脉冲放电检测

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脉冲放电检测相关的仪器

  • 描述两分钟内实现检测器切换Thermo Scientific 即时连接进样器和检测器重新定义了 GC 和 GC-MS 分析的灵活性和可用性。无需特别培训或工具,您可在两分钟内置换出这些模块,并针对特定工作流程或方法重新配置您的仪器。该独有功能还允许连续操作或显著减少维护停机时间——只需用干净的备件替换脏污的单元,几分钟后即可再次运行样品。 扩展选项对重视预算的实验室而言,即时连接模块为从单一通道仪器开始扩展为多个进样口或多个检测器的配置提供了灵活性,以适应新的应用或更高的通量需求。 关键 PPD 分析的选择性和灵敏度最高温度:400°C线性动态范围:105 MDL:低 pg 范围
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  • PDD脉冲放电检测器 400-860-5168转1024
    仪器简介: VICI PDDs (脉冲放电检测器)利用在氦气中稳定的、低能耗、脉冲DC放电作为离子源。过柱的洗脱液沿着从放电区发出的氦气流相反的方向流动,被氦气放电发出的光子离子化。斜线电极聚焦发生的电子到收集电极,在那改变稳定电流,电流再被量化为检测器输出。性能与带常规放射源的检测器相当或更优。 在氦气光化电离模式下的PDD为石油化学或炼油厂环境的火焰离子检测器一个极好的替代产品,而它火焰和氢气的使用存在问题。另外,当氦气放电气体与适当的惰性气体如氩、氪或氙(决定于期望的截止点)混合时,PDD 可作为特殊光化电离检测器用于脂肪族化合物、芳香族、胺以及其它物质选择检测。技术参数: D-4 和D-6选择各种类型,易于安装在当前使用的大多数GC上,包括Varian 3800、Shimadzu 14和17、Thermo Finnigan Trace、Mega和Top,以及Hewlett Packard 5890。D-4为单一模式,在氦气光化电离模式下痕量分析为最优,D-6为电子捕获检测器。PDD D-4型 &ndash 氦气光化电离 描述 110 VAC 货号 230 VAC 货号在氦气光化电离模式下痕量分析最优检测器检测器专门用于HP 5890 D-4-I-HP58 D-4-I-HP58-220Shimadzu GC 14* D-4-I-SH14-R D-4-I-SH14-R-220Shimadzu GC 17* D-4-I-SH17-R D-4-I-SH17-R-220Thermo Trace GC* D-4-I-TQ-R D-4-I-TQ-R-220Varian 3800* D-4-I-VA38-R D-4-I-VA38-R-220*使用已有的GC FID静电计用于所有其它GC D-4-I D-4-I-220PDD D-6型 &ndash 电子捕获 描述 110 VAC 货号 230 VAC 货号电子捕获检测用最优检测器检测器专门用于HP 5890 D-6-HP58 D-6-HP58-220Shimadzu GC 17 D-6-SH17-R D-6-SH17-R-220Thermo Trace GC D-6-TT-R D-6-TT-R-220Varian 3800 D-6-VA38-R D-6-VA38-R-220主要特点: 在电子捕获模式,PDD为选择检测器,可用来监控高电子亲和力的化合物如氟里昂、含氯杀虫剂和其它卤素化合物。对于此类化合物,最低检测限(MDQ)为&ldquo femtogram&rdquo (10-15) 或皮克(10-12) 级。PDD与常规放射ECD的灵敏度和响应特征相类似,且可在高达400° C的温度下操作。在此模式下工作,He 和CH4 从柱出口刚好逆流引入。 在氦气光化电离模式,PDD为通用的、非破坏性的、高灵敏度检测器。对无机和有机化合物均在很宽的范围内呈线性,对fixed气体的反应为正电(稳定电流增加),检测限MDQ低至ppb级。
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  • PDD检测器是脉冲放电离子化检测器所有工作模式检测器的统称。按照其工作模式,包括有无放射性的电子捕获检测器和氦离子化检测器等多种产品系列。该产品曾获得美国创新100奖R&D100的殊荣。 脉冲放电检测器特点:无放射性,多种工作模式电子捕获 /氦离子化检测器VICI PDDs (脉冲放电检测器)采用稳定的,低功率的脉冲直流放电氦做为离子源。柱子中洗脱剂的流向同放电区氦气的流向是相反的。偏移电极把生成的电子束射向捕获电极,捕获电极的电流的改变,即检测器的输出结果。 效果比常规的放射源检测器相当或者更好。 电子捕获模式下, PDD 是一个选择性检测器,用以检测复电子亲和化合物,如氟里昂,含氯农药,和其它卤素化合物。此类化合物的最低检测浓度都在飞克级(10-15) 或皮克级(10-12)。 由于不使用放射性物质,深受用户欢迎。 在氦离子化的工作模式下,PDD是一个通用的, 无破坏性的, 高灵敏度检测器。检测器对无机和有机化合物检测浓度范围较宽,且线性范围也很宽。对各种气体响应值为正(在固定电流下增加),最小检测浓度值为ppb级。 在石油化工和炼厂的应用场合,如果氢火焰检测器无法检测,这时PDD脉冲氦离子化测器是FID检测器的理想代用品。另外, 放电气体中掺杂有氩,氪,或者氙气时(取决于理想截止值),PDD 做为一种特殊的离子化检测器,主要用于脂肪族化合物,芳香族化合物,胺类和其它类型的选择性分析。D-2 型脉冲放电检测器D-2是一个双模式通用检测系统,可对原有的气相色谱仪进行改造增加检测器。D-2-1主要用作于脉冲氦离子化检测器模式工作,用以检测痕量物质。这套独立的系统包括检测器,控制器,静电计,氦纯化器和电源。 PDD检测器D-2模式成套完整部件检测系统包括检测池,脉冲发生部件,静电计,静电计和氦纯化器
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脉冲放电检测相关的方案

脉冲放电检测相关的论坛

  • 脉冲放电检测器

    有哪位大虾用过美国热电带脉冲放电检测器(PDD)的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],它的性能如何?能检测那些组分,灵敏度怎样? ------------------------------------------------------------------------------------------- [em06]

  • 【资料】-脉冲放电检测器(PDD)

    [b]脉冲放电检测器[/b] 脉冲放电检测器(pulsed discharge detector)是一种氦光离子化检侧器,当用纯氮作载气和放电气体时,它具通用型检测器功能,像氦离子化检测器(HID)一样,既能灵敏检测无机气体。如H2、O2、CO、CO2、H2O等。又能灵敏检测有机化合物.如烃、含杂原子(氧、硫、卤素)化合物、农药、金属配合物等,称PDHID,最小可检度低至皮克级,线性范围是105。若放电气中有微量氩、氪或氙作掺杂气时,则会改变光子能里,使检测器具有相当于11.7eV, 10.2eV和9.5eV三种PID的功能,它们分别称为Ar-PDPID,Kr-PDPID和Xe-PDPID。如果氦中有CH4掺杂气,就可以改变为非放射源的电子俘获检测器(PDECD)。此外还可以在PDHID)上收集光谱信号以取得分析物的定性和定量信息,称脉冲放电发射检测器(PDED)。1.检测器结构 PDHID、PDECD是l992年Wentworth等在HID的基础上提出引入的,以后又逐步作了改进,近两年已正式成为商品仪器, PDHID和PDECD的结构基本一样,图2.90是PDECD池的横截面图。检侧池主体是一个长95mm内径14mm的中空不锈钢圆筒。分隔成放电区和反应区,放电区(1)是在一块20mm长3mm内径的石英圆筒块〔7)上装有两个放电电极〔3),放电电极的末端是ф0.25-0.5mm的铂金尖端,两个电极间距约1.6mm ,脉冲放电周期是300μs,脉冲宽度是20-40μs,放电电压20V,产生20mA放电电流,放电互径是0.1-0.15mm.在反应区(2)有两个偏压电极(4.5;150V,2V)和一个收集电极(6),它们之间用四块长8mm,内径3mm的蓝宝石绝缘(8),用黄金O型圈压紧密封,He(30mL/min)从检测池顶部(9)引进放电区,色谱柱(11)从检测池底部插人,柱出口在收集电极(6)和偏压电极(5)之间,PDECD的掺杂气亦是从检测池底部的管(12)引入,管直伸至两个偏压电极(4)和(5)之间,亦即掺杂气是在毛细管桂出口上方加人,也有从偏压电极(4)处加人掺杂气。色谱柱流出物、掺杂气流与He放电气逆流。在反应区发生离子化。PDECD很长容易就可以改成PDEID,PDHID不需加入掺杂气,收集电极(6)和偏压电极(5)的位置互换,收集极位于两个偏压电极之间.因为采用石英和蓝宝石作绝缘材料,检测器使用温度提高了,最高操作温度可达400℃。

脉冲放电检测相关的耗材

  • 脉冲火焰光度检测器(PFPD)
    适用于布鲁克,原瓦里安气相色谱系统的Agilent CrossLab 备件订货信息:脉冲火焰光度检测器(PFPD)说明安捷伦 部件号光度放大管(PFPD)#R647-08392517100O 形圈,硅酮,0.53 英寸内径,PFPD2740292400PFPD 光管392515500蓝宝石窗口组件392514500蓝宝石窗口垫圈392514300扳手,PFPD 燃烧器支座392519200密封件,燃烧器支座392513800燃烧器支座,2 mm392517800硫燃烧器,2 mm,清洁的392517600燃烧器支座,3 mm,清洁的392517901磷燃烧器,3 mm,清洁的392517700
  • 脉冲火焰光度检测器 (PFPD) 392517100
    产品信息:订货信息:脉冲火焰光度检测器 (PFPD)说明安捷伦部件号光度放大管(PFPD)#R647-08392517100O 形圈,硅酮,0.53 英寸内径,PFPD2740292400PFPD 光管392515500蓝宝石窗口组件392514500蓝宝石窗口垫圈392514300扳手,PFPD 燃烧器支座392519200密封件,燃烧器支座392513800燃烧器支座,2 mm392517800硫燃烧器,2 mm,清洁的392517600燃烧器支座,3 mm,清洁的392517901磷燃烧器,3 mm,清洁的392517700
  • 瓦里安脉冲火焰光度检测器和PFPD滤光片组件
    瓦里安GC 的部件和备件 安捷伦现在为原来瓦里安制造的GC 提供更换部件和备件。以下部分包括GC 进样口、检测器和GC/MS 系统的订购信息。 检测器更换部件和备件 订货信息: 脉冲火焰光度检测器 (PFPD)   说明 部件号 光度放大管 (PFPD) #R647-08 392517100 O 形圈,硅酮,0.53 英寸内径,PFPD 2740292400 PFPD 光管 392515500 蓝宝石窗口组件 392514500 蓝宝石窗口垫圈 392514300 扳手,PFPD 燃烧器支座 392519200 密封件,燃烧器支座 392513800 燃烧器支座 (2 mm) 392517800 硫燃烧器 (2 mm),清洁的 392517600 燃烧器支座,3 mm,清洁的 392517901 磷燃烧器,3 mm,清洁的 392517700     PFPD 滤光片组件   说明 部件号 砷 (As) 392515105锰 (Mn) 392544391 氮 (N) 392511901 硫和磷 (S 和 P) 392515104 磷 (P) 392515102 硫 (S) 392515101 锡 (Sn) 392515103

脉冲放电检测相关的资料

脉冲放电检测相关的资讯

  • FLIR Si声学成像仪——局部放电带电检测的“新手段”!
    局部放电高发马上进入盛夏,随着高温天气的到来,随之而来的就是用电规模的增长和用电负荷的增加,电力设备的安全运行又将受到新一轮的挑战。据电网统计,局部放电是造成高压电气设备最终发生绝缘击穿的重要原因,也是绝缘劣化的重要标征,其会造成输电设备损坏、电力质量下降、电能损失、大面积停电甚至火灾爆炸等重大安全事故,直接影响着人民群众的生产与生活质量。对局部放电的传统检测方法可能会面临人力成本高、人工效率低下检测结果不准确、人身安全风险等问题今天小菲就来给大家介绍一个高效、科学、安全的新型检测方法声学成像技术~看见隐藏故障的声音,确保人身安全电气绝缘设备的局部放电会发出一些声音,其发出的超声波信号一般不在人耳的可听范围内,因此就需要检测设备对其进行定位。声学成像技术已经过多年实践,被证实是“看见”局部放电故障的可靠技术。全新FLIR Si2系列声学成像仪,接收频率范围在2kHz至130kHz,几乎涵盖了局部放电的全部声波范围,搭配内置的124枚麦克风,用户在较远的安全距离范围(最远200米)或嘈杂环境中也能直观地显示超声波信息,生成精确的声像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明异常声音来源。区分放电类型,加快补救进程局部放电分为多种不同类型,其特征因类型而异。在实际应用中,可分为四类:负电晕放电、正负电晕放电、浮动放电以及表面或内部放电。不同放电类型的局部放电相位分布(PRPD)图谱略有差异,更多信息请点击下方图片,获取“FLIR Si2系列声学成像仪局部放电检测深度分析白皮书”,它能让您对局部放电有更深层次的理解!全新FLIR Si2系列声学成像仪内置了局部放电严重程度评估和纠正措施建议功能,通过对局部放电进行分类,能让用户迅速做出补救决策,减少故障的影响。这样的检测,比传统方法要将近快10倍哦~一键生成专业报告,简化工作流程对于电力设备的巡检,一般包含变电站、配电房等各类表计抄录、电气接头、开关等大大小小多种巡检项目,繁琐复杂,而且需要使用不同的检测工具对不同的设备进行检测,并且其检测结果的整理,对于巡检人员说都是令人头痛的琐碎工作。全新FLIR Si2系列声学成像仪具备简化设备集群运行的功能,用户可以通过设备集群管理、云数据集成和OTA软件更新,确保设备在大规模工业环境中也可以最佳使用和维护。其配备的插件还能让用户将声像直接导入FLIR Thermal Studio软件中,进行离线编辑、分析和创建高级报告。专业的报告和分析软件,让检测后的结果处理变得更加简单明了!目前可局部放电检测的声学成像仪主要是FLIR Si2-PD和Si2 Pro其还有GPS标签、二维码扫描和文本注释等功能在电网系统日益发达的今天电力设备的智能巡检和故障诊断成为趋势FLIR Si2声学成像仪能够帮助巡检人员直观了解设备内部声场的分布情况协助巡检人员及时准确发现故障位置有效提高了故障检测和巡检效率您在电力检测工作的过程中有哪些难题?FLIR专业人员将为您提供解决方案您可直接拨打官方客服电话一对一咨询哦~
  • 中关村材料试验技术联盟《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》和《金属材料 氩含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融-质谱法》2项团体标准审查会成功召开
    4月11日,由中国材料与试验标准化委员会综合标准化领域委员会(FC99)对《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》和《金属材料 氩含量的测定 惰气脉冲熔融质谱法》2项团体标准以线上+线下形式召开了标准审查会。会议由钢研纳克检测技术股份有限公司首席专家贾云海担任审查专家组长,来自钢铁研究总院有限公司、原武汉钢铁有限公司、中关村材料试验技术联盟、原宝钢股份有限公司、首钢京唐公司、国家钢铁产品质量检验检测中心7位审查专家出席了会议,标准起草单位广东省科学院工业分析检测中心、广东省科学院新材料研究所、广东省珠海市质量计量监督检测所、广州禾信仪器股份有限公司和钢研纳克检测技术股份有限公司代表以及中关村材料试验技术联盟秘书处等10余人参加了此次标准审查。会上,专家组听取了标准申报单位对申报标准的情况介绍,包括文本规范性,技术要素和指标的科学性、合理性及可操作性,与国内外先进标准的比对情况和征询意见汇总情况等方面进行了详细汇报。与会专家对标准的具体内容进行了质询,并提出了意见和建议。最后,两项标准一致通过了审查。《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》采用用直读光谱仪测定高速工具钢中C、Si、P、S、Mn、Cr、Ni、Mo、Al、Cu、W、V等元素含量。本标准的制定,检测机构、工厂企业、科研单位可采用此标准快速、准确地测定高速工具钢的化学成分,有利于提高工作效率,降低分析成本,具有广泛的市场应用价值。《金属材料 氩含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融-质谱法》采用目前广泛应用的惰气脉冲熔融技术,结合质谱分析技术,研究开发了脉冲加热惰性气体熔融-质谱法测定金属材料中氩元素含量,本标准的制定有利于满足新型材料的研究、生产与应用的迫切需要。
  • 小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
    高压局部放电局部放电是电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会产生一些影响,使绝缘强度下降,造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。目前,预防性维护人员已经开始使用声学成像技术定位局部放电,甚至能在设备过热之前就发现设备特有的声音特征。与FLIR红外热像仪配合使用,像FLIR Si124之类的声学成像仪是必不可少的设备,可以有效地发现局部放电,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。局部放电的过程与危害根据IEC 60270的正式描述,局部放电指“只是局部地桥接导线间绝缘体的局部放电现象,可能发生在导线附近,也可能发生在其他地方。通常,局部放电是局部电应力在绝缘体或绝缘体表面集中的结果,一般表现为持续时间远远小于1毫秒的脉冲。电流总是趁人不注意时试图逃逸、跳离导线、徒劳地尝试桥接附近的电极。在寻找逃逸路线时,它首先会从老化的绝缘体上的裂缝开始。如果是架空电线,则是从因多年积污的电线表面开始。也许是在高压电缆的纸绕组上戳一个小孔,也可能隐藏在老化的液体电介质中形成的气泡附近。在电压正弦波的每个波峰和波谷,它都会持续不断地尝试(局部放电)。电流就这样日复一日地试图穿越到相邻的导线上,肉眼却无法看到这类局部放电。受持续性高压应力影响,附近的绝缘材料会在某个时刻失效,丧失对电流的约束。最终,电流会分流进入另一导线。这种情况发生时,导线会完全失效。这会对线路上连接的电气设备、开关设备、机械或设施造成了极大的破坏,代价高昂。局部放电有可能损坏工厂设备或灼伤敏感的电子设备。严重时,局部放电可能导致社区停电数小时,闲置设备,浪费宝贵的生产力。声学成像仪是预防性维护的必要工具局部放电检测是状态监测(CBM)或预防性维护(PdM)计划切实发挥作用的必要条件。越早发现,局部放电对绝缘体的损坏就越少,设备故障和后续停机风险也就越低。追踪局部放电问题有着简单的经济动机:发现问题,安排停机,然后在局部放电现场修复和更换绝缘体及电气接头,其成本和破坏性要低得多。为了准确定位局部放电,电气承包商、检查人员和专业维护人员可以使用多种诊断技术。绝缘测试仪提供了绝缘体的有效性或电阻的数值读数。FLIR红外热像仪可以定位并识别电气设备产生的阻热,通过逐像素的温度读数在可视图像中精确定位问题所在。还可以将热成像技术与声学成像技术结合起来,确定局部放电的严重程度。温度升高和声学特征可以表明绝缘设备的完整性遭到破坏。FLIR Si124满足声像仪的所有需求作为整个诊断生态系统的一部分,FLIR在红外热像诊断方案以外,还推出了声学成像解决方案。FLIR Si124工业声学成像仪是一款基于声学原理的解决方案,它可以定位和分析工业故障、老化以及缺陷如局部放电等。研究发现,在元件发热到能被红外热像仪检测到之前,局部放电会导致声音异常。这就为我们额外提供了一层提示,帮助我们提前检测到潜在的故障。虽然我们经常能在电线附近听到嗡嗡声,但人耳通常是听不到局部放电的,因此局部放电人耳很难定位,尤其是在过于嘈杂的工作场所。借助手持式声学成像仪(FLIR Si124),用户可以扫描一整个区域,在被检组件的声像图上看到局部放电产生超声波的位置,即使人耳听不到、背景噪声很大也没关系。虽然在声学成像方面,电工有许多工具可选,但从便携性到精度,需要考虑多种因素。首先,虽然大多数声学成像工具都很轻便,但要选择便于换场作业的款式。选择一台简单易用、单手可握、携带方便,符合人体工学设计且便于瞄准的手持式成像仪。很显然,FLIR Si124工业声波成像仪很好地满足了以上所有要求!麦克风更多,检测速度快10倍科技领域有一条通用法则:越多越好。从这个意义上讲,声学成像仪中增加麦克风的数量对形成细节丰富的声学图像至关重要。同样在科技领域,对于麦克风本身而言,(体积)大不一定好,因此使用MEMS(微机电系统)类型的麦克风。这类麦克风的性能达到了良好的平衡,能在不同环境下稳定地工作,功耗低,支持小体积电池,续航时间长。另外,体积小意味着更容易把它们紧凑地布置在手持工具上。更多的麦克风,都有哪些优势呢?灵敏度:FLIR Si124声学成像仪搭载了由124个MEMS麦克风精心布成的阵列,这些麦克风相互配合,使灵敏度达到高水平。麦克风越多越可以降低“空间混叠”的可能,也就是降低图像上声源错位的可能。检测范围与访问:增加麦克风的另一个优势是可以扩大检测范围。声音在空气中的传播距离每增加一倍就会衰减6分贝(距离声源15米处听到的声音比30米处听到的声音强6分贝),中型局部放电的分贝值约为40分贝。为了检测范围更广,声学成像仪制造商通过增加麦克风的数量来扩大检测范围。FLIR Si124声学成像仪将麦克风增加三倍,从而使检测范围扩大一倍。出于安全考虑,许多电气设备周围都有栅栏,或者离地较高,很难接近访问。这种访问限制也可能与时间有关,比如需要客户联系人在场时才能进入。鉴于这些访问限制,远距离也能精确定位局部放电的工具就显得至关重要。处理能力:FLIR Si124会产生124个音频数据流,这些数据流经过处理后可转换为视觉图像。这款声像仪搭载了自动音频频率筛选功能,既不牺牲性能,也简化了操作过程。数据和图形处理能力的进步使得将如此大量的声学数据,瞬间整合成屏幕上易于理解的图像成为可能。如果用户选用搭载较少麦克风或老款处理器的成像仪,结果只能得到较低品质图像、较低的分辨率、以及较慢的刷新率。就生产效率而言,像FLIR Si124这样先进的声学成像仪在发现问题的速度方面比其它可用工具快10倍。配备124个麦克风的FLIR声学成像仪不仅检测速度快人一步麦克风频率还会影响检查效果想知道关于声学成像仪的更多理论知识持续关注我们

脉冲放电检测相关的试剂

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