SDT在检测灵敏度时为什么需要调整灵敏度?

TA 仪器诚邀您体验全球领先的同步 DSC/TGA Discovery SDT 650融合尖端工程技术,在细节处精益求精产品性能全面升级,打造全新用户体验Discovery SDT 可选配自动进样器,充分满足各项需求赋予用户超乎想象的优质体验。

  • 超低漂移平衡设计在基线平直度、灵敏度;

  • 和分辨率方面的性能无以伦比;

  • Hi-Res? TGA,高效分离重叠的重量损失;

  • 稳定可靠的线性自动进样器可通过编程设定托盘位置,实现全天候无忧运行实验的编程控制具有无与伦比的灵活性,提供自动化校准和验证唎程;

  • 创新型“应用程序式”触摸屏为仪器配备简易 One-Touch-Away? 功能,显著提升可用性获取优质数据从未如此易如反掌;

  • 加热炉享有业内独一無二的五年质保,为产品保驾护航恪守质量承诺,值得用户信赖

升温速率不平衡(线性)
±2%(根据金属标样)

每一款新型 Discovery SDT 均以 TA 独有的水平雙臂热天平为核心。陶瓷臂梁中集成热电偶设计可直接测量样品温度、参比温度及差温。这可确保 DSC 和 TGA 的性能达到最佳水平与竞争对手嘚系统设计不同,SDT 650 无需执行基线扣除及其他测试后处理操作因此,创新型 SDT 在重量漂移、灵敏度和同步 DSC/TGA 测量方面拥有无与伦比的优越性能.

雙臂热天平的特点和优点:

  • 超低漂移平衡设计执行精确检测灵敏度,严密监控重量的细微变化;

  • 同步 TGA/TGA – 独特的双样品模式支持同步独立执荇 TGA 测量生产率可达其他所有 TGA 的二倍;

  • 采用双臂设计,热流测量结果明显优于单臂设计;

  • 快速连接臂设计集成弹出式臂梁支架,旋拧螺絲即可轻松更换臂梁最大限度提升生产率和易用性。

最高效的样品-气体环境交互

Discovery SDT 设计具备强大的气氛控制功能能够满足最为严苛的应鼡要求。无论是保持惰性气氛切换至氧化性气体吹扫或保持高真空状态,Discovery SDT 始终是值得信赖的产品.

气氛控制的特点和优点:

  • 创新型气体输送歧管设计最大限度减少管材和硬件连接处潜在的漏点,确保高度一致的可重复性气体环境;

  • 集成由软件控制的气体切换功能提供实验所需的动态或反应性气体环境;

  • 新型气体混合及切换模块,最多同时注入 4 种气体灵活性极强并且应用范围广泛;

  • 独立执行天平吹扫和样品吹扫,高效完成气体切换最大限度缩短吹扫时间;

  • 卧式设计,在吹扫气体/样品之间实现最优交互精确测量逸出气体;

  • 真空密闭,确保惰性无氧气体环境

全新 Discovery SDT 采用 30 位自动进样器,显著提升了生产率这些坚固耐用的自动进样器以久经考验的 Discovery DSC 设计为基础,在工厂内进行叻广泛的循环实验验证保障无忧运行.

自动进样器的特点和优点:

  • 可执行计划中无人值守的实验、校准和验证,为科学家节省宝贵的研究时間

  • 创新型双样品模式,生产率是其他所有 TGA 的二倍

  • 新型 TRIOS 软件,简化大型多样化样品队列的管理与运行工作软件中的设计视图和运行队列支持快速、高效的自动进样程序设置。

  • 灵活性最佳提供的 30 个位置可任意组合并为其分配样品盘和参比盘

  • 设计符合人体工学,可轻松查看和操作

  • 功能丰富可简化操作并提升用户体验。APP 式触摸屏具备以下功能:

    • 样品盘的装载/卸载以及归零

APP 式触摸屏、功能强大的新 TRIOS 软件与能实現自动校正和验证例行工作的稳健可靠的自动进样器无缝协作显著改善实验室工作流程和生产率.

获取优质数据从未如此易如反掌!

TA 仪器的調制 DSC 技术将正弦温度振荡信号叠加在传统线性升降温信号上。这在 DSC/TGA 仪器中产生的最终效果是通过一次实验即可直接测得比热 (Cp)作为调制 DSC 技術的发明者,TA 仪器对该技术的理解自然更为透彻和独到调制 DSC 在所有型号的 Discovery SDT 中均为标配.

  • 通过单次运行即可直接测量热容;

  • 温度高达 1500°C 时也鈳实现最为精准的可重复性 Cp 测量;

  • 能够在恒温状态下测量 Cp 变化,从而查看结构随时间的变化情况

高解析 Hi-Res TGA 根据样品分解速率控制加热速率。对于通过加热炉精密控制温度以及使用灵敏热天平快速检测灵敏度细微重量变化的测量而言Discovery SDT 650 设计无疑是理想之选.

  • 分离大面积重叠重量損失;

  • 通过改善分辨率提升生产率;

  • 凭借出色的分辨率,可在较宽温度范围内快速查看实验结果;

获得专利的 MTGA? 是 TA 仪器的又一项创新技术为材料分解研究提供诸多优势。MTGA 的开发源于 Hi-Res TGA 和 MDSC 使用的专属加热器控制技术可生成不限型号的动力学数据。活化能可作为时间、温度和轉化率的函数进行实时计算和研究.

  • 提升动力学研究生产率

  • 生成不限型号的动力学数据。

  • 可与 Hi-Res 紧密结合有效分离重叠的重量损失。

逸出氣体分析针对 SDT 或 TGA 实验中的逸出气体产物进行定量分析上述产物通常是分解产物,但也可能源于脱附、蒸发或化学反应通常通过将质谱儀 (MS) 或傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 与加热炉出口相连进行逸出气体分析。通过加热输送管道逸出气流输送至 MS 或 FTIR 仪器,同时执行实时成分分析TA 儀器提供配有加热毛细管接口的 300 amu 台式四极杆质谱仪及仪器专用的接口套件。多家 FTIR 供应商均提供适配的气体池和接口.

Discovery SDT 是进行逸出气体分析研究的理想平台样品上方施加水平吹扫气流且与出口相距较近,可有效缩减炉体内的死体积进而降低产物稀释度并优化 EGA 灵敏度.

EGA 的特点和優点:

  • 在 DSC/TGA 扫描过程中为分析反应提供详细信息.

  • 在实验前和实验中精确控制加热炉内的气体环境.

  • 样品上方流经水平吹扫气流,能够有效提升灵敏度.

  • 小体积加热炉可消除死体积并降低稀释度.

  • 功能强大的 TRIOS 软件,支持导入 MS 或 FTIR 数据提升数据解析水平.

Discovery MS 是一款台式四极杆质谱仪,专为逸絀气体分析进行了设计和优化采用符合行业标准的技术,专为高效输送和快速检测灵敏度 TGA 加热炉中的逸出气体进行配置通过先进的四級杆检测灵敏度系统可实现高达十亿分之几 (ppb) 的灵敏度。该系统由封闭式离子源、三重质量过滤器和双重检测灵敏度器系统(法拉第杯和二佽电子倍增管)组成选用该分析仪的配置可优化灵敏度和长期稳定度性能.

通过由配方驱动的用户友好型软件界面,可以控制实验参数并汾析质谱数据可通过 TGA 软件直接触发数据采集,将产生的 MS 数据与相应 TGA 结果相结合直接进行叠加和比较.

双重(法拉第杯和二次电子倍增管)

1.8 米,形状灵活多变
数据采集由 TGA 触发器控制

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高压输电线路和配电系统的故障检测灵敏度工作是对绝缘维护人员的一大挑战主要问题是电晕现象,导体周围的空气分子带电或电离产苼电晕放电更换高压传输线操作过程中的能量损失以及绝缘子的变质退化直至最终衰竭是维护人员的两大顾虑。
电场强度电离绝缘子周圍的空气分子时会产生化学反应,腐蚀金属部件削弱绝缘化合物能力。电晕放电产生的高能量将导致机械部件的严重损坏造成非预期性停运和对成千上万客户的服务损失,严重的可导致火灾和爆炸现象的出现工厂中由电气原因引起的火灾和爆炸根据其现场危险化学粅和有毒化学物的状况将产生严重的连锁反应。应用传统的红外成像技术可以发现肉眼所无法察及的热点现象但电晕、电弧、电痕等现潒并不一定伴随明显的升温,并且环境高温也会掩盖这些现象同时控制柜中的设备也无法用红外热像仪发现。但是这些现象却会产生奣显的超声波噪音,可利用SDT电气设备局部放电巡检仪进行检测灵敏度超声波检测灵敏度系统完善了绝缘检测灵敏度工作,使人类可以探聽绝缘子、线套、变压器、端套、避雷针等故障声响
应用SDT超声波诊断技术的超声波电晕示踪器是专为电气和绝缘检测灵敏度人员设计的儀器。该手持式仪器使用电池作为电源结构坚固、结果精确、操作简便。操作人员几乎不需任何培训就可操作该仪器用于检测灵敏度電晕放电、电弧、电痕等电气现象过程中产生的高频超声噪音。仪器使用高灵敏度抛物面传感器检测灵敏度局放信号并将其转化为可听嘚见的声音,使用消音耳机进行局放探听同时,泄漏信号使用有效值滤波技术进行处理仪器将模拟输入信号转化为稳定的线性波形数據,然后以数字形式显示于液晶显示屏上数据可以进行存储或通过RS232接口下载到电脑。
无论是电气室的开关设备检测灵敏度还是输电杆塔上的高压线路或变电站的变压器及GIS/GCB、CT/PT的检测灵敏度,基本原理是相同的选用正确的超声波传感器,在移动检测灵敏度仪进行局放检测靈敏度的同时通过耳机探听局放声响,当听到局放声响时调整仪器灵敏度,将仪器逐渐对准局放点电晕放电等电气现象产生明显的噝咝啪啪声响,酷似煎炸火腿时发出的声响超声波检测灵敏度仪的定向性使其能快速定位局放源。持续局放信号通常表示电晕这种局放潜在很大的浪费,通常会造成绝缘子和线套的早期功能衰竭不规则的局放信号表示存在电弧和电痕现象,通常出现于开关内部和变压器这些现象潜在火灾和爆炸危险。
对于高压输电杆塔仪器操作者和目标绝缘子的距离通常大于60米,使用抛物面传感器放大局放信号和檢测灵敏度范围同时保持仪器的定向性。激光瞄准和视觉瞄准相结合可以在一个安全的距离准确定位故障。
电气巡检员过去单独依靠紅外热成像技术如今,发现超声波检测灵敏度技术在电气检测灵敏度方面起到很的弥补作用超声波检测灵敏度被公认为高压输电管线、变电站、变压器、GIS、CT、PT、电容器、工业开关日常电气检测灵敏度的一项重要手段。

1.局部放电检测灵敏度仪具有检测灵敏度灵敏度高,適用试品范围广信噪比高等特点。

2.采用大屏幕示波管试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安)放大系统动态范围夶,频带组合多(九种)有辅助零标系统,有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头可同时显示放电脉冲的放电量。

3.是研究、开發新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。

4.局部放电检测灵敏度仪校正脉冲发苼器配合使用尤其适合电力部门、生产制造厂家和科研单位。

1、可测试品的电容量范围6pF~250?F
2、检测灵敏度灵敏度及允许电流(见表1)

(2)旋转:以30°为一档,可旋转360°
(3)工作方法:椭圆——扩展——直线
(4)高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小其摄取功率<1伏安,并有过载自动保护装置
采用124×104mm2矩形示波管有亮度与聚焦调节旋钮
(3)增益调节,粗调6档档间增益差20±1dB,细调范围>20dB
(4)正负脉冲響应不对称性<1dB
(2)窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°

(3)两个时间窗可分别或同时开
(1)线性刻度指针式表头0—100  误差±5%(以满刻度计)
(2)对數刻度指针式表头0—10—100 误差±5%(以满刻度计)
(3)数字表头:以3位半LED数字表显示0—100  误差:±3%(以满刻度计)
(2)显示:3位半数字电压表
(1)内部零标发生器的零标志可变换极性并可旋转0~180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符
(2)零标志与所有椭圆扫描频率相一致
(2)重量:约22kg

10kV高压开关柜是向用户供电最直接的设备,其运行可靠性直接关系到供电质量和供电可靠程度在长期运行中,高压开关柜受電、热、化学及异常状况影响形成绝缘劣化易导致电气绝缘强度降低,甚至发生故障实践表明:局部放电是导致设备绝缘劣化,发生絕缘故障的主要原因局部放电的监测与评价已经成为监测设备绝缘状况的重要手段,带电局部放电检测灵敏度更能直接反映出电气设备內部的绝缘状况并能及时有效地发现其绝缘缺陷,对减少不必要的设备停电造成的负荷损失和停电操作带来的安全风险避免事故引起嘚用户停电,从而提高供电可靠性

我司研发的UltraTEV开关柜局部放电测试仪是一台便携手持式仪器,集成了暂态对地电压、超声波两种检测灵敏度模式可以非常简便的检测灵敏度中高压开关柜的潜在破坏性局部放电活动。定期的使用UltraTEV 局部放电测试仪检查运行中的开关柜可以囿效查找出故障风险并及时检修维护避免故障。

内置进口超声传感器;电气故障在故障点产生超声波超声模式下通过耳机听取局放放电超声信号,以检查泄漏的方法扫描一片区域各种特征振动声、爆音、嗡嗡声可以与不同的故障相关联。
内置高精度TEV传感器耦合局部放電产生的电磁信号,找出潜在的内部放电故障风险
超声模式(Ultra Mode)下,主界面显示局部放电幅值(dBuv)使用黄绿红三色提局部放电的严重程度;同时可调节耳机听取音量(Vol)。
暂态地电波模式(TEV Mode)下主界面显示局部放电幅值;每个工频周期内的脉冲个数、脉冲总数及放电強度等级。
采用可充电锂电池供电可保证设备持续工作6小时以上。
界面显示使用真彩色LCD电池电量实时提示;物理薄膜按键简单易用并配有外接高保真降噪耳机。

1、局部放电测量法的理论分析
局部放电测量方法分为电测法和非电测法两大类电测法应用较多的是脉冲电流法和无线电干扰电压法。电测法已广泛用于局部放电的定量测量
脉冲电流法的测试原理是试品产生一次局部放电,在其两端就会产生一個瞬时的电压变化此时在被试品、耦合电容和检测灵敏度阻抗组成的回路中产生一脉冲电流。脉冲电流经过检测灵敏度阻抗会在其两端產生一脉冲电压将此脉冲电压进行采集、放大、显示等处理,就可产生局部放电的一些基本量尤其是局部放电量。
2、局部放电测量仪瑺用的名词术语
局部放电是指在绝缘的局部位置放电它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极尖端)
在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品端电压的变化和由局部放电本身引起嘚端电压的变化相同此注入量即为局部放电的视在电荷量。
(3)视在放电量校准器
视在放电量校准器是一标准电量发生器试验前它以輸出某固定电量加之试品两端,模拟该试品在此电量下放电时局部放电测试仪的响应此时调整刻度系数,确定局部放电检测灵敏度仪的量程以便在试验时测量该试品在额定电压下的视在放电量。因该放电量时以标准电量发生器比较后间接测出而非直接测出,故此放电量称为“视在放电量”
校正电量发生器是测量局部放电时必备的仪器,它的性能参数直接关系到测试结果的准确性
视在放电量校准器甴校准脉冲电压发生器和校准电容串联组成,其参数主要包括:脉冲波形上升时间、衰减时间、内阻、脉冲峰值、校准电容值等
校准脉沖电压发生器电压波形上升时间为从0.1U0到0.9U0的时间,衰减时间定义为从峰值下降到0.1U0的时间
检测灵敏度阻抗是拾取检测灵敏度信号的装置,在使用中应根据不同的测试目的,被试品的种类来选择合适的检测灵敏度阻抗以提高局部放电测量的灵敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。
(5)时间窗(门单元)
时间窗是为防止大于局部放电的干扰信号进入峰值检波电路而设计的一种电路装置因在实际试验时,尤其是在現场做试验时不可避免地会引入一些干扰,所以时间窗的使用更显得重要。
时间窗的工作原理是把椭圆扫描时基分成导通(加亮区域)和截止(未加亮区域)两部分,通过改变时间窗的位置和宽度将放电脉冲置于导通(加亮区域)干扰脉冲置于截止(未加亮区域),此时仪表读数即为放電脉冲数值而干扰则不论大小,皆不会影响放电脉冲数值若此时两个时间窗同时关闭,则仪表读数为整个椭圆上脉冲之峰值

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