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

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/31

    摘要: 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

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/03

    摘要: 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

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 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。

    一种光学检测系统
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    发明公开

    公开(公告)号:CN112285051A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011126141.X

    申请日:2020-10-20

    摘要: 本发明公开了一种光学检测系统,用于高压设备分解产物检测,包括测量气室和测量主机;所述测量气室设置在所述高压设备上,并与所述高压设备的气室连通,所述测量气室两侧分别设置有准直器和反射镜,所述测量主机连接至所述准直器;所述准直器,用于根据所述测量主机发出的激光信号向所述测量气室射出测量激光,以及接收来自所述反射镜的反射激光,并将所述反射激光传输至所述测量主机。本发明测量主机和测量气室之间通过激光信号实现数据采集回传,实现无电信号传输,避免了电磁干扰,提高测量高压设备的安全性。