SF6检漏仪工作原理主要看器仪器采用是某种方式的传感器进行检测,SF6气体检漏仪传感器类型分析如下:
各种SF6传感器的性能比较
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传感器类型
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工作原理详细描述
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可检测气体种类
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优点
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缺点
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适应场合
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备注
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高频电离法
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对稀薄气体进行高频电离时,电负性气体分子可以吸附电子转为大质量离子,其在电磁场中的速度远比电子慢,因此气体会表现出不同的电特性。
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电负性气体,主要为SF6和卤代烃
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检测下限浓度,小于100ppb的SF6浓度也可以被检测出来,不中毒
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装置复杂,工作稳定性不好,操作不算方便,每次使用前都需要标零,对多种其他气体也敏感
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用于检测微量泄漏的定量检漏仪器
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高频电离法应用广泛
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半导体法
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高温半导体吸附极性分子(含有卤素的分子容易具有极性的极性)后特性发生变化
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醇类,醛类,卤代烃,主要为各类制冷剂和溶剂
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价格低廉
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对SF6完全不敏感(SF6不属于卤代烃,也不是极性分子,不会被吸附)
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不适合监测SF6
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半导体法
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激光光声法
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使用波长等于SF6气体吸收峰的激光照射被测气体,当被测气体中含有SF6时,会吸收激光能量并发热膨胀,产生声波。
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SF6
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检测下限浓度,可达1〜10ppb,
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装置复杂,价格较昂贵,有一定误报概率,检测取样多,响应速度慢
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用于检测微量泄漏的定量检漏仪器
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声光法
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超声波法
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SF6气体碳酸盐浓度。当气体中含有SF6时,平均分子量变大,其中声速相应降低。
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SF6
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工作较稳定,装置简单,价格低廉
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分辨率低,检测下限较高(通常在数十ppm以上),受温湿度影响大,受其他气体干扰大
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可以做双气体(例如SF6和氮气混合气体)中SF6含量测量用
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超声波法
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激光光谱法
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利用SF6对10.6微米激光的强吸收,测得吸收池中气体的SF6浓度
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SF6
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0.01PPM
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价格昂贵,工作不稳定
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被激光光声法和红外光谱法取代
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激光法
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红外光谱法
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提供测量通道和参考通道,分别加装不同波长的滤光片,使之获得不同波长的红外光,测量通道内部波长位于SF6的吸收峰上,参考检测通过两个通道的红外光,并做对比,比值即表征了被测气体中的SF6浓度。
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各种具有红外吸收峰的气体,只针对SF6气体有作用
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完全真实的SF6浓度值,装置较简单,体积小,精度高,工作稳定,寿命长,漂移小,不中毒
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检测下限高于ECD法,高频电离法和激光光声法。每年需要对传感器进行标定,价格适中
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在线监测和手持式定量检漏仪
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红外光谱法精度高,性能稳定,目前广泛应用
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高压击穿法
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SF6具有很强的灭弧性能。使用高电压击穿气体,当气体中含有SF6时,电弧电流和持续时间都有所变化。检测这种变化,可以探测出SF6气体浓度。
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各种具有灭弧性能的气体
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装置简单小巧,也一体灵敏
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本身短。不适合做定量检测
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适合做手持的定性式检测仪器
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电子逮捕获法(ECD法)
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负离子进入电场,因质量不同,电场下速度不同,在窄脉冲电场下不同质量的电负性气体分子产生不同的电流峰。
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各种电负性气体
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对SF6的检测下限极低,可达PPT等级
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昂贵。线性范围小,SF6浓度稍大即饱和,且有长期拖尾(类似中毒)。
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用于检测微量泄漏的定量检漏仪器
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传感器容易中毒
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负离子捕获法
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利用带电的吸嘴(电极)吸气,气体中的SF6由于有强烈的电负性,经过吸嘴时会被吸附带电,产生电流。
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各种电负性气体
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装置较简单,操作方便
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装置通常需要配气泵,检测下限在零点几ppm级,远不如激光光声,电子俘获等方法,寿命短,反应慢
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用于检测微量泄漏的定量检漏仪器,正在被其他方法取代
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