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          LLD-5000型高靈敏度SF6氣體定量檢漏儀

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          • LLD-5000型高靈敏度SF6氣體定量檢漏儀
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          更新時間:2017-08-09 14:29:24瀏覽次數:875

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          產品簡介

          LLD-5000型高靈敏度快速響應的SF6定量檢漏儀——采用激光光聲光譜檢測技術,儀器操作十分簡單,不需要任何專業(yè)培訓。儀器不需要任何消耗品,在質保期內也不需要定期校準。儀器有內存來保存測量的數據,USB接口用于和電腦通訊。

          詳細介紹

          LLD-5000型高靈敏度快速響應的SF6定量檢漏儀
          ——采用激光光聲光譜檢測技術
          產品介紹:
          采用激光光聲光譜檢測技術(技術)的LLD-5000 SF6定量檢漏儀使SF6的檢測水平達到了歷史的新高度,檢測靈敏度達到0.01ppm(0.02克/年),動態(tài)范圍0.01ppm-5000ppm。
          便攜式設計,電池供電,使儀器適合診斷氣體絕緣設備的SF6泄漏水平和發(fā)展速度。儀器可用在室內、室外、電纜溝等多種環(huán)境。內置的蓄電池保證儀器可進行10小時不間斷的工作。高靈敏度的儀器可保證精確定位泄漏位置。高速氣流和光聲探測器短的響應時間保證在探測到高濃度氣流后儀器在1-2秒內既可恢復。
          紅外激光源和特殊光聲傳感器技術保證了SF6的高靈敏度探測因此降低誤報警的次數。SF6氣體主要吸收波長在10.55微米左右的紅外線輻射。儀器使用紅外激光源以及這個波長的光學帶通波濾器,這使得這個設備專門適用于SF6,避免了其它物質在泄露探測中可能的干涉。
             儀器操作十分簡單,不需要任何專業(yè)培訓。儀器不需要任何消耗品,在質保期內也不需要定期校準。儀器有內存來保存測量的數據,USB接口用于和電腦通訊。
          技術參數:
          SF6檢測靈敏度:0.01ppm (0.02克/年)
          SF6檢測范圍:0.01ppm-5000ppm
          探測器類型:光聲探測器
          氣體流動速度:0.6升/分鐘
          主機響應時間:小于2
          啟動時間:30
          泄漏指示:OLED顯示,聲音報警
          顯示單位:ppm或μg/l
          功耗:15W 
          持續(xù)供電時間:10小時
          儀器尺寸:335×280×135 mm
          儀器重量:5公斤
          手持顯示單元尺寸:195×70×57 mm
          伸縮探頭長度:220-980mm
          連接電纜長度:320mm
          防護等級:IP65
          訂購指南:   LLD-5000-1  標定范圍:0.01PPM-200PPM  
          LLD-5000-2  標定范圍:0.01PPM-5000PPM

          激光光聲光譜檢測技術— SF6檢漏技術的重大突破
          激光光聲光譜技術作為一種高靈敏度的微量氣體檢測技術歷史已經超過30年,幾乎同紅外氣體檢測技術一樣長。這兩種檢測技術的共同點都是利用氣體分子吸收紅外線的特性,二者的區(qū)別在于光源。紅外檢測技術是利用紅外線做光源,是廣譜的光源,即使經過濾光片依然是廣譜的光源,所以紅外氣體傳感器的選擇性差靈敏度低。激光光聲光譜技術采用激光器做光源,是單一頻率的光源,光源的頻率可以和氣體分子的吸收頻率*,所以激光光聲光譜技術的特點是選擇性好靈敏度高。1971Kreuzer從理論上分析利用染料激光器和高靈敏度穿聲器的光聲技術的檢測極限達到10-12數量級,比傳統(tǒng)的紅外光譜儀靈敏度高104倍。
          激光光聲光譜氣體檢測技術原理

           

          光聲氣體檢測技術是基于不同氣體在紅外波段有不同的特征吸收光譜,比如CO2.32μm4.26μmCO24.65μm14.99μm,而SF6的紅外特征光譜在10.5μm附近。
          光聲氣體檢測原理是利用氣體吸收一強度隨時間變化的光束而被加熱時所引起的一系列聲效應。當某個氣體分子吸收一頻率為ν的光子后,從基態(tài)E0躍遷到激發(fā)態(tài)E1,則兩能量級的能量差為E1-E0=hv。受激氣體分子與氣體中任何一分子相碰撞,經過*馳豫過程而轉變?yōu)橄嘧驳膬蓚€分子的平均動能(既加熱),通過這種方式釋放能量從爾返回基態(tài)。氣體通過這種*的馳豫過程把吸收的光能部分地或全部的轉換成熱能而被加熱。如果入射光強度調制的頻率小于該馳豫過程的馳豫頻率,則這光強的調制就會在氣體中產生相應的溫度調制。根據氣體定律,封閉在光聲腔內的氣體溫度就會產生與光強調制頻率相同的周期性起伏。也就是說,強度時變的光束在氣體試樣內激發(fā)出相應的聲波,用傳聲器便可直接檢測該信號。
          氣體光聲檢測系統(tǒng)通常由激光器或普通單色光源、調制器使光束作強度調制,例如機械切光器、電光調制器等、充有被測吸收氣體和裝有檢測傳聲器的光聲腔以及信號采集處理系統(tǒng)組成。利用光聲原理實現的氣體檢測技術是基于氣體的特征紅外吸收,間接測量氣體吸收的能量,因此測量靈敏度高,檢測極限低,切不存在傳感器老化的問題。
           

           

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