一种关于GIS气室中硫化物气体长期不间断分离系统的制作方法

文档序号:20198681发布日期:2020-03-27 20:24阅读:373来源:国知局
一种关于GIS气室中硫化物气体长期不间断分离系统的制作方法

【技术领域】

本发明涉及一种关于gis气室中硫化物气体长期不间断分离系统。



背景技术:

gis气室中的sf6气体,在高温高压放电情况下,产生sf6分解产物,分解产物分别是:h2s、cos、so2f2、so2f、so2等,由于硫化物组分是判断故障的关键,通过检测sf6分解产物含量,判断电力设备是否存在潜在故障,从而预防故障的产生;

现有的色谱分析主要问题存在于硫化物组分无法完全分析,存在组分相互干扰,无法准确分析组分含量等问题。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题,在于提供一种关于gis气室中硫化物气体长期不间断分离系统,能够对检测气体进行长期不间断的分离检测,使组分相互干扰,无失真的响应被检测组分的含量变化。

本发明是这样实现的:

一种关于gis气室中硫化物气体长期不间断分离系统,所述系统包括隔绝空气式载气装置、中心分离装置、供气装置、控温色谱柱箱以及氦离子化检测器,

所述隔绝空气式载气装置包括六通阀、第一定量管以及第二定量管,所述中心分离装置包括十通阀a和十通阀b,所述供气装置包括供气瓶组以及与供气瓶组相连的第一载气管道、第二载气管道、第三载气管道和第四载气管道,所述控温色谱柱箱包括第一色谱柱和第二色谱柱;

所述六通阀与gis气室相连,所述六通阀通过第一定量管连接至十通阀a,且所述六通阀通过第二定量管连接至十通阀b;所述第一载气管道通过十通阀a连接至第一定量管,所述第二载气管道依次连接十通阀a和十通阀b,所述第三载气管道通过十通阀b连接至第二定量管,所述第四载气管道连接至控温色谱柱箱;所述十通阀a和十通阀b之间通过第一连通管和第二连通管相连;所述十通阀a与第一色谱柱相连,所述十通阀b与第二色谱柱以及氦离子化检测器相连。

进一步地,所述第一色谱柱环境参数:柱温80°,流速15ml/min,分离组分:h2s、cos、so2f2、so2f;

所述第二色谱柱环境参数:柱温40°,流速5ml/min,分离组分:so2。

进一步地,所述氦离子化检测器为pdd检测器。

进一步地,所述气瓶组包括氦气瓶组和空气瓶组,所述氦气瓶组包括复数个串联的氦气瓶,所述空气瓶组包括至少一空气瓶,所述氦气瓶组与第一载气管道、第二载气管道以及第三载气管道相连,所述空气瓶组与第四载气管道相连。

进一步地,当分离系统开启活化处理时,第一色谱柱、第二色谱柱通过所述空气瓶组控制输出0.5mpa、50ml/min的空气流速,并控制温度由50-300℃的升温过程进行色谱柱活化。

本发明具有如下优点:

本发明利用各种阀门的切换和色谱柱对检测样品的分离作用,可对gis气室中硫化物气体进行不间断分离检测,能够无失真的响应被检测物组分的含量及变化;并且当色谱柱性能下降时,可进行活化处理达到性能重置效果,实现被检测样品组分高响应分离,和长期的分离检测。

【附图说明】

下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。

图1为本发明一种关于gis气室中硫化物气体长期不间断分离系统的取样线路图。

图2为本发明一种关于gis气室中硫化物气体长期不间断分离系统的第一色谱柱进样线路图。

图3为本发明一种关于gis气室中硫化物气体长期不间断分离系统的第二色谱柱进样线路图。

附图标号如下:

1-控温色谱柱箱、2-氦离子化检测器、3-六通阀、4-第一定量管、5-第二定量管、6-十通阀a、7-十通阀b、8-供气瓶组、9-第一载气管道、10-第二载气管道、11-第三载气管道、12-第四载气管道、13、第一色谱柱、14-第二色谱柱、15-第一连通管、16第二连通管、81-氦气瓶组、82-空气瓶组

【具体实施方式】

参阅图1-3,本发明涉及一种关于gis气室中硫化物气体长期不间断分离系统,所述系统包括隔绝空气式载气装置、中心分离装置、供气装置、控温色谱柱箱1以及氦离子化检测器2,

所述隔绝空气式载气装置包括六通阀3、第一定量管4以及第二定量管5,所述中心分离装置包括十通阀a6和十通阀b7,所述供气装置包括供气瓶组8以及与供气瓶组8相连的第一载气管道9、第二载气管道10、第三载气管道11和第四载气管道12,所述控温色谱柱箱1包括第一色谱柱13和第二色谱柱14;

所述六通阀3与gis气室相连,所述六通阀3通过第一定量管4连接至十通阀a6,且所述六通阀3通过第二定量管5连接至十通阀b7;所述第一载气管道9通过十通阀a6连接至第一定量管4,所述第二载气管道10依次连接十通阀a6和十通阀b7,所述第三载气管道11通过十通阀b7连接至第二定量管5,所述第四载气管道12连接至控温色谱柱箱1;所述十通阀a6和十通阀b7之间通过第一连通管15和第二连通管16相连;所述十通阀a6与第一色谱柱13相连,所述十通阀b7与第二色谱柱14以及氦离子化检测器2相连。

所述第一色谱柱13环境参数:柱温80°,流速15ml/min,分离组分:h2s、cos、so2f2、so2f;

所述第二色谱柱14环境参数:柱温40°,流速5ml/min,分离组分:so2。

所述氦离子化检测器2为pdd检测器。

所述气瓶组8包括氦气瓶组81和空气瓶组82,所述氦气瓶组81包括复数个串联的氦气瓶,所述空气瓶组82包括至少一空气瓶,所述氦气瓶组81与第一载气管道9、第二载气管道10以及第三载气管道11相连,所述空气瓶组82与第四载气管道12相连。

当分离系统开启活化处理时,第一色谱柱13、第二色谱柱14通过所述空气瓶组82控制输出0.5mpa、50ml/min的空气流速,并控制温度由50-300℃的升温过程进行色谱柱活化。

本发明的工作过程如下:

步骤1、参阅图1,当进行取样时:gis气室的气体依次通过六通阀3的2口和3口、十通阀a6的3口和2口、第一定量管4、十通阀a6的5口和4口、十通阀b7的3口和2口、第二定量管5、十通阀b7的5口和4口,最后再回到六通阀3的6口,经由六通阀3的1口排出,当第一定量管4和第二定量管5注满样品后,六通阀3切换阀口,进行断气和隔绝空气;

步骤2、参阅图2,当第一色谱柱13进样时:氦气瓶组81开启供氦气,氦气进入第一载气管道9后通过十通阀a6的1口和2口,然后进入第一定量管4,将第一定量管4中的待测气体样品依次从十通阀a6的5口和6口运送至控温色谱柱箱1的第一色谱柱13进行分离(第一色谱柱13分离组分:h2s、cos、so2f2、so2f);分离后的样品再依次经过十通阀a6的10口和9口、十通阀b7的8口和9口,最后进入到pdd检测器中进行检测。

步骤3、参阅图3,当第二次色谱柱14进样时:氦气瓶组81开启供氦气,氦气进入第三载气管道11后通过十通阀b7的1口和2口,然后进入第二定量管5,将第二定量管5中的待测气体样品依次从十通阀b7的5口和6口运送至控温色谱柱箱1的第二色谱柱14进行分离(第二色谱柱14分离组分:so2);分离后的样品再依次经过十通阀b7的8口和9口,最后进入到pdd检测器中进行检测。

最后结合两次的检测结果得到待测样品的组分含量。

持续循环上述步骤。

当系统处于取样操作时,第二载气管道10依次连接十通阀a6的8口和9口、十通阀b7的8和9口,最后连接至pdd检测器;当十通阀a6处于进样操作时,第二载气管道10连接十通阀a6的8口,并通过十通阀a6的7口直接排空。

当需要对色谱柱进行活化时,调整所述空气瓶组82控制输出0.5mpa、50ml/min的空气流速,并通过第四载气管道12对控温色谱柱箱1的第一色谱柱13和第二色谱柱14进行供气,同时控制温度由50-300℃的升温过程进行色谱柱活化。

本发明利用各种阀门的切换和色谱柱对检测样品的分离作用,可对gis气室中硫化物气体进行不间断分离检测,能够无失真的响应被检测物组分的含量及变化;并且当色谱柱性能下降时,可进行活化处理达到性能重置效果,实现被检测样品组分高响应分离,和长期的分离检测。

虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本发明的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本发明的权利要求所保护的范围内。

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