可燃灰尘测试

实验室测试量化灰尘爆炸和反作用危险

安全数据表

开发关键安全数据以输入 sds文档

Gas和Vapor

实验室测试量化蒸气和气混合物爆炸危险

UN-DOT
受运存规则约束的危险材料分类
氢气
测试并咨询使用或产生氢的装置和过程的爆炸风险
安全数据表

开发关键安全数据以输入 sds文档

热稳定

安全存储或处理需要理解与敏感温度变化相关联的可能危险

半数数法
数据显示过程故障的后果,如故障设备或不当程序,并指导减缓策略,包括紧急救援系统设计
响应算法
数据生成热气清除需求以控制所期望过程化学
电池安全

测试支持安全设计电池和电源备份设施,特别是满足UL9540aed.

安全数据表

开发关键安全数据以输入 sds文档

电缆测试
评价电缆以证明可靠性并识别缺陷或退化
设备资质
测试分析确保关键设备在不利环境条件下运行
水锤
A级 na解析测试识别并预防过程液压瞬态
声波振荡
Id系统 编译并消除管道和结构系统不必要振荡的潜在源
气空入侵
分析和测试识别和防止管道系统气或气入侵
ISO认证和范围

Fauske & Associates满足ISO/IEC 17025:2017领域需求测试

灰尘危险分析
E级 估价过程识别可燃灰尘危险并进行灰尘爆炸测试
现场风险管理
现场安全研究可帮助识别爆炸性化学响应危险,以便确定适当的测试、模拟或计算支持安全提升
DIERS方法
设计应急降压系统以缓解意外化学响应并使用正确工具方法计分双相流
战火(dust/Vapor/Gas)

适当尺寸降压喷口保护过程不受灰尘、蒸气和气体爆炸

流水处理

降压分级仅仅是第一步,安全处理超压事件排出污水至关重要

FATETM设施建模

日期变换TM容积流、气溶胶热爆解码Fauske公司ASMENQA-1兼容QA程序

机械化、管道化和电气化
工程测试支持安全厂运营并开发解决热传输、流电、流电和电源系统问题
氢安全
测试并咨询使用或产生氢的装置和过程的爆炸风险
热液压
测试分析确保关键设备在不利环境条件下运行
核安全
核服务集团被公认为综合评价帮助商业核电厂高效运行并守规
放射性废物
安全分析巩固生产或使用放射性核材料设施拆卸过程
双安全量计(ARST和VSP2)

低热惯性反迭代数计专为提供可直接缩放数据而设计,这些数据对安全过程设计至关重要

DSC/ARC/ARST/VSP2卡路里计的其他实验设备

产品设备流程安全或流程开发实验室

弗斯特

软件应急系统设计确保安全处理反应性化学物,包括考虑双相流和离散化学反应

日期变换

设施型软件机械轨迹传输热气流电流

博客

高经验团队更新最新流程安全开发

流程安全通讯

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最近文章

非损耗考试使用LIRAQN测试电文

寄出者 Fauske关联06.23.15

概论

电线是所有工业流程必不可缺服务提供数项功能,包括供电、仪表和控制电缆尽管重要,但通常很少得到注意-它们被视为非常可靠的被动长寿组件。电缆故障引起安全顾虑并导致事故、收入损失甚至工厂停机

电缆构造关键组件是金属导体周围隔热材料隔热性材料位于电缆夹克(或外料)内视电压应用而定,电缆构造还可以包括盾牌和半导体磁带等其他组件

电缆可靠性日益引起产业关注,特别是核电厂寿命扩展问题,因为老化已成为安全关键应用电缆的一个因素。核管制委员会报告通用老化教程(NUREG1801)讨论了这个问题。电缆老化继续是NRC和EPRI的重要研究题目关键运算符的问题是, 如何评价电缆健康基于非损场测量

有几种测试方法评价电缆性能某些方法强调电缆超出正常操作条件-有时失效另一些方法显示电缆总体性能,但没有识别局部性损坏

上头LINE共振分析电缆条件监测测试既表示电缆整体健康,也表示局部退化区NDE工具不高压电缆使用相对低5伏峰对峰信号测试电缆进行全局评估测试电缆无需断开源码并分分钟完成测试留线连接消除潜在问题源:电缆终止

Lirae如何工作

LINE共振分析基础传输线理论传输线可被视为使用电压的双导体传输线的一个良好实例是高架电缆从生成器向各种负载传输电源本定义也适用于同轴电缆和两条打印电路板LINE共振分析传输频调波测试电缆并测量阻抗改变隔热材料反射波和波相移用于确定电缆整体健康并识别局部退化点阻抗作用变化可归因于电缆连接/波斯或因接触电缆压力器而损害隔热性电缆应压器包括:高于正常热条件、机械损坏、辐射等

LINE共振分析传输波频步变换,因此在波频中会发现反射过程常被称为频域反射法或FDR反射波经历相位移函数 即波频率和距离改变阻抗通过频域分析,判定电缆隔热性能变化的大小和位置(因电缆压力)以及电缆端端端信息然后用于确定电缆整体健康并识别电缆上局部退化的位置有了这些信息,本地电缆修复工作可以完成,而不是完全更换电缆

除局部隔热损伤LINE共振分析并全面评估电缆全局状况LiraDelta-G(LDG)当前被确定为表示电缆全球健康的测量有了这些信息,就可以确定剩余电缆寿命并因此确定电缆是否需要替换(和何时替换)。

测试

测试电缆LINE共振分析快速易解唯一需要的是电线去活化(它不需解码),然后连接二LINE共振分析测试通向两根金属芯电缆(例如二导体或一导体和盾牌)。视测试电缆长度而定,典型测试大约需要三分钟时间。

图1:地下电路测试

LIRA_testing_038结晶-可容分解

评估电缆退化为新参数时,LDG参数独立化,对剩余隔热生命提供评价LDG优于TanQQUPS等测试方法(运行电压使用甚低频信号或以上常用信号)包括:

LDG适用于所有电缆类型:低压、中压和高压

无压力电缆LINE共振分析低5-V信号使用)

LDG测试法有效性评估尚未完成,目前正在进行与Tan++的更多比较测试

Fig2-LIRA_Delta-G_Evaluation

图2:Delta-G评价

成果-LOCAL分治评估

LINE共振分析内含算法评估局部退化的严重程度 影响电缆阻抗物局部值

开发归并降解参数DNORMDNORM参数3可用以分类退化程度并判定异常是否需要立即行动(或解释)。此外,DNORM符号用于检测阻抗变化的原因(例如热分解、水分渗透等)。

图3:利拉®DNORM评价Fig3-LIRA_DNORM_Evaluation

结晶-归并定位

下举例子LINE共振分析测试结果

THERMAL压力器:用150平方公尺长低电压2导线测试LINE共振分析.电缆靠近高温热源并加热破坏71平方公尺(22米)电缆隔热密钥测试结果显示在签名图中,这是一个归并图计算减值效果(随信号频率增高)。图4显示签名图例

Fig4-LIRA_Signature_Plot_-_Thermally_Stressed_Cable

图4签名绘图-热压电缆

签名图ax轴显示带测试线索连接的电缆长度
发源地测试信号增益显示在坐标上增益表示在每个电缆位置反射波和事件波之间的功率比广度LINE共振分析测试信号提供电缆接触的潜在问题信息典型地说,签名信号超出既定阈值识别需要调查的领域签名可以是复用或隔热分解区 。LINE共振分析测试中峰值关联信号穿透出出入口的电缆图4显示信号峰值为71平方公尺,与热损对应

气象压强器:用100平方公尺(30米)24kv电缆测试LINE共振分析.26平方公尺(8米)和59平方尺(18米)。下图5显示26平方公尺(8米)的电缆损坏

微博5:24kV电缆26尺机械故障(8米)

Fig5-24kV_cable_wtih_mech_damage_at_26_ft

下签名图显示电缆所有三个阶段(A01-A03)LINE共振分析均识别机械毁损位置

微博6签名绘图-机械加压电缆

Fig6-LIRA_Signature_Plot_-_Mech_Stressed_CableRADISERSOR:用82ft电源电缆测试LINE共振分析.电缆局部伽马射损24尺(7.4米)。下图图7)显示局部辐射损害识别

微博7:签名图-局部伽马辐射压力电缆

Fig7-LIRA_Signature_plot_-_localized_gamma_radiation_stressed_cable串联电源:2 82平方公尺(25米)串联第一批电缆在33平方公尺(10米)发生热损耗,第二批电缆连通时热损耗129平方公尺(39米)。双电缆连接82平方公尺(25米)。下LIRAQ图8)显示识别两个损害区和电缆间串联

微博8:签名图-二线串联热应力10.1米和39.3米

Fig8-LIRA_Signature_plot_-_2_cables_connected_in_series


SPLICE定位:3800平方公尺(1 160米)带多样带电缆被评价以确定相片位置所有电缆相片都定位下图图9显示复数位置此外,由于对同道电缆多级分析后,对相片条件也进行了评估。

图9:签名绘图-叠加定位识别

Fig9-LIRA_Sig_Plot-Splice_loc

详情请联系info@fauske.com.

结构模分析技术公告

#电线测试#热应力测试#无损检验

题目:测试,

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灰尘可燃性

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