气体分析,开展了用于绝缘诊断的系统的研究工作。

voc在线监测设备使用环境条件:voc在线监测设备可以在恶劣的环境下长期安全运行,满足以下条件:
供电电压:220VAC±10%,频率50Hz±1;
仪表环境温度:(5~35)℃;
湿度:≤90%RH;
气压:(86-106)kPa;
尾气温度:≤300℃;
所有设备的总用电量(kVA):<6kVA(含高温伴热管线)。

由于不断加强环保的意识,致使很多种类的VOC在线监测设备出现在我们生活中。而在生活中我们常见的是便携式VOC在线监测设备,VOC在线监测设备由于便捷且功能全面备受大家喜欢。虽然很多人都接触过或者是使用过VOC在线监测设备,但是还是有人不知道如何使用VOC在线监测设备,
VOC在线监测设备工作原理:
VOC在线监测设备采用PID技术原理传感器,主要是通过对VOC气体的电离从而得出VOC气体的浓度。当VOC气体进入到检测仪气室中时,通过PID传感器内置的UV灯对VOC气体进行电离,通过电离后的离子量多少,反映气体的实际浓度,并在仪器中进行数字信号的转换,使得我们能够直观的了解到检测的VOC气体的浓度。

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