เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ XHSP1700 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์แก๊สละลาย (DGA) อย่างแม่นยำในน้ำมันฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงการตรวจจับแก๊สหลายองค์ประกอบในการใช้งานด้านปิโตรเคมี การไฟฟ้า และห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม การรวมจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่พร้อมแสงพื้นหลังและการกำหนดค่าพารามิเตอร์ด้วยคีย์บอร์ดที่ใช้งานง่าย เครื่องมือนี้ให้การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ชัดเจน พร้อมลดความต้องการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ระบบนี้รวมเทคโนโลยีโครมาโทกราฟีขั้นสูงระดับสากล ทำให้มีความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์และประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์เพิ่มขึ้นอย่างครอบคลุม
หัวใจหลักของ XHSP1700 คือฟังก์ชันการควบคุมอุณหภูมิแบบติดตามห้องคอลัมน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแยกสารผสมแก๊สที่ซับซ้อน เครื่องมือนี้ได้รับการกำหนดค่าด้วยตัวตรวจจับเปลวไฟไอออนคู่ (FID), ตัวตรวจจับการนำความร้อน (TCD) และตัวแปลงมีเทนในตัว ทำให้สามารถวิเคราะห์หลายองค์ประกอบพร้อมกันได้อย่างแม่นยำและมีความไวสูง ระบบความปลอดภัยหลายชั้นที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยการรักษาข้อมูลเมื่อไฟฟ้าดับ การป้องกันอุณหภูมิเกิน การป้องกันอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ (0°C) การปิดระบบเมื่อแก๊สพาหะหยุดไหล และการจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ช่วยขจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและรับประกันเวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์ที่ไม่หยุดชะงักในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
![]()
| โซน | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| ห้องคอลัมน์ | ช่วง: อุณหภูมิแวดล้อม +4°C ถึง 450°C (เพิ่มทีละ 1°C); ความแม่นยำ: ±0.1°C (≤200°C) / ±0.2°C (>200°C); ค่าเบี่ยงเบนจุดตั้งค่า ≤0.5°C; ค่าเบี่ยงเบนจริง ≤2%; กำลังความร้อนสูงสุด 1500W; เซ็นเซอร์ PT100 |
| ห้อง FID | ความแม่นยำ: ±0.1°C (≤200°C) / ±0.2°C (>200°C); สูงสุด 450°C; การให้ความร้อนแนวนอน, แท่งสแตนเลสคู่ 100W; เซ็นเซอร์ PT100 |
| ห้อง TCD | ความแม่นยำ: ±0.1°C (≤200°C) / ±0.2°C (>200°C); สูงสุด 450°C; การให้ความร้อนแบบวงกลมแนวตั้ง, แท่งสแตนเลสคู่ 100W; เซ็นเซอร์ PT100 |
| เตาแปลง | ความแม่นยำ: ±0.1°C (≤200°C) / ±0.2°C (>200°C); สูงสุด 450°C; การให้ความร้อนแนวนอน, แท่งสแตนเลสคู่ 100W; เซ็นเซอร์ PT100 |
| ตัวตรวจจับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| TCD (การนำความร้อน) | ความไว: ≥3500 mV·mL/mg (เบนซีน, H₂); สัญญาณรบกวน: ≤0.01 mV; การดริฟท์: ≤0.2 mV/h; ไส้กรองรีเนียม-ทังสเตนแบบกึ่งแพร่กระจาย 100Ω สี่แขน; เครื่องขยายสัญญาณในตัว; แหล่งจ่ายกระแสคงที่ |
| FID (เปลวไฟไอออน) | ขีดจำกัดการตรวจจับ: M≤3×10⁻¹² g/s; สัญญาณรบกวน: ≤5×10⁻¹⁴ A; การดริฟท์: ≤1×10⁻¹³ A/30 นาที; ชนิดสะสมเต็ม; หัวฉีดคอรันดัม; ไส้กรองจุดระเบิดแพลทินัม |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0–40°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤85% |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V ±10%, 50Hz ±0.5Hz |
| การใช้พลังงาน | ประมาณ 2 kW |
แตกต่างจากระบบโครมาโทกราฟระดับเริ่มต้นที่วางตลาดอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ XHSP1700 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการมืออาชีพที่ความสามารถในการวิเคราะห์แบบหลายตัวตรวจจับ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นข้อกำหนดที่ต้องมี:
ห้องปฏิบัติการบำรุงรักษาและวินิจฉัยหม้อแปลงไฟฟ้า— โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำการวิเคราะห์แก๊สละลาย (DGA) เป็นประจำในน้ำมันฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า ตัวแปลงมีเทนในตัวของ XHSP1700 และการกำหนดค่า FID+TCD คู่ ให้ความสามารถในการตรวจจับเฉพาะที่กำหนดโดยมาตรฐาน IEC 60567 และ IEEE C57.104 สำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า
การควบคุมคุณภาพปิโตรเคมีและโรงกลั่น— โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีที่ต้องการการวิเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนหลายองค์ประกอบที่แม่นยำสำหรับการควบคุมกระบวนการ การรับรองผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบการปล่อยมลพิษ การควบคุมอุณหภูมิแบบติดตามห้องคอลัมน์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแยกสารผสมไฮโดรคาร์บอนที่ซับซ้อนได้อย่างสม่ำเสมอ
หน่วยงานทดสอบและรับรองบุคคลที่สาม— ห้องปฏิบัติการอิสระที่ให้บริการทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหลายอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมแบบหลายตัวตรวจจับของ XHSP1700 ตัวแปลงมีเทน และการป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุม รองรับการทำงานปริมาณงานสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมการติดตามข้อมูลที่สมบูรณ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม— ทีมวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์เชื้อเพลิง การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และการจำแนกลักษณะวัสดุ สถาปัตยกรรมที่ขยายได้ของเครื่องมือ ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง และการกำหนดค่าที่ขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับโปรโตคอลการวิจัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์
คำถามที่ 1: การวิเคราะห์แก๊สละลาย (DGA) คืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
การวิเคราะห์แก๊สละลายเป็นเทคนิคการวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเติมน้ำมัน เมื่อวัสดุฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้า (น้ำมันและเซลลูโลส) เสื่อมสภาพภายใต้ความเค้นทางความร้อนหรือไฟฟ้า จะสร้างแก๊สที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ไฮโดรเจน มีเทน อีเทน เอทิลีน อะเซทิลีน คาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งละลายในน้ำมันฉนวน การวัดความเข้มข้นและอัตราส่วนของแก๊สเหล่านี้อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ วิศวกรสามารถระบุประเภทความผิดปกติเฉพาะ (ความร้อนสูงเกินไป การปล่อยประจุบางส่วน การเกิดอาร์ค) ได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง ทำให้สามารถบำรุงรักษาตามสภาพซึ่งยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าและป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน
คำถามที่ 2: XHSP1700 แตกต่างจากเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแบบตัวตรวจจับเดี่ยวมาตรฐานอย่างไร
XHSP1700 เป็นแพลตฟอร์มแบบหลายตัวตรวจจับที่รวมเอา FID คู่ (ตัวตรวจจับเปลวไฟไอออน) TCD (ตัวตรวจจับการนำความร้อน) และตัวแปลงมีเทนในตัวไว้ในเครื่องเดียว การกำหนดค่านี้ช่วยให้สามารถตรวจจับไฮโดรคาร์บอนพร้อมกันผ่าน FID แก๊สถาวร (H₂, O₂, N₂) ผ่าน TCD และการแปลง CO/CO₂ เป็นมีเทนเพื่อเพิ่มความไวของ FID ทั้งหมดนี้ในการวิเคราะห์ครั้งเดียว ระบบแบบตัวตรวจจับเดี่ยวต้องมีการฉีดหลายครั้งหรือใช้เครื่องมือแยกต่างหากเพื่อให้ได้ความครอบคลุมในการวิเคราะห์ที่เทียบเท่า นอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิแบบติดตามห้องคอลัมน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแยกสารสำหรับคอลัมน์แต่ละอันแยกกัน
คำถามที่ 3: XHSP1700 มีการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างสำหรับการทำงานโดยไม่ต้องมีการดูแล
XHSP1700 มาพร้อมกับระบบป้องกันห้าชั้นที่ครอบคลุม: (1) การป้องกันไฟฟ้าดับจะรักษาข้อมูลโครมาโทกราฟและพารามิเตอร์ของวิธีโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับโดยไม่คาดคิด (2) การป้องกันอุณหภูมิเกินจะตรวจสอบโซนที่ให้ความร้อนทั้งสี่โซนอย่างอิสระและจะปิดระบบโดยอัตโนมัติหากโซนใดโซนหนึ่งเกินเกณฑ์ความปลอดภัย (3) การป้องกันอุณหภูมิต่ำ 0°C จะป้องกันความเสียหายต่อคอลัมน์และตัวตรวจจับในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดโดยการปิดการให้ความร้อนจนกว่าอุณหภูมิแวดล้อมจะคงที่ (4) การป้องกันแก๊สพาหะหยุดไหลจะตัดการไหลของไฮโดรเจนทันทีและดับเปลวไฟ FID หากแรงดันแก๊สพาหะลดลง ป้องกันการปนเปื้อนของตัวตรวจจับ (5) การจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติจะจุดเปลวไฟ FID ใหม่ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเริ่มต้นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้ปฏิบัติงาน ช่วยลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานกับโซนตัวตรวจจับ
คำถามที่ 4: สามารถใช้ XHSP1700 สำหรับแอปพลิเคชันนอกเหนือจากการวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าได้หรือไม่
แน่นอน แม้ว่า XHSP1700 จะมีความโดดเด่นในการวิเคราะห์ DGA น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า แต่สถาปัตยกรรมแบบ FID+TCD+ตัวแปลงมีเทนคู่ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์แก๊สโรงกลั่น (RGA) การวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊สธรรมชาติ การตรวจสอบ VOC สิ่งแวดล้อม การทดสอบความบริสุทธิ์ของตัวทำละลาย การวิเคราะห์แก๊สไอเสียจากการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา และการตรวจจับตัวทำละลายตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหาร ช่วงอุณหภูมิที่กว้างของเครื่องมือ (อุณหภูมิแวดล้อม+4°C ถึง 450°C) ตัวเลือกตัวตรวจจับหลายตัว และการกำหนดค่าวิธีที่ขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด รองรับการพัฒนาวิธีในสาขาวิชาการวิเคราะห์ที่หลากหลายโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์
คำถามที่ 5: ข้อกำหนดในการติดตั้งและสภาพแวดล้อมการใช้งานสำหรับ XHSP1700 คืออะไร
XHSP1700 ต้องการสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการมาตรฐาน โดยมีอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ 0–40°C และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 85% (ไม่ควบแน่น) เครื่องมือทำงานบน AC 220V ±10% ที่ 50Hz ±0.5Hz โดยใช้พลังงานประมาณ 2 kW สาธารณูปโภคที่จำเป็น ได้แก่ แก๊สพาหะความบริสุทธิ์สูง (โดยทั่วไปคือไนโตรเจนหรือฮีเลียม 99.999%) ไฮโดรเจนสำหรับเปลวไฟ FID (หรือเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน) และอากาศอัดที่สะอาด เครื่องมือควรติดตั้งบนแท่นที่มั่นคง ห่างจากแสงแดดโดยตรง การสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง และแหล่งรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แนะนำให้ใช้เครื่องดูดควันหรือระบบระบายอากาศแบบแอคทีฟสำหรับไอเสียของตัวตรวจจับ ความเรียบง่ายของโครงสร้างและการออกแบบที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของ XHSP1700 ช่วยลดพื้นที่ติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนคอลัมน์และการบำรุงรักษาตัวตรวจจับตามปกติ
![]()
มีเอกสารทางเทคนิคที่ครอบคลุมและการสนับสนุนแอปพลิเคชัน — ติดต่อเราสำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดและความช่วยเหลือในการพัฒนาวิธี