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Isoliertes Öl Gaschromatograph Transformator Isolierung Öl Tester XHSP1700

Isoliertes Öl Gaschromatograph Transformator Isolierung Öl Tester XHSP1700

Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: XZH Test
Zertifizierung: CE/ISO
Modellnummer: XHSP1700
Ausführliche Information
Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
XZH Test
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
XHSP1700
Modell Nr.:
XHSP1700
Maßgeschneidert:
Maßgeschneidert
Farbe:
Schwarz
Transportpaket:
Holzkiste mit Schaum im Inneren gefüllt
Warenzeichen:
XHSP1700
Herkunft:
China Xi'an
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
1000pieces/Jahr
Anpassung:
Verfügbar
Kundendienst:
Garantieurkunde
Garantie:
12 Monate
Hervorheben:

High Light

Hervorheben:

Drei-Detektor-FID und TCD DGA

,

6-Kanal-Temperaturregelung 0

,

1 °C

Trading Information
Min Bestellmenge:
1Unit
Preis:
Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen:
Holzkiste
Lieferzeit:
5-8Work Tage
Zahlungsbedingungen:
T/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
2000Unit/Jahr
Produkt-Beschreibung
Zielanwendung: Entwickelt für Labore für die Analyse gelöster Gase (DGA) in Energieversorgungsunternehmen, Zentren für die Zustandsbewertung von Transformatoren und Hersteller von ölgefüllten Elektrogeräten (Transformatorenfabriken, Buchsenwerke, Hochspannungs-Porzellanfabriken), die eine hochpräzise chromatographische Trennung von fehleranzeigenden gelösten Gasen erfordern. Im Gegensatz zu tragbaren Feldanalysatoren bietet das XHSP1700 eine gleichzeitige Dreifachdetektion in Laborqualität mit vernetztem Multi-Instrumenten-Management (253 Einheiten) für die Zustandsdiagnose von Transformatoren im Flottenmaßstab.
XHSP1700 Gaschromatograph für isolieröl

Der XHSP1700 Gaschromatograph für isolieröl verwendet einen Dreifachdetektionsprozess mit einer Injektion, zwei parallelen Säulen und einer Split-Konfiguration. In Bezug auf die Nachweisempfindlichkeit, die chromatographische Peakauflösung und die quantitative Genauigkeit übertrifft er die nationalen und branchenüblichen Anforderungen. Angeschlossen an eine dedizierte Chromatographie-Workstation vom Netzwerktyp, dient er Herstellern von ölgefüllten Elektrogeräten und Energieversorgungsunternehmen und liefert die beste Leistung, die bequemste Bedienung und den empfindlichsten Nachweis für die Analyse gelöster Gase in Transformatoren (DGA).

Die Analyse gelöster Gase ist das wichtigste Diagnosewerkzeug für die Zustandsbewertung von Transformatoren. Durch die Identifizierung und Quantifizierung gelöster Fehlergase — Wasserstoff (H2), Acetylen (C2H2), Ethylen (C2H4), Ethan (C2H6), Methan (CH4), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) — ermöglicht das XHSP1700 die präzise Klassifizierung von thermischen Fehlern, Teilentladungen und Lichtbogenbedingungen gemäß den Interpretationsstandards IEC 60599 und IEEE C57.104.

XHSP1700

Hauptmerkmale
  • Gleichzeitige Dreifachdetektion: Unterstützt FID (Flammenionisationsdetektor), TCD (Wärmeleitfähigkeitsdetektor) und bis zu drei gleichzeitig installierte Detektoren — ermöglicht ein vollständiges Profil der gelösten Gase in einem einzigen Injektionslauf.
  • Ethernet-Fernverwaltung: 10/100M adaptives Ethernet mit integriertem IP-Stack ermöglicht die Datenübertragung über große Entfernungen über Unternehmens-LAN und Internet. Unterstützt bis zu 253 Chromatographen auf einer einzigen Netzwerk-Workstation mit Echtzeitüberwachung, Rückwärtssteuerung und zentralisierter Datenverwaltung.
  • 6-Kanal-Präzisions-Temperaturregelung: Sechs vollständig unabhängige Temperaturregelzonen von 8 °C über Umgebungstemperatur bis 450 °C mit 0,1 °C Genauigkeit und 16-stufiger programmierbarer Heizung — liefert die thermische Stabilität, die für reproduzierbare DGA-Retentionszeiten erforderlich ist.
  • 24-Bit-AD-Signalverarbeitung: Rauscharm, hochauflösende 24-Bit-Analog-Digital-Wandlung mit Basislinien-Speicherung und Basislinien-Subtraktionsfunktionen — gewährleistet eine zuverlässige Peak-Integration auch bei Spurengaskonzentrationen.
  • Multi-Prozessor-Parallelarchitektur: Dedizierte Prozessoren für Temperaturregelung, Datenerfassung und Kommunikation gewährleisten einen stabilen Betrieb unter komplexen Multi-Detektor-Konfigurationen — mit automatischer Fehlerdiagnose und Stromausfall-Datenschutz.
  • Chinesisch/Englisch Dual-Betriebssystem: 5,7-Zoll-Farb-LCD-Display mit Tastatur und Computer-Dual-Steuerungsoptionen, unterstützt kostenlose Sprachumschaltung und automatische Detektorerkennung für vereinfachte Bediener-Workflows.
  • Modulares Design: Die modulare Struktur ermöglicht einen einfachen Detektorwechsel und zukünftige Upgrades — schützt die Laborinvestition und erfüllt gleichzeitig sich entwickelnde analytische Anforderungen.
Technische Spezifikationen
Temperaturregelung 6 Kanäle, 8 °C ~ 450 °C über Umgebungstemperatur, 1 °C Schritt, 0,1 °C Genauigkeit
Programmierbare Heizung 16 Stufen, Anstiegsrate 0,1~39 °C/min (Normal) / 0,1~80 °C/min (Hochgeschwindigkeit)
Detektoren FID, TCD; Bis zu 3 gleichzeitig
Injektortypen Gepackte Säule, Kapillarsäule, Sechs-Wege-Ventilgas, Auto-Headspace (optional)
Gaskontrolle Mechanisches Ventil / Elektronische Flussdruckregelung (optional)
Kommunikation Ethernet IEEE802.3, Fernwartung und Programm-Update
Netzwerkkapazität 253 Chromatographen pro Workstation
Anzeige 5,7-Zoll-Farb-LCD
Externe Ereignisse 4 Kanäle; Zusätzlicher Steuerausgang 4 Kanäle
Häufig gestellte Fragen
F1: Warum ist die Analyse gelöster Gase für die Zustandsbewertung von Transformatoren unerlässlich?
Die Analyse gelöster Gase (DGA) gilt weithin als die effektivste nicht-intrusive Diagnosemethode zur Erkennung von beginnenden Fehlern in ölgefüllten Transformatoren. Verschiedene Fehlertypen erzeugen charakteristische Gasprofile: Teilentladungen erzeugen hauptsächlich Wasserstoff (H2); thermische Fehler (Überhitzung) erzeugen Ethylen (C2H4) und Methan (CH4); Lichtbögen erzeugen Acetylen (C2H2). Die Dreifachdetektorkonfiguration des XHSP1700 mit FID und TCD quantifiziert gleichzeitig alle wichtigen Fehlergase in einer einzigen Injektion, was eine genaue Identifizierung des Fehlertyps gemäß den Interpretationsmethoden IEC 60599 und IEEE C57.104 ermöglicht — oft Monate, bevor ein Fehler allein durch elektrische Tests nachweisbar wäre.
F2: Wie profitiert die vernetzte Workstation-Architektur von Laboren mit mehreren Standorten?
Die Ethernet-basierte Netzwerkarchitektur des XHSP1700 unterstützt bis zu 253 Chromatographen auf einer einzigen Workstation und ermöglicht: (1) Zentralisierte Datenverwaltung — alle DGA-Ergebnisse werden in einer einzigen Datenbank für die Zustandsüberwachung der gesamten Flotte archiviert; (2) Fernüberwachung — Einheitsleiter und leitende Angestellte können den Gerätebetrieb und die Analyseergebnisse in Echtzeit von jedem Standort aus beobachten; (3) Ferndiagnose — Ingenieure des Herstellers können sich über das Internet (mit Zustimmung des Benutzers) verbinden, um Probleme zu diagnostizieren und die Firmware zu aktualisieren; (4) Kosteneffizienz — eine einzige PC-basierte Workstation verwaltet mehrere Geräte und minimiert die IT-Investitionen pro Gerät. Das dreistufige Verbindungsdesign (lokal, Einheitsleiter, übergeordneter Leiter) unterstützt die Organisationshierarchie von provinziellen und regionalen Energieversorgungsunternehmen.
F3: Was macht die 6-Kanal-Temperaturregelung für die reproduzierbare DGA entscheidend?
Die chromatographische Trennung gelöster Gase beruht auf präzisen, reproduzierbaren Säulentemperaturprofilen. Jeder der sechs unabhängigen Temperaturregelkanäle kann mit bis zu 16 Heizstufen von 8 °C über Umgebungstemperatur bis 450 °C mit 0,1 °C Genauigkeit programmiert werden. Diese Multi-Zonen-, Multi-Rampen-Fähigkeit ermöglicht: (1) Optimierte Trennung von ko-eluierenden Gaspaaren (z. B. Ethylen/Ethan) durch sorgfältig gesteuerte Temperaturrampen; (2) Schnelles Abkühlen der Säule über das automatische Rückwandtürsystem für schnellere Zykluszeiten zwischen den Injektionen; (3) Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Säulen und Detektoren bei unterschiedlichen optimalen Temperaturen — entscheidend bei der Verwendung von gepackten und Kapillarsäulen in derselben parallelen Dreifachdetektorkonfiguration. Die Präzision von 0,1 °C gewährleistet eine Retentionszeit-Reproduzierbarkeit von weniger als 0,5 % RSD über Hunderte von aufeinanderfolgenden Injektionen.
F4: Welche Probeninjektionsmethoden werden unterstützt?
Das XHSP1700 unterstützt vier Injektortypen: (1) Injektion in gepackte Säulen — Standardmethode für routinemäßige DGA unter Verwendung von Headspace-Gasextraktion aus Ölproben; (2) Kapillarinjektion — für hochauflösende Trennungen bei der Analyse komplexer Ölmatrizen oder für Forschungsanwendungen; (3) Sechs-Wege-Ventilgasinjektion — automatisierte Gasentnahme mit ausgezeichneter Wiederholbarkeit für DGA-Labore mit hohem Durchsatz; (4) Automatische Headspace-Injektion (optional) — vollautomatische Öl-zu-Gas-Extraktion und Injektion, die die Handhabung durch den Bediener minimiert und die Reproduzierbarkeit verbessert. Das Gerät verfügt außerdem über ein zeitgesteuertes Selbstart-Programm für die unbeaufsichtigte Online-Gasanalytik in Verbindung mit automatischen Probenahmekomponenten.
F5: Wie gewährleisten das 24-Bit-AD und das Basislinienmanagement die Spurengasdetektion?
Frühe Fehler in Transformatoren erzeugen gelöste Gase in sehr geringen Konzentrationen — oft im einstelligen ppm-Bereich für Wasserstoff und Acetylen. Der 24-Bit-Analog-Digital-Wandler des XHSP1700 bietet 16,7 Millionen diskrete Signalstufen im Vergleich zu 65.536 Stufen in einem herkömmlichen 16-Bit-System — eine Verbesserung der Auflösung um das 256-fache. In Kombination mit den Funktionen zur Basislinienspeicherung und -subtraktion ermöglicht dies eine zuverlässige Peak-Integration, auch wenn der Analytenpeak nur geringfügig über dem Basislinienrauschen liegt. Das Gerät speichert mehrere Basislinienprofile für verschiedene Säulen-/Detektorkonfigurationen und wendet automatisch die entsprechende Subtraktion auf jede Analyse an. Diese Rauschunterdrückungsfähigkeit ist besonders wertvoll für die Erkennung von Spurenacetylen (dem primären Lichtbogenindikator) bei Konzentrationen unter 1 ppm.