SF6分解产物的氦离子色谱分析方法

    公开(公告)号:CN103604882B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310566033.8

    申请日:2013-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种SF6分解产物的氦离子色谱分析方法,采用包括一根硅胶柱、一根第一Porapak Q柱、一根第二Porapak Q柱以及一根Gaspro毛细柱的四根色谱柱联用对样品进行组分分离,采用包括第一阀、第二阀、第三阀、第四阀在内的四个阀进行切割组分分离控制,采用第一PDD检测器和第二PDD检测器对分离后的样品分别进行分析测试。本发明分析方法能够同时准确检测传统分析方法不能准确检测的SF6分解产物,如H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,COS,H2S,SOF2,CS2等化合物,通过全面准确的对SF6分解产物进行分析,从而准确判断SF6气体绝缘设备内部运行情况,保障电气设备安全运行。

    SF6分解产物的氦离子色谱分析方法

    公开(公告)号:CN103604882A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310566033.8

    申请日:2013-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种SF6分解产物的氦离子色谱分析方法,采用包括一根硅胶柱、一根第一Porapak Q柱、一根第二Porapak Q柱以及一根Gaspro毛细柱的四根色谱柱联用对样品进行组分分离,采用包括第一阀、第二阀、第三阀、第四阀在内的四个阀进行切割组分分离控制,采用第一PDD检测器和第二PDD检测器对分离后的样品分别进行分析测试。本发明分析方法能够同时准确检测传统分析方法不能准确检测的SF6分解产物,如H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,COS,H2S,SOF2,CS2等化合物,通过全面准确的对SF6分解产物进行分析,从而准确判断SF6气体绝缘设备内部运行情况,保障电气设备安全运行。

    SF6电气设备故障诊断系统与方法

    公开(公告)号:CN103439594A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310334272.0

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种SF6电气设备故障诊断系统与方法,按照SF6电气设备分解气体成分含量与故障类型之间的关系,根据已知的分解气体成分含量及对应的故障类型,基于支持向量机训练故障诊断神经网络,并采用该神经网络对待诊断的SF6电气设备进行诊断。另外,还可以用已知的分解气体成分含量及对应的故障类型测试故障诊断神经网络的诊断准确率,在准确率较低时重新进行训练,直至训练出的故障诊断神经网络的准确率高于阈值。利用本系统与方法只需简单的数据输入操作记得得到诊断结果,大大降低了对操作人员专业技能的要求,在对大量SF6电气设备进行诊断时,显著提高诊断效率。

    一种定量检测六氟化硫电气设备中含硫故障气体组分的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103336070A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310236536.9

    申请日:2013-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种定量检测六氟化硫电气设备故障气体组分的检测装置,包括分离色谱柱、热导检测器和硫化学发光检测器,所述分离色谱柱与热导检测器相连,热导检测器通过一个六通阀与硫化学发光检测器连接,所述热导检测器的试样出口端与六通阀的通口2连接,所述硫化学发光检测器的试验进口端与六通阀通口3连接,控制六通阀的开关使其在进样时导通热导检测器和硫化学发光检测器的连接,分离SF6时,断开热导检测器和硫化学发光检测器连接,排放SF6。本发明还公开定量检测六氟化硫电气设备故障气体组分的方法。该装置和方法在进行SF6分解物检测前,将SF6排出,减少SF6对检测结果的影响,提高SF6分解物的检测灵敏度。

    一种个体噪声暴露保护装置

    公开(公告)号:CN102980652A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210456945.5

    申请日:2012-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种个体噪声暴露保护装置,包括数字麦克风、解调模块、频率计权模块、声强计算模块、噪声剂量累积模块以及报警输出模块;数字麦克风对环境噪声进行采集,将采集的噪声转化为数字脉冲信号;解调模块接收数字麦克风传输来的数字脉冲信号,对数字脉冲信号进行解调,转换为噪声数据;频率计权模块接收传输来的噪声数据,对噪声数据进行频率计权处理;声强计算模块接收到频率计权模块传输来的数据信号,经过计算处理得出噪声声强;噪声剂量累积模块接收到来自声强计算模块的结果,将装置工作时间段内的噪声声强进行时间累积计算,得到总的噪声剂量,传输给报警输出模块。该保护装置调试简单,性能稳定,适合现场作业人员使用。

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