-
公开(公告)号:CN111044671A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201811181540.9
申请日:2018-10-11
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明提供了一种气体密度监测装置,包括:检测部,包括转接头以及温压传感器;表壳,具有轴向上第一端和第二端,该表壳为在该第二端设置有开口的筒状结构,该检测部位于该表壳外部;安装支架,设置在该表壳内且与该端面板连接,该安装支架上设置有第一螺纹孔;变送器主板,该安装支架与该变送器主板沿第一方向依次连接,该变送器主板具有与该第一螺纹孔等直径且与该第一螺纹孔沿该轴向对齐的第二螺纹孔,以使得该变送器主板与该安装支架通过螺纹连接;罩盖,与该表壳的该第二端可拆卸连接,以封闭该开口;电缆线,设置在该表壳的外部,与该变送器主板电连接。本发明提供的气体密度监测装置可方便地实现功能扩展,满足客户的多样性需求。
-
公开(公告)号:CN209296680U
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201821645514.2
申请日:2018-10-11
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本实用新型提供了一种气体密度监测装置,包括:检测部,包括转接头以及温压传感器;表壳,具有轴向上第一端和第二端,该表壳为在该第二端设置有开口的筒状结构,该检测部位于该表壳外部;安装支架,设置在该表壳内且与该端面板连接,该安装支架上设置有第一螺纹孔;变送器主板,该安装支架与该变送器主板沿第一方向依次连接,该变送器主板具有与该第一螺纹孔等直径且与该第一螺纹孔沿该轴向对齐的第二螺纹孔,以使得该变送器主板与该安装支架通过螺纹连接;罩盖,与该表壳的该第二端可拆卸连接,以封闭该开口;电缆线,设置在该表壳的外部,与该变送器主板电连接。本实用新型提供的气体密度监测装置可方便地实现功能扩展,满足客户的多样性需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN109900831B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
申请人: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
-
公开(公告)号:CN110726785A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于GC-Q-ToF-MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
-
公开(公告)号:CN108181576A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711297798.0
申请日:2017-12-08
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 平高集团有限公司 , 西安西电高压开关有限责任公司
发明人: 杨韧 , 齐卫东 , 崔博源 , 王承玉 , 汪金星 , 薛军 , 耿波 , 丁彬 , 左坤 , 盛勇 , 谷永刚 , 杨博 , 李旭 , 卢鹏 , 谭盛武 , 王传川 , 南振乐 , 刘伟 , 贺平军
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开一种1100kV滤波器用柱式断路器灭弧室开断能力确定方法,包括:S101、获取所述1100kV滤波器用柱式断路器中四氟化碳的检测浓度与极限浓度;S102、根据所述检测浓度与所述极限浓度,确定所述1100kV滤波器用柱式断路器的开断能力;其中,所述检测浓度为所述1100kV滤波器用柱式断路器当前开合次数对应的四氟化碳的浓度,所述极限浓度为所述1100kV滤波器用柱式断路器极限开合次数对应的四氟化碳的浓度。本发明能够根据断路器中生成的四氟化碳的浓度快速确定1100kV滤波器用柱式断路器的工作状态,从而为1100kV滤波器用柱式断路器的快速检修、特高压电网的安全运行奠定可靠基础。
-
公开(公告)号:CN108152393A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711297795.7
申请日:2017-12-08
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 平高集团有限公司 , 西安西电高压开关有限责任公司
发明人: 杨韧 , 齐卫东 , 崔博源 , 王承玉 , 汪金星 , 薛军 , 耿波 , 丁彬 , 左坤 , 盛勇 , 谷永刚 , 杨博 , 李旭 , 卢鹏 , 菅永锋 , 谭盛武 , 王传川 , 南振乐 , 刘伟 , 贺平军
IPC分类号: G01N30/02 , G01R31/327
摘要: 本发明公开一种1100kV滤波器用柱式断路器中四氟化碳的检测方法,包括如下步骤:1)取1100kV滤波器用柱式断路器中气体作为待测样品;将待测样品注入气相色谱-四级杆飞行时间串联质谱联用仪中,得到待测样品中CF4在离子色谱图中的峰面积;2)依据色谱分析外标法,将步骤1)获得峰面积与CF4标准品的标准曲线比对,获得所测1100kV滤波器用柱式断路器中CF4的含量。该方法针对性强,灵敏度高,适用于1100kV滤波器用柱式断路器中CF4含量的检测,且定量下限达0.13μL/L。
-
公开(公告)号:CN110726785B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
申请人: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于GC‑Q‑ToF‑MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
-
公开(公告)号:CN109900831A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
-
公开(公告)号:CN113092679A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110356275.9
申请日:2021-04-01
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种六氟化硫分解产物的分析传感器及其检测方法,属于电力技术领域。包括进气口和出气口,进气口和出气口之间设有空气组检测部;空气组检测部与出气口之间连接的第二管路上并联有反应杂质检测部,反应杂质检测部进气端与第二管路连接的第四管路连接上设有第四电磁阀;反应杂质检测部出气端与第二管路连接的第三管路连接上设有第三电磁阀;其中,空气组检测部用于氧气、二氧化碳和氮气的检测,反应杂质检测部用于二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、水、四氟化碳和氢气的检测。所述分析传感器可根据需求只测空气组含量或只测反应杂质亦或是9组气体含量一起测量,使用灵活,可减少传感器的使用、增加传感器寿命。
-
公开(公告)号:CN113092396B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110356265.5
申请日:2021-04-01
摘要: 本发明公开了一种基于激光法的气体检测管测定方法及装置,属于电力技术领域。所述测定方法通过将待测气体与气体检测管上的反应物质进行反应,利用反应前后反应物质和反应生成物的颜色不同,使气体检测管在反应前后发生变色;将激光照射至气体检测管上,利用激光在不同颜色中透过或反射的激光强度的变化,实现基于激光法的气体检测管测定方法。所述用于实现上述测定方法的装置包括两端分别设有进气口和出气口的外壳,进气口和出气口之间连接有气体检测管,外壳内壁设有激光束发生器和光敏元件,光敏元件分布于气体检测管周围。本发明解决了人工目测识别气体检测管误差大、分析慢的问题,实现准确测量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-