Temas Revestidos
Introducción Instrumentación Usada Materiales y Reactivos Preparación de la Muestra Condiciones Resultados y Discusión Conclusión Sobre los Mercados Químicos y Aplicados de Bruker - Introducción
Los líquidos Que Aíslan, aceites generalmente minerales, se utilizan en transformadores. Bajo condiciones normales, suaves hay descomposición muy pequeña.
Sin embargo (localizado o general) el sobrecalentar del aceite ocurre De Vez En Cuando y se forman los productos de la descomposición. Si la concentración de estos gases alcanza una punta crítica, las ocasiones del incidente catastrófico del transformador son altas.
El método de ASTM D 3612 describe detalladamente tres diversas rutas:
A. Extracción del Vacío
Los gases se extraen del aceite vía un dispositivo de la extracción del vacío y se analizan vía la cromatografía de gas.
B. Extracción de la Olumna de Despegue
Los gases Disueltos son extraídos de una muestra del aceite por el lavado de bagazo el aceite con el gas portador en una olumna de despegue que contiene un alto borde de la superficie. Los gases entonces se vacian de la olumna de despegue en una cromatografía de gas para el análisis.
C. Muestreo del Franqueo Superior
Una muestra del aceite se trae en contacto con una fase de gas (franqueo superior) en un recipiente de tapa cerrada purgado con Argón. Como consecuencia, una porción de un gas disuelto en el aceite se transfiere al Franqueo Superior.
Este artículo describe análisis de un aceite del transformador por el método C - Cromatografía del Franqueo-Gas
Instrumentación Usada
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| Cuadro 1. Análisis de la TOGA, Canal de TCD |
Materiales y Reactivos
Patrón del Aceite de DGA del “Norte Verdadero” por Morgan Schaffer:
| Hidrógeno | 88 PPM |
| Oxígeno | 11163 PPM |
| Nitrógeno | 40368 PPM |
| Metano | 96 PPM |
Monóxido de Carbono | 89 PPM |
Dióxido de Carbono | 123 PPM |
| Etileno | 90 PPM |
| Etano | 92 PPM |
| Acetileno | 84 PPM |
Preparación de la Muestra

Cuadro 2. canal del FID del análisis de la TOGA

Cuadro 3. dotación física de la reseña del Diagrama Esquemático.
El Patrón de la Calibración de Morgan Schaffer se transfiere cuidadosamente en el frasco del franqueo superior. Los gases se extraen del aceite mediante un dechado del franqueo superior y se inyectan sobre un precolumn corto de Hayesep P y entonces a una olumna pila de discos micrófono Carboxen-1000.
La fracción que contiene el Hidrógeno, el Oxígeno, el Nitrógeno, el Monóxido de Carbono, y el Metano enjuagará directo de la olumna Carboxen-1000 a la olumna pila de discos micrófono de Molsieve. El Hidrógeno, el Oxígeno y el Nitrógeno son detectados por el TCD. El Monóxido de Carbono, y el Metano son detectados por el FID, después de pasar el Methanizer. Cuando se desvía la olumna de Molsieve, el Dióxido de Carbono y los isómeros23 del CENTÍMETRO CÚBICO se están enjuagando de la olumna Carboxen-1000 y detectado por el FID después de pasar el Methanizer. Se fija la época del enjuague de enjuagar totalmente los isómeros3 de C. C4 y más arriba se lava.
Condiciones
Configuraciones del horno de la Olumna del Cuadro 1.
| Tipo (°C/min) | Paso De Progresión (°C) | Tiempo (mínimo) |
| Inicial | 50 | 5,0 |
| 10,0 | 75 | 0,0 |
| 20,0 | 220 | 10,25 |
| Tiempo Total | 25,0 |
Cuadro 2. TCD, FID, configuraciones de Methanizer
TCD | AR se refiere a flujo | 10 mL/min |
| Temperatura | 200°C |
| Temperatura del Filamento | 254°C |
| Gas portador | N2 /Ar |
| Tiempo Total | 25,0 |
FID | Temperatura | 300°C |
| Flujo del maquillaje de AR | 20 mL/min |
| Flujo2 de H | 10 mL/min |
| Flujo de Aire | 300 mL/min |
Methanizer | Temperatura | 400°C |
Válvulas del Cuadro 3.
| Tiempo (minuto) | (1) Válvula del Muestreo del Gas | (2) derivación de la Serie | Muestra | Acción A |
| Inicial | Terraplén | Serie | DE | DE |
| 3,0 | Terraplén | Serie | DE | EN |
| 4,2 | Terraplén | Derivación | DE | EN |
Resultados y Discusión
Los Cromatógramas de los canales de TCD y del FID se muestran en el Cuadro 1 y el Cuadro 2. La configuración de dotación física completa (SHS-40/TOGA) se muestra esquemáticamente en el Cuadro 3.
La Repetibilidad es probada analizando muestras múltiples de la misma fuente. Los Datos se pueden encontrar en el Cuadro 4.
Datos de la Repetibilidad del Cuadro 4.
| Corrida | Área2 Máxima de N | Área4 Máxima del CH | Área2 Máxima del CO |
| 1 | 692201 | 609 | 369764 |
| 2 | 696712 | 606 | 365757 |
| 3 | 669175 | 584 | 361535 |
| 4 | 678626 | 592 | 361783 |
| 5 | 709715 | 577 | 364403 |
| 6 | 702775 | 576 | 376105 |
| 7 | 724545 | 607 | 393602 |
| n | 7 | 7 | 7 |
| Promedio | 696249,9 | 593,0 | 370421,3 |
| St.Dev. | 18640 | 14,4 | 11414 |
| RSD (%) | 2,68 | 2,43 | 3,08 |
Una representación gráfica de los datos se muestra en el Cuadro 4 y el Cuadro 5.
Además del resultado analítico también que la ventana especificó en el método de ASTM D 3612 se presenta. De los datos presentados en el Cuadro 4, el Cuadro 4 y el Cuadro 5 está sin obstrucción que la repetibilidad del sistema en conformidad con la ventana es especificada por el ASTM D 3612.

El Cuadro 4. resultados de la Repetibilidad de un Transformador Lubrica.
Conclusión
La separación Completa de todos los componentes de los resultados del interés, fáciles y seguros de la cuantificación con repetibilidad muy buena fue lograda.
El análisis de gases disueltos en aceite del transformador según ASTM D 3612, Método C, se puede realizar perfectamente con el Analizador de Gas de Aceite del Transformador de Bruker (Analizador de la TOGA) conjuntamente con el Dechado Automatizado SHS-40 del Franqueo Superior de Bruker.
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Esta información ha sido originaria, revisada y adaptada de los materiales proporcionados por los Mercados Químicos y Aplicados de Bruker - (CAM).
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