变压器油色谱分析仪生产气相色谱分析仪色谱分析仪九组份
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≥10台¥840.00
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5-10台¥840.00
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1-5台¥880.00
变压器油色谱分析仪 生产气相色谱分析仪 色谱分析仪九组份 在使用互感器之前,要对具体的产品进行误差的测量,大家知道有哪几种误差测量的方式呢?它们有什么特点呢?下面就让小编给大家介绍一下互感器的误差测量的方式吧。直流法用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性。K1为同极性即互感器为减极性。
HN8990C变压器油色谱仪
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,以保障电网安有效运行的有效。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的。适用于电力系统 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种气体组分含量的分析,其对的更小检测浓度达0.05ppm。
主要检测:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2
HN8990C变压器油气相色谱分析仪简介
HN8990C变压器油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。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。适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种气体组分含量的全分析,其对的检测浓度达0.05ppm,稳定时间小于40分钟基线平稳。主要检测:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2
试验方法
1、开机,开气,等待基线平稳
2、制作模板:用1ml定量卡取标气进气相,得到谱图,处理谱图后,将标气浓度填入对应表格,使用归一法得到校正因子,获取校正因子后,改为振荡法,保存为模板。
3、油样处理:用100ml玻璃注射器取40ml油样,捏住橡胶封帽密封,排出空气。用5ml玻璃注射器取氮气5ml,用橡胶封帽密封后插上双向针头,将5ml氮气打入100ml玻璃注射器油样中,将油样放入振荡器,恒温50度,震荡20分钟,静止10分钟后取出,用5ml玻璃注射器抽出气体,读取脱出气体体积并记录。
4、油样测量:记录脱出气体体积后,用1ml玻璃注射器抽取1ml油气,打入色谱并点击开始,得到谱图后,导入模板,处理谱图,填入脱出气体体积,温度,油样体积后计算结果,得到油气浓度
变压器油色谱仪基本配置
产 品 名 称 | 数量 | 描 述 | 备 注 |
主机 | 1台 | 网络反控色谱仪,7寸彩色触摸屏,大体积柱箱设计,一体化汽化室设计,双柱双气路,双重稳流设计,微机温控,实时显示六路温控,升温状态,网络(多达253路)数字信号输出,故障自检,过热保护,定时开关机,可拆卸设计石英高温喷嘴,30阶31平台程序升温、自动双后开门系统(可联接多个外部事件,适用于实时在线监控),自动点火 |
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色谱进样器 | 1套 | 填充柱进样器 | 用于微量进样器注射进样 |
高灵敏度检测器 | 3套 | FID检测器2套,TCD检测器1套(可多倍放大) |
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变压器油测定色谱柱 | 3根 | 一根测定H2、CO、CO2,一根测定CH4、C2H4、C2H6、C2H2,还有一根为TCD参比气 | 中性极性或弱极性 |
Ni转化炉 | 1套 | 用于将微量CO CO2转化为CH4在FID中响应 |
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全自动振荡器 | 1套 | 用于样品油气的收集 |
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标准气体 | 1套 | 含规定的七组分溶解气体,4L,含减压阀 |
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配套配件 | 1套 | 小胶帽200个,双向针头10支, 5ml 100ml玻璃注射器各10支,1ml玻璃注射器10支,定量卡1个,不锈钢针头1盒 |
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变压器油色谱工作站 | 1台 | 用于色谱仪控制及数据通信 | 数字信号通信,电脑反控色谱仪的参数设置 |
电脑和打印机 | 1套 | 含网卡即可,windows XP 或win7,32位系统 |
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发生器 | 1台 | 产生高纯(含量可达99.995%) | 也可以采购钢瓶(含减压阀) |
空气发生器 | 1台 | 产生三级无油压缩空气 | 也可以采购空气钢瓶(含减压阀) |
氮气钢瓶及减压阀 | 1瓶 | 99.999%氮气 40L |
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变压器油色谱分析仪 生产气相色谱分析仪 色谱分析仪九组份USGS还努力保障科学家的安全。“关于是否在某些地区进行测量的决策很可能要根据具体情况而定。”Lundblad表示:“,第17号裂隙非常活跃,喷涌出的熔岩,因此太过危险,无法靠近。仍然可以从其他相对稳定的火山口或裂隙中获取有价值的数据,以帮助预测火山再次喷发的可能性。”红外热像仪如何工作?与捕捉可见光来生成图片的常规相机不同,热像仪通过检测物体发出的红外能量(如熔岩流辐射的能量)来建立图像。