电气设备中六氟化硫固体分解产物取样装置

    公开(公告)号:CN104280263A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410543618.2

    申请日:2014-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种电气设备中六氟化硫固体分解产物取样装置,包括离心过滤器罩和过滤芯组件;过滤芯组件包括管装滤芯和芯体,芯体的上下两端设置有上环形凸缘和下环形凸缘;上环形凸缘上设置有气流过孔和导流挡板,下环形凸缘的下端连接有伞形隔板,伞形隔板将离心过滤器罩的内腔分隔成上腔和下腔。本发明使混杂在气体中的液态水油和较大的杂质在强大的离心力作用下被甩到离心过滤器罩的内壁上,液态水油和较大的杂质再沿内壁下流到过滤器罩的下腔中储存起来,混在气流中的小颗粒固体杂志在经过滤芯时与气体分离并滑入下腔中,从而实现了液态水油和较大的杂质与气体的分离,以及固态分解产物的收集取样。

    一种气相色谱仪进样系统及处理方法

    公开(公告)号:CN102980962B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201210516343.4

    申请日:2012-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种气相色谱仪进样系统及处理方法,包括控制系统、换向装置、进样接口、尾气接口、载气接口、定量环组和色谱柱,其中一个载气接口、一个定量环组和一个色谱柱构成一个进样气路。在被测样品待注入时,通过换向装置将进样接口、定量环组和尾气接口连接,构成进气通路,使得被测样品通过进气通路同时注入到所有定量环组中;在被测样品分析时,通过载气接口将每个进样气路中的定量环组中的被测样品注入到色谱柱中进行分析。本发明保证了被测样品进样的同时性和精确性,排除了人工进样或两路分别进样方式存在的人工干扰因素的问题,进一步提高了气相色谱仪检测被测样品数据的精确性和可靠性。

    一种氟化氢HF气体含量检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102419330B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110403672.3

    申请日:2011-12-07

    Abstract: 本发明实施例公开了一种氟化氢HF气体含量检测装置,包括采样装置、激光发射器、激光接收器,及中央处理系统;采样装置包括气室,温度传感器和压力传感器;温度传感器和压力传感器将温度和压力信息反馈至中央处理系统,中央处理系统根据温度和压力信息计算出待检测气体的压缩比例,并控制活塞运动至与压缩比例相对应的压缩位置;中央处理系统根据激光发射器向气室内发射的激光束光强,及激光接收器接收的来自气室内的激光束光强,计算出气室内待检测HF的含量值。本发明实施例还公开了一种氟化氢HF气体含量检测方法。本发明检测装置使气室内样气的密度尽量大,HF在含量极低的情况下也能被检测出来,该发明能及时发现GIS中潜在的危险。

    CF4气体浓度检测方法、装置、设备及准确度验证系统

    公开(公告)号:CN110793932B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN201911127768.4

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本申请公开一种CF4气体浓度检测方法、装置、设备及准确度验证系统。其中,方法包括获取红外探测器采集的穿过待测CF4气体前的红外光测量入射信号和红外光参比入射信号、以及穿过待测CF4气体后的红外光测量信号和红外光参比信号;根据红外光测量入射信号、红外光参比入射信号、红外光测量信号、红外光参比信号的光强值确定待测CF4气体的吸收率;根据拟合多个时间点的吸收率反演得到相应时间点的CF4气体浓度,作为待测CF4气体的时间序列浓度信息;最后利用多变量灰色模型对时间序列浓度信息进行预测分析,得到待测CF4气体在未来预设时间段的浓度信息,实现了对气体绝缘高压组合电器中SF6分解产物CF4气体浓度的检测,有利于提升气体绝缘高压组合电器的稳定性。

    一种检测氟化氢气体谐波吸收的方法及系统

    公开(公告)号:CN111999262A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010870372.5

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明提供一种检测氟化氢气体谐波吸收的方法及系统,通过信号发生器产生锯齿波信号和三角波信号;将三角波信号作为信号发生器的输入信号与锯齿波信号进行叠加,获取叠加信号;将叠加信号作为激光器的激励源,使激光器生成波长可调谐的激光;将所产生的激光分别通过装有氟化氢气体的待测光程气体吸收池、以及装有氟化氢气体的参考光程气体吸收池,获取两组对应的吸收信号;通过前置放大器对吸收信号进行放大,并将放大后的信号输入锁相放大器中;将三角波信号作为锁相放大器的同步信号,通过同步信号对放大后的信号进行锁相;分析对氟化氢气体的谐波吸收。本发明可以通过光程气体吸收池吸收氟化氢气体,并同时可以检测氟化氢气体谐波吸程度。

    一种气体浓度补偿装置及方法

    公开(公告)号:CN110806396A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911135508.1

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本申请公开了一种气体浓度补偿装置,包括气体存储器,且气体存储器侧壁的第一区域和第二区域均设有窗口;镶嵌于窗口的窗口片;位于气体存储器内的压力测量计,用于测量气体的压力;位于第一区域外侧的准直器;与准直器相连的激光器,用于产生激光;位于第二区域外侧且与准直器相对的探测器,用于接收经气体吸收后的激光,并将吸收后的激光转换为电信号;与探测器相连的控制器,用于根据电信号获得与当前压力对应的气体吸收谱图,并根据多个不同压力下的气体吸收谱图拟合出对气体浓度进行补偿的压力补偿函数,利用压力补偿函数对气体浓度进行补偿,以提高气体浓度的精确度。此外,本申请还提供一种具有上述优点的气体浓度补偿方法。

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