[发明专利]油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法有效
申请号: | 201310318658.2 | 申请日: | 2013-07-26 |
公开(公告)号: | CN103364511A | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 李昌;宋丽华;宣国江;张溯宁 | 申请(专利权)人: | 上海申瑞继保电气有限公司 |
主分类号: | G01N30/86 | 分类号: | G01N30/86 |
代理公司: | 上海申汇专利代理有限公司 31001 | 代理人: | 林炜 |
地址: | 200233 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 油中多 组分 气体 不对称 叠加 色谱 面积 计算方法 | ||
技术领域
本发明涉及电力变压器技术,特别是涉及一种油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法的技术。
背景技术
在电力设备在线监测中,单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷,而通过对设备油中气体进行化学检测,能发现电力设备内部的某些潜伏性故障。
电力设备油中气体检测方法之一是使用色谱图识别电力设备油中各种气体的含量。在色谱图中,色谱面积和高度是判断气体浓度的两个重要指标,由于多组分气体从色谱柱分离时间不一,多种气体残留色谱柱的时间可能交叉重叠,形成不对称的叠加色谱图,其色谱图并不完全遵循正态分布。现有的色谱图检测方式中,按照对称峰或者根据曲线的拐点来计算色谱峰面积,会导致色谱峰面积计算出现误差,从而影响到设备油中气体含量的检测精度。
发明内容
针对上述现有技术中存在的缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种能减小色谱峰交叉时的面积计算误差,提高变压器油中气体含量的检测精度的油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法。
为了解决上述技术问题,本发明所提供的一种油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法,其特征在于,具体步骤如下:
1)获取电力设备油中各组分气体的色谱图;
2)在电力设备油中各组分气体中,取两个在色谱图中色谱峰叠加、相邻的组分气体作为两个当前组分气体;
3)设其中一个当前组分气体为第一组分气体,另一个当前组分气体为第二组分气体;
在两个当前组分气体的色谱图曲线上共设置七个位置点,该七个位置点分别为O点、A点、B点、C点、D点、E点、F点;
其中,O点为第一组分气体的色谱图曲线中的第一段基线的起点,A点为第一组分气体的色谱图曲线的峰起点,也是第一组分气体的色谱图曲线中的第一段基线的终点,B点为第一组分气体的色谱图曲线的峰值点,C点为两个当前组分气体的色谱图曲线的交叉点,D点为第二组分气体的色谱图曲线的峰值点,E点为第二组分气体的色谱图曲线的峰终点,也是第二组分气体的色谱图曲线中的第二段基线的起点,F点为第二组分气体的色谱图曲线中的第二段基线的稳定点;
设O点与A点之间的时间差为t0,E点与F点之间的时间差为t,则有t0大于120秒,t大于120秒;
4)计算两个当前组分气体的色谱峰面积,具体计算方法如下:
设直线段OA为O点与A点之间的连线,设直线段CG经过C点,且交直线段OA的延长线于G点,并垂直于直线段OA的延长线;
设直线段GE为E点与G点之间的连线,直线段AG为A点与G点之间的连线;
设第一组分气体的色谱图曲线中,以A点为起点、C点为终点的曲线段为曲线段AC;
将曲线段AC、直线段CG、直线段AG围合而成的图形面积作为第一组分气体的色谱峰面积;
设第二组分气体的色谱图曲线中,以C点为起点、E点为终点的曲线段为曲线段CE;
将曲线段CE、直线段CG、直线段GE围合而成的图形面积作为第二组分气体的色谱峰面积;
5)重复步骤2至步骤4,直至计算完电力设备油中所有组分气体的色谱峰面积;
6)根据电力设备油中各组分气体的色谱峰面积,计算出电力设备油中各种气体的含量。
本发明提供的油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法,根据电力设备油中组分气体的色谱图的前后两条基线,采用过交叉点作基线的垂线,来补偿未完全分离峰,弥补色谱峰面积计算的不足,该方法实现简单,能减小叠加色谱峰面积计算误差,提高电力设备油中气体含量的计算精度,同时简化了色谱图面积计算过程。
附图说明
图1是本发明实施例油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法的检测流程图;
图2是本发明实施例油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法中的色谱峰面积计算示意图。
具体实施方式
以下结合附图说明对本发明的实施例作进一步详细描述,但本实施例并不用于限制本发明,凡是采用本发明的相似结构及其相似变化,均应列入本发明的保护范围。
如图1-图2所示,本发明实施例所提供的一种油中多组分气体的不对称叠加色谱图峰面积计算方法,其特征在于,具体步骤如下:
1)获取电力设备油中各组分气体的色谱图;
2)在电力设备油中各组分气体中,取两个在色谱图中色谱峰叠加、相邻的组分气体作为两个当前组分气体;
3)设其中一个当前组分气体为第一组分气体,另一个当前组分气体为第二组分气体;
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