Antpedia LOGO WIKI资讯

电力部门变压器油色谱仪的常见疑问解析

电力部门变压器油色谱仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,仪器采用三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解的多种气体组分含量的全分析。中文操作,显示直观、操作方便。 电力部门变压器油色谱仪常见疑问解读: 1.设备的主要特点及技术难度如何? 变压器油色谱仪是根据电力部部颁标准,广泛吸收国内外同类仪器的优点而创新设计的多用途气相色谱仪。仪器采用双柱并联分流柱系统,具有热导和双氢焰三检测器及转化炉,能一次进样实现油中溶解气体组分的全分析。仪器主要用于充油电器设备(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管、气体继电器等)溶解于绝缘油中的氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)等气体的分析。该仪器符合国家标准变压器油中溶解气体分析和判断导则中对气相色谱仪的要求。 2.变压器油色谱仪对烃类检测好像时间长了灵敏度会不会降低? ......阅读全文

电力部门变压器油色谱仪的常见疑问解析

  电力部门变压器油色谱仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,仪器采用三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解的多种气体组分含量的全分析。中文操作,显示直观、操作方便。   电力部门变压器油色谱仪常见疑问解读:   1.设备的主要特点及技术难度如何?   变压器油色谱仪是根据电力

电力部门变压器油色谱仪的常见疑问解析

 电力部门变压器油色谱仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,仪器采用三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解的多种气体组分含量的全分析。中文操作,显示直观、操作方便。   电力部门变压器油色谱仪常见疑问解读:   1.设备的主要特点及技术难度如何?   变压器油色谱仪是根据电力部

电力部门变压器油色谱仪的功能及特点

变压器油分析气相色谱仪是根据电力部部颁标准,广泛吸收国内外同类仪器的优点而创新设计的多用途气相色谱仪。仪器采用双柱并联分流柱系统,具有热导和双氢焰三检测器及转化炉,能一次进样实现油中溶解气体组分的全分析。仪器主要应用于电力系统充油电气设备内部故障检测,仪器兼有一机多用功能,可用于六氟化硫杂质分析,

变压器油色谱仪常见基线问题

 1、遇到基线问题时应先检查变压器油色谱仪条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。   2、如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管

应用常见疑问

(1) 与其他原位修复技术相比的主要优势 与原位化学氧化(ISCO)、气相抽提(SVE)等原位技术相比,原位热脱附技术优势包括: 1) 能实现较严格的修复目标; 2) 耗时短,能在3~6个月内去除90%以上的污染物; 3) 可同时处理多种污染物,并同时处理污染的土壤与地下水; 4) 对地

变压器油色谱仪特点

变压器油色谱仪主要特点:     1. 采用微机控制,键盘设定,液晶显示,有随即记忆功能。     2. 检测器的信号,加热器的数值,加热炉温度,流量传感器读数或储存的柱补偿基线的信号都可以分配到一个模拟的输出通道。     3. 自机检测及故障诊断,断电保护储存的实验数据,秒表和运转定时器

变压器油色谱仪介绍

1.概述 变压器油色谱仪是一种高性能实验室分析仪器,可对沸点在350℃以下的复杂化合物进行高精度的定性定量分析。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、环保、食品、医药卫生和各科研领域。 变压器油色谱仪是我公司的主要产品。仪器的整体结构设计美观大方、结构合理、维修和使用操作方便,深受用户欢迎和好评。

变压器油分析色谱仪的维护

使用变压器油分析仪做好维护保养是非常有必要的,这可以延长使用寿命。   人们总希望有一种进样系统既能适应填充柱和毛细管柱,又能满足不同进样量和进样技术的需要,实践证明这是不现实的,因此,对于一项新的分析任务,面临选择进样系统的问题。使用的时候要经常维护,一般初期看使用状况,半年左右,不过这个没有

浅析变压器油色谱仪的特点

 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。     下面我给大家讲讲变压器油色谱仪的技术特点:     1.实现计算

变压器油色谱仪的功能应用

变压器油色谱仪的功能应用 高精度、稳定可靠的温度控制系统 主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的FLASH及EEPROM存储器的采用,使数据的保存更加可靠;同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性; 采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度