[实用新型]用于分析SF6分解产物的氦离子色谱仪有效
申请号: | 201320717445.2 | 申请日: | 2013-11-13 |
公开(公告)号: | CN203672843U | 公开(公告)日: | 2014-06-25 |
发明(设计)人: | 王宇;方华;李丽;周永言 | 申请(专利权)人: | 广东电网公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01N30/02 | 分类号: | G01N30/02;G01N30/62 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 万志香;曾旻辉 |
地址: | 510080 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 分析 sf sub 分解 产物 离子色谱仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及色谱仪,特别是涉及一种用于分析SF6分解产物的氦离子色谱仪。
背景技术
六氟化硫(SF6)在常温常压下是一种无色、无味、无毒、不燃、化学性质极稳定的合成气体。SF6的分子为单硫多氟的对称结构,具有极强的电负性,赋予它优良的电绝缘和灭弧性能。目前,SF6作为新一代的绝缘介质,被广泛应用于高压、超高压电气设备中。充装SF6的电气设备占地面积少、运行噪声小,无火灾危险,极大地提高了电气设备运行的安全可靠性。
SF6气体在过热、电弧、电火花和电晕放电的作用下,会发生分解,其分解产物还可与设备中的微量水分、电极和固体绝缘材料发生反应,其产物比较复杂,有气体杂质,如四氟化碳(CF4)、氟化硫酰(SO2F2)、氟化亚硫酰(SOF2)、二氧化硫(SO2)、十氟一氧化二硫(S2OF10)等,还有一些固体杂质,如氟化铝(AlF3)、氟化钨(WF6)等,具体分解途径见下表。
对于运行中的电气设备,判断其设备内部运行状态相对困难,通过分析检测SF6气体的分解产物是判断SF6气体绝缘设备内部运行情况的一个强有力手段。近年来,广东省通过检测SF6气体中CF4和SO2等分解产物的含量已经成功判断了多起电气设备故障。根据以往研究经验和实际工作,通过SF6气体的分解产物SO2F2、SOF2、S2OF10、CS2、SCO等分解产物可以有效判断SF6气体绝缘设备内部运行情况,同时,通过H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,C2F6等杂志的含量也可以有效判断SF6气体绝缘设备内部运行情况,本方法的提出为成功判断电气设备故障的一个强有力手段。
传统色谱仪采用Gaspro毛细柱单柱来对SF6分解产物进行分离和测试,利用TCD和FDP串连检测器对SF6分解产物进行分析,不仅能够准确测定CF4、C2F6、C3F8、C4F10、SOF2等杂质,还能够准确测定SO2F2、S2OF10等杂质。但依靠单柱分离并不能有效分析H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,COS,H2S,SOF2,CS2等化合物,而这些化合物对电气设备内部的运行状态判断是非常重要的。利用TCD-FPD串联的检测器也有缺点,TCD灵敏度低,检出限高,不能够用来检测低含量的分解产物;FPD检测器由于其并不是线性检测器,在定量时容易造成误差较大,定量不准确。
实用新型内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种用于分析SF6分解产物的氦离子色谱仪。
一种用于分析SF6分解产物的氦离子色谱仪,设有四根色谱柱,其中有一根硅胶柱、一根第一Porapak Q柱、一根第二Porapak Q柱以及一根Gaspro毛细柱;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于广东电网公司电力科学研究院,未经广东电网公司电力科学研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201320717445.2/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种气体标定系统
- 下一篇:一种便携式高精度血糖浓度测量仪
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法