20世纪60年代,美国先开发监测和诊断技术,成立了庞大的故障研究机构,每年召开1~2次学术交流会议,例如20世纪60年代初,美国即已使用可燃性气体总量(TCG)检测装置,来测定变压器储油柜油面上的自由气体,以判断变压器的绝缘状态。但在潜伏性故障阶段,分散气体大部分溶于油中,故这种装置对潜伏性的故障无能为力。针对这一局限性,日本等国研究使用气相色谱仪,在分析自由气体的同时,分析油中溶解的气体,这有利于发现早期故障。
到了20世纪80年代,局部放电的监测技术已有较大发展。加拿大安大略水电局研制了用于发电机的局部放电分析仪(PDA),并已成功地用于加拿大等国的水轮机发电机上。
自20世纪80年代以来,我国的在线监测技术得到了迅速发展,各单位相继研制了不同类型的监测装置,特别是各省电力部门,都研制了电容性设备的监测装置,主要监测电力设备的介质损耗、电容值、三相不平衡电流。电力部电力科学研究所、武汉高压研究所和东北电力试验研究院等单位,出研究电容性设备的检测外,还研制各种类型的局部发电监测系统。电力科学研究院和西安交通大学还结合油中气体分析,开展了用于绝缘诊断的系统的研究工作。
VOC在线监测设备原理: PID检测法:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,终检测到ppm级的浓度。
在管理系统中,扬尘监测设备是重要的终端硬件,它能够对工地的扬尘情况进行实时监测,如果发现扬尘超标等情况,会通过系统报警等方式将信息传递给管理人员。因为工地环境复杂,存在大量不确定因素,因此扬尘监测设备在使用过程中经常会出现下列问题。 1、接通电源,显示器无显示 出现这一问题一般有两种原因,一是充电电池过放电,二是电源适配器出现故障。处理时可以连接充电器在仪器电源开关设置关闭位置下充电十分钟以上,然后按要求正常充电。如果不是电池原因,需要考虑更换电源适配器。 2、校准时,小表值X10后值大大检验表给出值 出现问题的原因一般是校准时,测量-校准切换钮未设置到位,导致校准微调电位器被顺时针过调。解决方法很简单,只要将测量-校准切换钮置于校准位置,按正常程序重新校准。 3、测量时,小表显示与主表显示值相差较大 问题在于测量使用的是用户自定义K值而非校准K值,解决的办法是按K键,检查K值,若不是校准K值,将其设定为校准K值即可。
由于不断加强环保的意识,致使很多种类的VOC在线监测设备出现在我们生活中。而在生活中我们常见的是便携式VOC在线监测设备,VOC在线监测设备由于便捷且功能全面备受大家喜欢。虽然很多人都接触过或者是使用过VOC在线监测设备,但是还是有人不知道如何使用VOC在线监测设备,
VOC在线监测设备工作原理:
VOC在线监测设备采用PID技术原理传感器,主要是通过对VOC气体的电离从而得出VOC气体的浓度。当VOC气体进入到检测仪气室中时,通过PID传感器内置的UV灯对VOC气体进行电离,通过电离后的离子量多少,反映气体的实际浓度,并在仪器中进行数字信号的转换,使得我们能够直观的了解到检测的VOC气体的浓度。