Der XHSP1700 Gaschromatograph ist ein leistungsstarkes Analyseinstrument, das für die präzise Analyse von gelöstem Gas (DGA) in Transformator-Dämmöl entwickelt wurde.sowie die Mehrkomponenten-Gasdetektion in der petrochemischen IndustrieEin großes Bildschirm-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung mit intuitiver Tastatur-basierter Parameterkonfiguration.Das Gerät bietet eine klare Echtzeit-Datenvisualisierung und minimiert gleichzeitig die Anforderungen an die Betriebsausbildung.Das System beinhaltet fortschrittliche internationale Chromatographie-Technologien, die eine umfassende Verbesserung der analytischen Zuverlässigkeit und der Effizienz des Arbeitsablaufs ermöglichen.
Der Kern des XHSP1700 besteht aus einer proprietären Temperaturkontrolle, die die Trennwirksamkeit für komplexe Gasmischungen optimiert.Das Gerät ist mit doppelten Flammen-Ionisierungsdetektoren (FID) ausgestattet., ein Wärmeleitungsdetektor (TCD) und ein integrierter Methanwandler, die eine gleichzeitige Mehrkomponentenanalyse mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit und Genauigkeit ermöglichen.Ein umfassendes Mehrfachsicherungssystem, das Daten über Stromausfälle speichert, Übertemperaturschutz, Schutz bei Null (0°C), Trägergasunterbrechungs-Ausschaltung,und automatische elektronische Zündung ̇ beseitigt Betriebsrisiken und sorgt für unterbrechungsfreie analytische Arbeitsabläufe in anspruchsvollen Umgebungen.
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| Zonen | Leistung |
|---|---|
| Säulenkammer | Bereich: Umgebung +4°C bis 450°C (1°C-Inkrement); Genauigkeit: ±0,1°C (≤200°C) / ±0,2°C (>200°C); Abweichung des Setpoints ≤0,5°C; tatsächliche Abweichung ≤2%; Maximalheizung 1500W; PT100-Sensor |
| FID-Kammer | Genauigkeit: ±0,1°C (≤200°C) / ±0,2°C (>200°C); Max 450°C; Horizontale Heizung, doppelte 100W-Edelstahlstangen; PT100-Sensor |
| TCD-Kammer | Genauigkeit: ±0,1°C (≤200°C) / ±0,2°C (>200°C); max. 450°C; vertikale Kreislaufheizung, doppelte 100W-Edelstahlstangen; PT100-Sensor |
| Umwandlungsöfen | Genauigkeit: ±0,1°C (≤200°C) / ±0,2°C (>200°C); Max 450°C; Horizontale Heizung, doppelte 100W-Edelstahlstangen; PT100-Sensor |
| Detektor | Spezifikation |
|---|---|
| TCD (Wärmeleitfähigkeit) | Empfindlichkeit: ≥3500 mV·mL/mg (Benzol, H2); Lärm: ≤0,01 mV; Drift: ≤0,2 mV/h; Rhen-Wolfram-Glanz mit vier Armen 100Ω Halbdiffusionsart; eingebauter Vorverstärker; konstante Stromversorgung |
| FID (Flammen-Ionisierung) | Nachweisgrenze: M≤3×10−12 g/s; Lärm: ≤5×10−14 A; Drift: ≤1×10−13 A/30min; Vollkollektortyp; Korunddüse; Platinzündung |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 0°40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220V ± 10%, 50Hz ± 0,5Hz |
| Stromverbrauch | ca. 2 kW |
Im Gegensatz zu Einstiegskromatographie-Systemen, die in allen Branchen vermarktet werden, ist der XHSP1700 speziell für professionelle Labore entwickelt, in denen die Multi-Detector-Analysekapazität,Betriebssicherheit, und Datenintegrität sind nicht verhandelbare Anforderungen:
◆ Transformatorwartung und Diagnoselaboratorien- Energieversorger und Industriebetriebe, die routinemäßige Lösungsgasanalysen (DGA) an Transformator-Dämmöl durchführen.Der integrierte Methanumrichter XHSP1700 und die doppelte FID+TCD-Konfiguration bieten die spezifischen Nachweiskapazitäten nach IEC 60567 und IEEE C57..104 für die Fehlerdiagnose von Transformatoren.
◆ Qualitätskontrolle in der Petrochemie und in den Raffinerien- Raffinerien und petrochemische Anlagen, die eine präzise Mehrkomponenten-Kohlenwasserstoffanalyse für die Prozesskontrolle, die Produktzertifizierung und die Emissionsüberwachung benötigen.Die Temperaturkontrolle der Kolonnenkammer sorgt für eine reproduzierbare Trennung komplexer Kohlenwasserstoffgemische.
◆ Test- und ZertifizierungsstellenDie XHSP1700® hat eine Dual-Detector-Architektur, einen Methan-Wandler, eineund umfassende Ausfallsicherungsschutzsysteme unterstützen einen ununterbrochenen Hochleistungsbetrieb mit vollständiger Datenverfolgbarkeit.
◆ Universitäts- und IndustrieforschungslaboreDie Forschungsteams arbeiten an der Entwicklung von Katalysatoren, Brennstoffanalysen, Umweltüberwachung und Materialcharakterisierung.und Tastaturgestützte Konfigurationsfähigkeit machen es an sich entwickelnde Forschungsprotokolle ohne Hardware-Modifikation anpassbar.
F1: Was ist die Analyse von gelösten Gasen (DGA) und warum ist sie für die Wartung von Transformatoren von entscheidender Bedeutung?
Die Analyse von gelösten Gasen ist die am weitesten verbreitete Diagnosetechnik zur Erkennung anfänglicher Fehler in ölgefüllten Leistungstransformatoren.Wenn Transformator-Dämmstoffe (Öl und Zellulose) unter thermischer oder elektrischer Belastung abbauen, erzeugen sie charakteristische Gase (Wasserstoff, Methan, Ethan, Ethylen, Acetylen, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid), die sich im Isolieröl auflösen.Durch präzise Messung der Konzentration und des Verhältnisses dieser Gase mit einem Gaschromatographen, können Ingenieure bestimmte Fehlerarten (Überhitzung, Teilausladung, Bogenbildung) lange vor einem katastrophalen Ausfall erkennen,die Zustandsaufbereitung ermöglicht, die die Lebensdauer des Transformators verlängert und ungeplante Ausfälle verhindert.
F2: Wie unterscheidet sich der XHSP1700 von den Standard-Gaschromatographen mit einem einzigen Detektor?
Der XHSP1700 ist eine Multi-Detector-Plattform, die zwei FID (Flammen-Ionisierungsdetektoren), einen TCD (Wärmeleitfähigkeitdetektor) und einen eingebauten Methankonverter in einem einzigen Instrument integriert.Diese Konfiguration ermöglicht die gleichzeitige Detektion von Kohlenwasserstoffen über FID, dauerhafte Gase (H2, O2, N2) über TCD und Umwandlung von CO/CO2 in Methan zur Erhöhung der FID-EmpfindlichkeitSysteme mit einem einzigen Detektor erfordern mehrere Injektionen oder separate Instrumente, um eine gleichwertige Analyseabdeckung zu erreichenDarüber hinaus optimiert die proprietäre Temperaturkontrolle der Kolonnenkammer die Trennung für jede Kolonne einzeln.
F3: Welche Sicherheitsvorkehrungen enthält der XHSP1700 für den unbeaufsichtigten Betrieb?
Der XHSP1700 ist mit einem umfassenden Sicherheitssystem aus fünf Schichten ausgestattet: (1) Der Stromausfallschutz bewahrt bei unerwartetem Stromausfall automatisch chromatographische Daten und Methodenparameter.(2) Der Übertemperaturschutz überwacht alle vier beheizten Zonen unabhängig voneinander und schaltet automatisch ab, wenn eine Zone ihre Sicherheitsschwelle überschreitet. (3) Der Niedertemperaturschutz bei 0°C verhindert Schäden an Säulen und Detektoren in gefrorenen Umgebungen, indem er die Heizung deaktiviert, bis sich die Umgebungstemperatur stabilisiert.(4) Der Trägergasunterbrechungsschutz schneidet sofort den Wasserstofffluss ab und löscht die FID-Flamme, wenn der Trägergasdruck sinkt(5) Die automatische elektronische Zündung entzündet die FID-Flamme beim Starten ohne manuelles Eingreifen sicher wieder und verhindert so die Exposition des Bedieners gegenüber der Detektorzone.
F4: Kann der XHSP1700 für Anwendungen außerhalb der Transformatorölanalyse verwendet werden?
Während die XHSP1700 bei Transformatoröl DGA hervorragend ist, macht ihre doppelte FID+TCD+Methankonverter-Architektur sie zu einer vielseitigen Plattform, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist:Raffineriegasanalyse (RGA), Analyse der Zusammensetzung von Erdgas, Überwachung von VOCs in der Umwelt, Reinigungstests für Lösungsmittel, Katalysatorenforschung, Analyse von Abgasen und Nachweis von Restlösungsmitteln in Lebensmittelverpackungen.Das Gerät verfügt über einen breiten Temperaturbereich (Umgebung +4°C bis 450°C), mehrere Detektoroptionen und Tastatur-basierte Methodenkonfigurationsfähigkeit unterstützen die Entwicklung von Methoden in verschiedenen analytischen Disziplinen ohne Hardwareänderungen.
F5: Welche Anforderungen an die Installations- und Betriebsumgebung des XHSP1700 gelten?
Der XHSP1700 benötigt eine Standardlaborumgebung mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% (nicht kondensierend).Das Gerät arbeitet mit 220 V Wechselstrom ±10% bei 50 Hz ±0.5Hz mit einem Stromverbrauch von ca. 2 kW. Zu den benötigten Werkzeugen gehören hochreines Trägergas (typischerweise Stickstoff oder Helium, 99,999%), Wasserstoff für die FID-Flamme (oder ein Wasserstoffgenerator),und saubere DruckluftDas Gerät sollte auf einer stabilen Bank, fern von direktem Sonnenlicht, starken Vibrationen und elektromagnetischen Störquellen, installiert werden.Für den Abgas des Detektors wird eine Abgaskappe oder eine aktive Belüftung empfohlen.Die strukturelle Einfachheit des XHSP1700 und das Design des vorderen Zugangs minimieren den Installationsbedarf und erleichtern Routinewechsel von Säulen und Detektorwartung.
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Umfassende technische Dokumentation und Anwendungsunterstützung zur Verfügung