CN110806554A - 一种pvc电缆气体检测仪的校准方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种PVC电缆气体检测仪的校准方法,通过无水乙醇和纯净水混合密封后制备得到挥发气体,然后利用气体检测仪进行测试,多次测试的时间和气体浓度数值接近,即可校准电缆气体监测仪。本发明对PVC电缆气体检测仪的校准方法步骤简单,操作方便,可以快速的校准气体检测仪器。

Description

一种PVC电缆气体检测仪的校准方法
技术领域
本发明属于电气设备检测技术领域,特别涉及一种PVC电缆气体检测仪的校准方法。
背景技术
PVC电缆料价格低廉,性能优良,在电线电缆绝缘保护材料中长期占有重要地位,但随着运行时间的增长,电缆内部会有局部放电现象产生,容易导致绝缘性能下降,造成重大的安全隐患。找到一种切实可行的办法来检测现场正在运行的电缆的绝缘状况成了急需研究的问题。
本发明的发明人自行研制了一种手持式电缆气体检测仪(以下简称检测仪),采用最先进的大规模集成电路技术,检测仪采用自吸式气泵采集气体,敏感元件采用优质的气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性,使用和维护简单,该检测仪应用于高低压电缆局部放电检测,高低压电缆产生局部放电导致绝缘体产生特征气体,检测仪通过检测特征气体来判定电缆的绝缘功能遭到破坏,反向推断电缆故障。该检测仪目前已经在推广使用阶段。
检测仪使用前需要进行校准以达到最好的检测效果和准确性,降低误差,从而提高检测电缆绝缘状况的效率。目前大多数校准手段都是给专业的人士进行校准,费时费力,因此需要研究一种能快速校准检测仪的方法。
发明内容
针对现有技术检测仪校准方法存在的费时费力的缺陷,本发明提供一种PVC电缆气体检测仪的校准方法,可以快速的对检测仪进行校准,降低成本。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种PVC电缆气体检测仪的校准方法,包括以下步骤:
S1:取无水乙醇和纯净水按照体积比为1:1000放入广口瓶中混合均匀,得到测试溶液。
S2:取100mL测试溶液放入1000mL透明的玻璃容量瓶中,然后用封口膜把容量瓶封好,得到气体产生液;重复上述步骤制作三瓶气体产生液,分别编号为A瓶、B瓶、C瓶。
S3:将A瓶、B瓶、C瓶气体产生液放入到25~30℃的保温箱中放置24~30小时,密封的容量瓶中挥发的气体达到最大程度,得到A瓶测试气体、B瓶测试气体和C瓶测试气体。
S4:开启气体检测仪进行预热1min,待气体检测仪的气体浓度值显示数值为0ppm后开始进行校准。
S5:撕开A瓶测试气体的封口膜,将气体检测仪的进气插入至距离A瓶测试气体内液面30mm处,此时气体检测仪显示的数值会慢慢上升,待气体检测仪的显示的数值稳定后,记录气体检测仪显示的气体浓度值和所用时间;然后取出气体检测仪在空气中,待其气体浓度值显示数值为0ppm后,重复上述步骤进行第二次和第三次测试同时记录气体检测仪显示的气体浓度值和所用时间。
S6:按照S5对B瓶测试气体和C瓶测试气体进行测试。
S7:将所得数据进行整理,当同时满足以下条件时,即可认为待校准的检测仪工作状态正常:
(1)单瓶测试气体三次测量的气体浓度值以及对应所用时间误差在规定的范围内;
(2)多瓶测试气体每瓶三次测量的平均气体浓度值的误差在规定的范围之内。
本发明所述的检测仪显示的是气体浓度值,在其显示屏界面上为实时值和历史值的显示数值,单位为ppm。
待校准的检测仪是利用待测气体的活泼化学性质(具有还原性或氧化性),在参与化学反应的过程中有电子释放或吸收,大量的电子形成电流,电流大小和气体浓度成正比,通过检测仪测量电流大小即可测得待测气体的浓度。因此,校准检测仪的方式就是通过对同浓度气体进行多次测量,多次测量结果误差在规定的范围内,即可得出检测仪检测工作正常的结论。
本发明利用无水乙醇和纯净水混合制备待测气体,原料来源广泛,成本低廉,产生的气体对环境无害,同时可以快速的产生气体,可以实现快速地对检测仪进行校准,检测方法简单快捷;通过三瓶测试气体作为对比,提高了校准的准确性;同时本发明的方法可以适用于市场上多种气体检测仪的校准。
作为本发明的进一步改进,所述的误差为单瓶测试气体三次测试的气体浓度值误差在1~5ppm之间,对应的所用时间误差在1~3秒之间;三瓶气体的平均气体浓度值误差在1~2ppm之间。
本发明的检测仪是需要对PVC电缆气体进行检测从而获得电缆绝缘状况,因此需要非常准确的数据进行支持,要求检测仪的误差范围可能过大,所以校准检测仪时的误差也不能过大,否则会影响检测仪在检测出现过大误差。进行校准时,同一浓度气体多次测量的气体浓度值误差在1~5ppm之间,则检测仪在实际检测电缆气体时可将误差进一步控制,符合检测标准,提高检测的准确性;同时在实际检测电缆气体时,是通过对比相同的检测时间内的气体浓度,因此校准时所用时间误差不能超过3秒最好。
本发明的有益效果:
1、本发明的利用常见原料无水乙醇和纯净水制备待测气体对电缆气体监测仪进行校准,待测气体形成快,可以实现快速校准检测仪,同时检测方法简单,同时适用于许多其他常见的气体检测仪,具有很好的实用性。
2、本发明的使用的原料安全无害,形成的待测气体也不会对环境造成污染,校准后不用担心造成二次污染,绿色环保。
附图说明
图1为本发明待校准检测仪的正面结构示意图。
图2为本发明待校准检测仪的后面结构示意图。
图3为本发明待校准检测仪开始校准时的界面显示图。
附图标记:1-指示灯,2-显示屏,3-电源键,4-充电孔,5-进气口,6-出气孔,7-报警器。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
实施例1
本实施例待校准的检测仪如图1和图2所示,具体校准方法如下:
S1:取无水乙醇和纯净水按照体积比为1:1000放入广口瓶中混合均匀,得到测试溶液。
S2:取100mL测试溶液放入1000mL透明的玻璃容量瓶中,然后用封口膜把容量瓶封好,得到气体产生液;重复上述步骤制作三瓶气体产生液,分别编号为A瓶、B瓶、C瓶。
S3:将A瓶、B瓶、C瓶气体产生液放入到25~30℃的保温箱中放置24~30小时,密封的容量瓶中挥发的气体达到最大程度,得到A瓶测试气体、B瓶测试气体和C瓶测试气体。
S4:检测仪在关机状态下,按下电源键3约1s开启气体检测仪的气泵进行预热1min,其中气泵打开要持续5s以上,此时务必将检测仪的进气口5(进气口5插入气体导管用于测量瓶内气体)放置于清新空气中,待气体检测仪的显示屏2上的实时值显示为0ppm,历史值为***ppm,如图3所示,即可开始进行校准。
S5:撕开A瓶测试气体的封口膜,将气体检测仪的进气口5的导气管插入至距离A瓶测试气体内液面30mm处,短按(1s以内)电源键3启动气泵开始测量,此时气体检测仪显示的实时值会慢慢上升,待气体检测仪的显示的实时值稳定后,记录气体检测仪显示的实时值和所用时间;然后取出气体检测仪在空气中,待其实时值显示数值为0ppm后,重复上述步骤进行第二次和第三次测试同时记录气体检测仪显示的实时值和所用时间。
S6:按照S5对B瓶测试气体和C瓶测试气体进行测试。
本实施例测量的数据见表1。
所述的气体检测仪校准的误差为单瓶气体三次测量的气体浓度值和对应所用时间误差分别在1~5ppm和1~3秒之间,三瓶气体每瓶三次测量的平均气体浓度值误差在1~2ppm之间即可。
如果测量气体的浓度比较高,在10~20s内检测仪实时值会显示出对应测量的结果,如果测量1分钟以上检测仪显示的实时值一直为0ppm,说明测量空间没有挥发出气体,历史值为当前测量的最大值。
表1 校准测试数值和所用时间
Figure DEST_PATH_IMAGE001
由表1数据可知,测量的误差均在要求的范围之内,因此待校准的检测仪工作正常,可以投入电缆气体检测工作中。
本实施例所述的检测仪显示的是气体浓度值,在其显示屏界面上为实时值和历史值的显示数值,单位为ppm。
以上实施例仅为本发明的示例性实施例,不用于限制本发明,本发明的保护范围由权利要求书限定。本领域人员可以在本发明的实质和保护范围内,对本发明做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本发明的保护范围内。

Claims (2)

1.一种PVC电缆气体检测仪的校准方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:取无水乙醇和纯净水按照体积比为1:1000放入广口瓶中混合均匀,得到测试溶液;
S2:取100mL测试溶液放入1000mL透明的玻璃容量瓶中,然后用封口膜把容量瓶封好,得到气体产生液;重复上述步骤制作三瓶气体产生液,分别编号为A瓶、B瓶、C瓶;
S3:将A瓶、B瓶、C瓶气体产生液放入到25~30℃的保温箱中放置24~30小时,密封的容量瓶中挥发的气体达到最大程度,得到A瓶测试气体、B瓶测试气体和C瓶测试气体;
S4:开启气体检测仪进行预热1min,待气体检测仪的气体浓度值显示数值为0ppm后开始进行校准;
S5:撕开A瓶测试气体的封口膜,将气体检测仪的进气口插入至距离A瓶测试气体内液面30mm处,此时气体检测仪显示的数值会慢慢上升,待气体检测仪的显示的气体浓度值稳定后,记录气体检测仪显示的气体浓度值和所用时间;然后取出气体检测仪在空气中,待其气体浓度值显示数值为0ppm后,重复上述步骤进行第二次和第三次测试同时记录气体检测仪显示的气体浓度值和所用时间;
S6:按照S5对B瓶测试气体和C瓶测试气体进行测试;
S7:将所得数据进行整理,当同时满足以下条件时,即可认为待校准的检测仪工作状态正常:
(1)单瓶测试气体三次测量的气体浓度值以及对应所用时间误差在规定的范围内;
(2)多瓶测试气体每瓶三次测量的平均气体浓度值的误差在规定的范围之内。
2.根据权利要求1所述的PVC电缆气体检测仪的校准方法,其特征在于:所述的误差为单瓶测试气体三次测试的气体浓度值误差在1~5ppm之间,对应的所用时间误差在1~3秒之间;三瓶气体的三次测量的平均气体浓度值误差在1~2ppm之间。
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