六氟化硫微量分解产物的气相色谱法分析

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时间:2019-03-03

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1、万方数据目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.1Abstract............................................................::引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.4第一章文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..51.1SF。高压断路器的性能和发展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51.1.1SF。高压断路器的性能特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..51.1.2SF。高压断路器的发展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51.2SF。气体的分解及化学检测方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯一⋯⋯⋯⋯..71.2.1SF。的物理特性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71.2.2SF。的生理特性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯81.2.3SF。气体的化学特性及其分解反应⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..81.2.4SF。分解物的化学检测方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯111.3SF。电气设备故障类型与其特征分解产物⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.161.3.1SF6特征分解产物及其检测技术应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..161.3.2电气设备故障诊断的判据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..19】.4论文选题意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21第二章方法研究和实验⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.232.1实验方案设计和探索⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯232.1.1检测器的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯232.1.2色谱柱的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯242.1.3实验方案设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25Z2脉冲放电检测(PDD)法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯252.2.1仪器和配件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..262.2.2实验方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.272.2.2.1分析系统的确立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..272.2.2.2分析系统中各部件的功能介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..27

4、2.2.2.3分析系统的连接和组装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..292.2.3分析系统的气体泄漏测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..332.2.3.1第一通道泄漏测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯332.2.3.2第二通道泄漏测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯352。2。4分析系统进样调试流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。362.2.4.1第一通道(永久气体分析)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.36万方数据2.2.4.2第二通道(含硫化合物分析)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..372.2.5实验结果和讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.372.2.5.1色谱分析的条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..372

5、.2.5.2进样阀切换状态和时间⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..382.2.5.3实验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..39第三章FPD/TCD组合法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..423.1仪器和配件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯423.2实验方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.423.2.1分析系统的确立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯.423.2.2分析系统中各部件的功能介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.433.2.3分析系统的连接和组装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.443.3分析系统的气体泄漏测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.443.3.1第一通道泄漏测试⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..443.3.2第二通道泄漏测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..463.4分析系统进样调试流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯463.4.1第一通道(永久性气体分析)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.463.4.2第二通道(含硫化合物组分分析)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯473.5实验结果和讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯473.5.1色谱分析的条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯483.5.2进样阀切换状态和时间⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.493.5.3实验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.493.6实验方案总结和讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51:未来展望⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..53参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一54致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯59Ⅱ万方数据摘要本文论述了人工合成气体一SF。在电力行业绝缘设备中的应用,以及SF。气体j生被用作绝缘气体时纯度的高低对故障产生的影响。于是在结合这个社会的实际需要的背景下,本论文研究了SF6气体在含有微量分解产物时的各关键组分的分析,以及应用气相色谱方法来分离分析混合气体,通过不同配置的试验,最终确:芷了两个分析方案:方案一是以PDD(PulsedDischargeDetector脉冲放电氦

8、离子化检测器)检测器作为检测手段的PDD法;方案二是以FPD和TCD作为检测器的组合法,以达到定性和定量的实验目的n1。主要研究内容如下:本文第一章概述了SF。绝缘设备的性能和发展,它的物理性质、化学性质和生理特性,以及在运行过程中的分解原因和机理

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