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SF6綜合氣體分析儀

GW-6000

GW-6000型 SF6綜合氣體分析儀是我公司針對電力領域SF6絕緣氣體微量分解產(chǎn)物而開發(fā)的純光學氣體分析儀。該分析儀采用了自主知識產(chǎn)權(quán)的長光程氣體吸收池 (L-Cell),結(jié)合190-230nm 深紫外差分光譜技術(shù)(DOAS)    實現(xiàn)了針對SO2、H2S等氣體的精確測量,同時選用紅外波長濾波(GFC)   技術(shù)的紅外氣體傳感器針對CO進行分析,具有高分辨率、低檢出限,快響應性等特點,快速準確地判斷出SF6斷路器、互感器、GIS 和變壓器等電氣設備內(nèi)部早期故障。


測量氣體 SO2、H2S、CO、SF6

測量范圍 0~100ppm、0~100ppm、0~500ppm、0%~100%

技術(shù)原理 DOAS+GFC+NDIR

應用領域 煤礦電力 -SF6分解產(chǎn)物檢測

產(chǎn)品特性
  • 選取吸收更強的氣體吸收波段,擁有更好的檢測效果和精度。
  • 自主研發(fā)的長光程光學檢測技術(shù),光程2米以上,真正實現(xiàn)0.5ppm以下直測,非算法擬合。
  • SO2和H2S采用改進型紫外差分光譜(DOAS),與傳統(tǒng)的技術(shù)相比,測量精度不受水分和粉塵影響。
  • CO采用紅外波長濾波技術(shù)(GFC)搭配長光程氣室(L-Cell),更低的檢出限更好的抗干擾性能。
  • 光源采用高穩(wěn)定性脈沖氙燈或者脈沖直流紅外光源,儀器具有更長的壽命。
  • 模塊化設計,光源、光譜儀、核心電路、氣體室、傳感器等采用模塊化設計,可靠性高、可擴展性好、維護方便。


技術(shù)指標
檢測組分 SO2、H2S CO 濕度 純度
檢測原理 紫外差分吸收DOAS 波長濾波紅外GFC 激光微水 熱導
量程 (0~100)ppm (0~500)ppm (0~1650)ppm (0~100)%
示值誤差 0~10 ≤±1ppm 0~50 ≤±1.5ppm 0~500 ≤15ppm ≤±0.3%
(體積分數(shù))
10~100 ≤±5.0% 50~500 ≤±4.0% 500~1650 ≤±3.0%
重復性 0~10 ≤0.3ppm 0~50 ≤1.5ppm 連續(xù)3次測量值偏差 ≤2.0% ≤0.2%(RSD)
10~100 ≤2.0% 50~500 ≤3.0%
最小檢測量 ≤0.5ppm ≤0.5ppm ≤5ppm ≤0.1%
響應時間 <60s <60s <60s <60s
采樣方法 抽取式
氣體流量 500mL/min
預熱時間 30min

注:詳細指標數(shù)據(jù)見出廠測試報告。


各技術(shù)應用對比
技術(shù)原理 電化學法 色譜法 光學法(紅外/紫外) 化學比色/電離法
氣體成分 有損 有損 無損 有損
檢測精度
重復性
使用壽命 電化學試劑
壽命短
定期更換載氣,二年更換色譜柱 無耗材,5年以上 需更換耗材,壽命2年
耗氣量 200ml 1L以上 500mL以上 1L以上
便攜性 很好 極差 一般
響應速度 45秒 5分鐘 70秒 2分鐘


產(chǎn)品選型
品名 型號 備 注
SF6綜合氣體分析儀 GW-6000P 紅外光學:CO、SF6,紫外光學:H2S、SO2,激光光學:H2O
GW-6000M 紅外光學:CO、SF6,紫外光學:H2S、SO2,阻容法:H2O
GW-6000B 紅外光學:CO,紫外光學:H2S、SO2,熱導法:SF6,阻容法:H2O
SF6分解產(chǎn)物分析儀 GW-6001 紅外光學:CO,紫外光學:H2S、SO2
SF6純度微水分析儀 GW-6002 紅外光學:SF6,激光光學:H2O
SF6/CF4混合氣體分析儀 GW-6003 紅外光學:SF6、CF4,阻容法:H2O

技術(shù)原理

當光束通過待測氣體時,這些氣體分子對特定波長的光譜有吸收作用,并且其吸收關系服從朗伯比爾吸收定律。通過測量窗和對比窗的光強,可以計算出待測氣體的濃度。

波長濾波紅外GFC
進口紅外光源提供長期穩(wěn)定的紅外光,能夠滿足紅外氣體吸收池的氣體測量;高靈敏的探測器配合精心定制的、具有極強選擇性的兩片濾波片,選擇特定波長光照射到達探測器,從而輸出帶有濃度信號的電壓波形,提供微處理器采集和計算、校準,獲得濃度信號,通過數(shù)字信號輸出。同時,自動補償因光源強度的改變,或光學器件受污染所帶來的影響。

紫外差分吸收DOAS
其基本原理是利用氣體分子對光線的差分吸收。在紫外和近紫外附近,分子的吸收光譜主要是由分子或原子的電子躍遷引起的,該吸收光譜包括慢變的寬帶吸收和快變的窄帶吸收,去除寬帶吸收剩下窄帶吸收后,通常稱這個窄帶吸收為差分吸收,對應的吸收截面為差分吸收截面。比較被測氣體的差分吸收光譜和差分吸收截面,用最小二乘法擬合,可以計算出被測氣體的濃度。

應用場景

煤礦電力 -SF6分解產(chǎn)物檢測

應用案例
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