化学工业应用中绝缘油色谱分析系统中的全自动流程设计——评《电
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电力变压器绝缘油色谱分析流程英文回答:Insulation oil in power transformers plays a crucial role in maintaining the integrity and performance of the transformer. Over time, the oil can degrade due to various factors such as heat, moisture, and contaminants.Insulation oil analysis through colorimetry is a widely used technique to assess the condition of the oil and detect any potential issues with the transformer.The process of insulation oil colorimetry analysis typically involves the following steps:1. Sample collection: A representative oil sample is collected from the transformer. This sample should be taken when the transformer is in operation and at its normal operating temperature. It is important to ensure that the sample is free from any external contaminants.2. Sample preparation: The collected oil sample is then prepared for analysis. This may involve filtration to remove any solid particles or debris present in the oil.3. Colorimetry analysis: The prepared oil sample is subjected to colorimetry analysis. This technique involves measuring the color of the oil using a spectrophotometer. The spectrophotometer measures the absorbance of light at different wavelengths, allowing the determination of theoil's color and the presence of any abnormal coloration.4. Interpretation of results: The obtained colorimetry data is compared with established standards or reference values to assess the condition of the oil. The color of the oil can indicate the presence of oxidation, contamination, or thermal degradation. Any significant deviation from the reference values may indicate the need for further investigation or maintenance.5. Reporting and recommendations: Based on the colorimetry analysis results, a comprehensive report is generated. The report includes the colorimetry data,interpretation of results, and recommendations for any necessary actions. These recommendations may include oil filtration, oil replacement, or further diagnostic tests.For example, let's say I am a maintenance engineer responsible for a power transformer. During routine inspections, I collect an oil sample from the transformer and perform colorimetry analysis. The results show that the oil has a darker color than the reference value, indicating possible thermal degradation. Based on this finding, I recommend further investigation and possibly an oil replacement to prevent any potential damage to the transformer.中文回答:电力变压器的绝缘油在维持变压器的完整性和性能方面起着至关重要的作用。
油色谱分析技术的原理及其应用摘要:电力变压器在电力系统中承担着变换电能的任务,变压器能否正常工作,直接影响电网的稳定运行。
随着运行电压的不断提高,电力的需求逐渐增加,油色谱技术也在不断改进,目前通过提取变压器油中溶解的气体,利用气相色谱分析是分析确定变压器内部故障类型的重要手段。
随着在线监测技术的发展,大部分变电站已经实现了在线监测油色谱监测系统的安装和试运行。
关键词:油色谱分析;变压器故障;运行监测引言与传统的油色谱分析方法相比,变压器油色谱在线监测方法可以直接提取各种气体的特征含量值,实现变压器的实时、网络化、信息化监测和系统故障分析判断。
传统的离线油色谱分析方法,从油取样实验室分析,有很大的测量误差,错误会发生在调整和处理测量的过程中,并不适应当前供电系统在科学、技术和经济上的需求。
系统故障的改变,会让站内值班人员无法掌握主变的运行状态。
这样就无法预测主变压器的故障发展情况,就没办法开展应对的检修策略。
因此,变压器油色谱在线监测与分析是变电站日常运行与维护中的一个重要研究课题,具有深远的意义。
1变压器故障原因变压器的故障原因根据历史总结经验主要分为以下几类:根据电路的特点,可将其细分为电路系统故障、磁路系统故障和油路系统引起的问题。
根据故障的位置可细分为铁芯、绝缘、分接开关、套管故障等。
构造方面的原因有零器件损坏、铁芯过热、线圈烧毁、油品问题等等。
根据变压器油中溶解气体的特征主变压器故障诊断原理,和权衡传统离线油色谱分析研究结果和测量的影响因素不同,变压器不良状态有以下三大类:(1)出厂产品的质量问题变压器厂使用劣质的材料生产变压器,鱼目混珠,在零器件上动手脚。
变压器的加工工艺标准质量很差,容易让绕组受潮,铁芯损耗过大等。
(2)运行维护故障按照操作规程组装或防护装置不合格的变压器;变压器风机的旋转过程不灵活,容易漏油,变压器油中杂质过多,导致循环不良,温度下降造成不良。
在设备的日常运行和维护中,始终保持设备处于满负荷状态,或未按规定进行保修。
目录摘要 (1)Abstract (2)第一章绪论 (3)1.1问题的提出和本课题的意义 (3)1.2目前变压器油中气体的检测方法及发展趋势 (4)1.3本文的主要研究内容 (8)第二章油中溶解气体的紫外及可见吸收光谱分析原理 (9)2.1紫外及可见光吸收光谱分析法简介 (9)2.2油中气体紫外及可见光吸收光谱检测的理论原理 (10)2.3有机化合物分子内的电子跃迁 (12)2.4有机化合物的紫外及可见光光吸收光谱 (14)2.5影响紫外及可见光光吸收光谱的因素 (14)第三章油中气体紫外及可见光吸收光谱检测的实验系统 (21)3.1实验系统原理综述 03.2实验系统的光路原理 (2)3.3实验系统的电路原理 (6)3.4实验过程及步骤 (7)3.5实验结果 (8)3.6实验结果分析 (11)3.7实验误差分析 (19)第四章结论与展望 0参考文献 (1)后记............................................... 错误!未定义书签。
摘要变压器作为电力系统最重要的供电设备,也是最为昂贵的设备之一,其可靠运行的程度直接关系到整个电力系统的安全运行。
电力变压器的大多数内部故障可以根据对变压器油中的溶解气体的分析来判断,因此变压器油中溶解气体的检测技术就显得尤为重要。
目前变压器油中溶解气体的检测方法主要是气相色谱分析法。
虽然该方法可以很好的反映变压器的内部故障,但是利用气相色谱法检测油中溶解气体,从取油样—油气分离—色谱分析的全过程来看,存在着环节多,操作手续繁琐,试验周期长等弊病,当然也就不可避免地引进较大的试验误差。
对于发展较快的故障检测则感到不够及时,难以充分发挥它的作用,而且也不便于发展油中气体的在线监测。
现在我们研究使用紫外及可见光吸收光谱法来检测变压器油中的溶解气体。
该方法基本不受变电站复杂的电磁环境的影响,能够很灵敏的检测出变压器油及其中溶解气体的变化,并且该技术也比较适用于在线监测。
绝缘油色谱分析在电气设备绝缘监督中的应用发布时间:2021-03-15T03:23:03.159Z 来源:《中国科技人才》2021年第4期作者:热汗古力?艾孜孜1 努尔比耶姆·图尔荪2 [导读] 色谱分析又称“色谱法”、“色谱分析法”、“层析法”,是一种分离和分析方法。
它是利用混合物中各组分的理化性质差异(吸附力、溶解度、分子形状和大小、分子极性、分子亲和力等),使各组分以不同程度分布在两个相中,其中一个相叫固定相(stationnary phase),另一相流过此固定相叫作流动相(mobile phase)。
1.国网喀什供电公司 844000;2.国网克州供电公司 845350摘要:利用气相色谱法分析绝缘油中的溶解气体,检测充油电气设备内部故障,已成为充油电气设备绝缘监督的重要手段。
关键词:油色谱分析;电气设备;绝缘监督绝缘油色谱分析试验能最快速、灵敏地反映充油设备主绝缘的潜在故障,是充油设备主绝缘的关键试验项目。
实践表明,该检测技术能有效检测设备内部的绝缘缺陷等故障,并且可在不停电的情况下进行,它能在不受外界电场干扰的情况下定期诊断运行设备内部状况,将事故扼杀在萌芽状态,这是其它绝缘监督手段所无法比拟的。
一、色谱分析概述色谱分析又称“色谱法”、“色谱分析法”、“层析法”,是一种分离和分析方法。
它是利用混合物中各组分的理化性质差异(吸附力、溶解度、分子形状和大小、分子极性、分子亲和力等),使各组分以不同程度分布在两个相中,其中一个相叫固定相(stationnary phase),另一相流过此固定相叫作流动相(mobile phase)。
由于各组分受流动相作用产生的推力和受固定相作用产生的阻力的不同,使各组分产生不同的移动速度,使得结构上只有微小差异的各组分得到分离。
再配合相应的光学、电学、电化学和或其他相关检测手段,对各组分进行定性和定量分析。
色谱分析特点为:①具有极高的分辨效力:只要选择好适当的色谱法(色谱类型、色谱条件),它就能很好地分离理化性质极为相近的混合物,如同系物、同分异构体,甚至同位素,这是经典的物理化学分离方法不可能达到的。
绝缘油色谱试验方法探讨与浅析1裴国利1韩显文1王利2国网蒙东赤峰供电公司内蒙古赤峰市0240001内蒙古龙源蒙东新能源有限公司内蒙古赤峰市0240002摘要:在电网运行过程中,电力变压器的作用在于确保电力传输的可靠度,同时还要保证电力传输的连续不断。
电力变压器日常检测手段较多,变压器油中溶解气体测试是诊断变压器故障最为有效的方法之一。
本文主要探讨电力变压器绝缘油中溶解气体试验方法,如何获得较为准确的试验数据,基于此为电力变压器日常运维提供保障.关键词:电力变压器;色谱仪;自动进样装置一、电力设备绝缘油色谱试验的相关概念目前绝缘油中溶解气体分析采用的气相色谱法,该方法是一种先分离后检测的分析方法,因此对其他分析方法无法分析的极其复杂的多组分样品,可同时获得每—组分的定性定量结果。
这是因为以气体作流动相时,组分在气相中传质速度快与固定相相互作用的次数多。
另外,目前可供选择的固定液种类繁多,不下千种,检测手段齐全、灵敏度高、选择性好,可供选择的商品检测器有十种以上,每一种检测器可以适于检测不同种类的化合物。
概括起来讲气相色谱法具有高效能、高选择性、高灵敏度、分析速度快、样品用量小、定性重复性好、定量精度高、设备简单、易实现自动化及应用范围广等优点。
色谱仪是色谱分析过程中的重要环节,它担负着对样品的分离、检测,同时还对仪器的辅助部分如气路、温度等进行精密控制,它的质量好坏将直接影响分析结果的准确性绝缘油色谱监测系统即色谱仪主要包括载气系统、气路控制系统、进样系统、色谱柱、柱箱、检测器、温度控制系统、数据记录与处理系统等部分。
一、载气系统气源的选择:气源是气相色谱仪载气和辅助气的来源,它通常由气体发生器,空气泵,高压气体钢瓶以及减压阀(氧表)等组成。
气相色谱仪对载气和辅助气的主要要求如下:1、惰性(不与样品或固定相发生化学反应),无腐蚀性,在200℃~400℃内不分解;2、气体的扩散性小,以提高柱效率;3、易得到,并且易纯化;4、能满足检测器要求。
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第 5 期. 117 .
化学工业应用中绝缘油色谱分析
系统中的全自动流程设计
——评《电化学方法原理和应用》
《电化学方法原理和应用》是由巴德[美]、福克纳[美]著,邵元华等译的
电化学发展领域新课题用书,涵盖现阶段广泛应用的各类电化学生产方法及原
理。
全书共包含18章内容:第1章主要介绍了带有化学反应的电极处理过程,并
就电机过程中的物质传递控制反应进行介绍;第2章至第5章以电势及电池热力
学为基础,研究了阶跃法的主要应用方向,并就传递公式推导物质的主要迁移和
扩散作用;第6章至第10章列举了电势扫描、脉冲伏安、流体动力等几种常见
的电流控制方法,并以此为条件,简要阐述阻抗概念的应用意义;第11章至第18
章对修饰电极进行了整体解析,在整体电解法的支持下,对双电层结构进行吸附
处理,并将其作为主要的电化学应用仪器。
1 依靠非法拉第过程,研究电极反应速率的影响因素
非法拉第过程是能斯特反应的半经验处理方式,能够引起电极溶液本质特
性的改变,进而使电化学物质在传递过程中,受到不同程度的制约性控制。
第1章第1节导论内容,引入非法拉第过程这一物理概念,并将其作为影响因素,判定在发生电化学实验的过程中,电极溶液的本质特性是如何发生变化的。
随着
实验时间的延长,各类电化学物质产生了不同程度的传递反应现象,且不同物质之间的反应速率也不尽相同。
为探究具体原因,作者就此问题进行了能斯特半经验处理验证,并根据物质对于电极溶液的反应情况,做出与偶合作用相关的物理判断。
总的来说,该部分内容能够对电化学反应的实质行为进行初步概括,可作为入门指导帮助读者深刻了解电化学的应用内涵。
2 在电池热力学知识的基础上,分析绝缘油色谱系统的应用内涵
电池热力学包含电化学热力学基础、界面电势差、液接界电势、选择性电极四个主要组成部分。
其中,界面电势差作为电极反应的基本动力学支持条件,能够对绝缘油色谱系统的应用情况进行回顾性总结。
第3章第3节以Butler Volmer 模型为例,简述了本质电极反应过程中的均相动力学问题,并根据多步骤机理及电荷转移微观理论,模拟绝缘油色谱系统的应用传递行为,根据一般化学类物质的传递推导公式,进行系统分析结果迁移处理,再通过多次扩散处理的方式,得出活性电极附近色谱系数的具体迁移量。
基于此,在第5章以电势阶跃法为例,对超微电极上的扩散电流进行控制,并通过电流伏安取样的方式,总结可逆电极中的反应情况,进而确定色谱系统中多步骤电荷的具体转移趋势。
3 建立能斯特可逆体系,确定绝缘油色谱分析系统的全自动应用流程
能斯特可逆体系是电化学领域的重要组成部分,包含多元体系结构、多步骤电荷转移、卷积、半积分等多项物理修饰技术。
在第6章首先区分了完全不可逆体系、准可逆体系和可逆体系,并通过循环伏安法对每一类型体系进行阐述说明。
然后针对可逆体系概念,建立了完善的能斯特可逆体系结构,并以此为条件,引入卷积和半积分技术,在绝缘油表面进行相关色谱实验,并根据循环伏安电流的走向形式,确定系统中可能存在应用电子量条件的具体位置,进而判断全自动应用流程的前后实验项目结构。
第7章以极谱法和脉冲伏安法为例,对极谱电极行为进行了阐述分析,并参考脉冲伏安的走向形式,建立完善的极谱波曲线。
4 以电极反应为例,对所有电化学行为进行偶合均相化处理
列举相关电化学仪器,并参考扫描探针技术,对电活性层中存在的修饰电极进行结构化分析。
根据光谱电化学和电致化学发光原理可知,整体电解是实现绝缘油色谱分析应用的有效手段,而其他联用表征方法只能对双电层结构的吸附作用起到适当的促进影响,并不能改变这种化学行为的物理本质。
从修饰性的角度来看,电化学是绝缘油色谱分析系统的内在应用动力,可通过连锁电解的方式,建立一系列的双层电活性层组织,并为后续偶合均相反应提供所需的一切应用电子量。
5 结论
作者在编译过程中先后查阅了多方资料,并对原作者的观点加以提炼、整理。
本书经过了多次的修订与整改,但始终保留了第一版的协作方式及研究宗旨,不仅涵盖电化学的应用方法及原理,也对近20年来该领域的发展进行増补性研究,如超微电极应用、修饰电极等内容,都属于后期修订的补充研究成分。
本书内容丰富,数据与理论的应用相对新颖,结构方面较为严谨,可供化工类研究及高校教育推广的直接应用。
张宝全 刘海锋 张紫云 高文涛 关 睿 马雅丽 马 捷 白诗婷
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国网河北省电力有限公司检修分公司书名:电化学方法原理和应用作者:巴德[美] 福克纳[美]著, 邵元华等译ISBN:9787502567040出版社:化学工业出版社出版时间:2015年5月价格:98.00元
书评。