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についてZXSP-9890トランスフォーマーオイル溶解ガス分析機 ガス染色体は,精度,自動化,ユーザー中心の設計を組み合わせたトランスフォーマーオイル分析技術の重要な進歩を表します.この記事では,その技術的能力を調査し,その特徴を従来の染色体検査機と対比して,その競争優位性を強調します.
主要な技術的利点
1複数の検出器の柔軟性と単一の検出器の限界
ZXSP-9890は,EDD,FPD,NPDのオプション構成で,デュアルフラームイオン化検出器 (FID) と熱伝導性検出器 (TCD) を標準として統合しています.単一の検出器に限定された従来のシステムを超えていますH2,CH4,C2H2,CO,CO2) の同時分析をハードウェア交換なしで可能にします.それに対して,古いモデルはしばしば手動再構成を必要とし,ダウンタイムを増加させます.
2精度の温度制御と基本的な熱管理
16段階の温度プログラム (0°C/min, ±0.01°Cの精度) とオーブンのバックドア自動冷却システムにより,ZXSP-9890は迅速で安定した熱循環を保証します.競合するシステムでは通常,8段階のプログラミングと ±0.1°Cの精度で,複雑な分析中にベースラインの漂移を危険にさらしている.その柱室温度追跡により,古い染色体撮影機で一般的な痛点である保持時間シフトがさらに排除される.
3スマート・オートメーション vs. マニュアル・介入
ZXSP-9890は,自動点火,ガス切断保護,故障自己診断により,人間の誤りを軽減します.電子自動ゼロセットとメタン変換炉は,従来のシステムでの手動校正を上回るさらに,内蔵された自動サンプラーインターフェイスは,監視されていない操作をサポートしますが,多くのピアには外部アドオンが必要です.
4ネットワークスケーラビリティ vs スタンドアローンオペレーション
10/100M イーサネットとウェブベースのワークステーション互換性により,ZXSP-9890は,リモート制御と最大253ユニットの同時管理を可能にします.単一のPCに依存するシステム競争相手はしばしばネイティブのIoT統合が欠けています.
業績基準
1敏感性:
FID: ≤3×10−12 g/s (n-テラデカン),高級アジレント8890レベルに一致する.
TCD: ≥3,500 mV·ml/mg (ベンゼン),平均市場スペックより15%高い.
2安定性:
基値騒音: ≤5 μV (FID) と ≤0.03 mV (ECD),シマツァーのネキシス GC-2030 (≤8 μV) を上回る.
漂流: <25 μV/30min (TCD),長期間のDGAモニタリングに不可欠である.
3トラウプ:
毛細血管のスロープは,単刀式分解で<5分,より大きい設計では15分以上かかります.
ユーザー中心のイノベーション
1.5.7インチLCD対時代遅れのディスプレイ: 狭いLEDインターフェースを直感的なタッチコントロールに置き換える.
2.EPC/EFC オプション:デジタルガス流量制御は,繰り返し性を保証する (±1%対アナログシステム±5%).
3快速交換部品:ノズル,インナー,コラムは1人だけで交換できます. 50%の保守時間を短縮します.
比較 の 弱点
その間ZXSP-9890DGAアプリケーションで優れているため,その2,500Wの電力消費量はGA-5000 (1,800W) などのコンパクトフィールドユニットを超えています.しかし,その実験室レベルの精度は,重要なサブステーションモニタリングのためのこのトレードオフを正当化します.
ZXSP-9890は 多検出器の敏捷性,IoTの準備性, 精密エンジニアリングにより トランスフォーマーオイル染色体検査の 新しい基準を設定しています熱安定性DGAのワークフローを近代化したい研究室では,DGAは,DGAの設計や設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計,設計このプラットフォームは,従来の代替品に匹敵しない未来に備えた価値を提供します..
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