[实用新型]氢气控制装置无效

专利信息
申请号: 200620031299.8 申请日: 2006-03-07
公开(公告)号: CN201018359Y 公开(公告)日: 2008-02-06
发明(设计)人: 李建国;汪献忠 申请(专利权)人: 河南省日立信电子有限公司
主分类号: H02K9/10 分类号: H02K9/10;H02K9/08;G05D21/00;G05D16/00
代理公司: 郑州科维专利代理有限公司 代理人: 刘卫东
地址: 450001河南省郑州市高新*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 氢气 控制 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种用于监测内冷发电机组中的氢气的纯度、压力及补氢量的氢气控制装置。

背景技术

我国电厂大容量的机组逐渐代替以往的小容量的机组,而发电机的内部为氢气冷却,我国许多电厂在引入氢气制冷的大容量的发电机组时,对氢气各方面的监测做的不足,我国许多电厂至今还使用化学比色的老方法来检测发电机内部的纯度,人工目测,测量精度较低、误差较大(<5%),常常为此发生故障。

对于其发电机中的氢气压力来讲,氢气压力决定发电机工作效率及对其的制冷效果,目前大多电厂仍使用老式的机械表,很难精确测量出其发电机内部的压力,只能粗略的测量出大致的值,因此会导致发电机有些轻微的泄露就会无法检测出来,从而造成了一些事故的发生。

由于电厂每年都需要维修,特别每三年的大修,对发电机的内部要进行维修,维修好后的气体的置换优为重要,二氧化碳置换空气、氢气置换二氧化碳都需要相关的设备辅助做好相应的工作,特别是何时停止通气、氢气纯度为何值开始启动发电机,都需要准确的数据。

我国现有的电厂也可以检测到发电机内部的氢气的纯度、压力和质量流量,但是其只能分立的检测某一部分,并且也受到其他管路的制约和影响,有些也只能现场显示,不能进行远端显示,达不到实时监测发电机的目的。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术存在的不足而提供一种能及时、准确的监测发电机内部的氢气纯度、压力及对发电机的补氢量的氢气控制装置,既能现场显示又能将信号远传电厂的集控室。

本实用新型的目的是这样实现的:包括与纯度采样管相接通的氢气纯度分析仪、与氢气压力采样管相接通的气体压力变送器和压力表,氢气源通过管道与氢气流量仪相接通,氢气流量仪通过管道和阀门与发电机的顶部相接通,发电机的下部通过管道和阀门与外部大气接通,二氧化碳源通过管道和阀门发电机的下部相接通,发电机的顶部和底部各有一根用来监测发电机顶部和底部氢气的纯度采样管,发电机的顶部还有一根接入压力变送器用来监测发电机内部氢气压力的采样管。

所述的氢气源是指产生氢气的氢气汇流排或者氢站,二氧化碳源是指产生二氧化碳的二氧化碳汇流排或者二氧化碳站,氢气汇流排产生的氢气或者氢站提供的氢气通过过滤器、质量流量仪后到达阀门,并进入发电机的顶部,发电机内的二氧化碳气体通过阀门和管道排入大气中,达到氢气置换二氧化碳的目的,带有远传端口并远传至DCS系统的纯度仪和压力表监测发电机底部、顶部氢气的纯度和发电机内部的压力,带有远传端口并远传至DCS系统的氢气流量仪监测氢气的流量,二氧化碳汇流排产生的二氧化碳进入二氧化碳加热器,并顺着管道进入发电机的底部,发电机的顶部为二氧化碳、空气或者二氧化碳的混合气体通过阀门顺着管道排入大气中。

本实用新型将氢气的纯度、压力和质量流量合理的设计到一起,既能现场显示又能将信号远传电厂的集控室,能及时、准确的监测发电机内部的所有的情况。实现了发电机氢系统纯度、压力、流量多个参数的同时测量,集成了多个功能。不仅能够现场显示,而且能将信号远传至DCS系统实现实时监测。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

如图1所示,本实用新型包括与纯度采样管6、7相接通的氢气纯度分析仪12、与氢气压力采样管8相接通的气体压力变送器和压力表13,氢气源14通过管道与氢气流量仪16相接通,氢气流量仪通过管道和阀门5与发电机的顶部相接通,发电机的下部通过管道和阀门2、3与外部大气接通,二氧化碳源9通过管道和阀门1与发电机的下部相接通,发电机的顶部和底部各有一根用来监测发电机顶部和底部氢气的纯度采样管6、7,发电机的顶部还有一根接入压力变送器13用来监测发电机内部氢气压力的采样管8。

所述的氢气源是指产生氢气的氢气汇流排或者氢站14,二氧化碳源是指产生二氧化碳的二氧化碳汇流排或者二氧化碳站9,氢气汇流排14产生的氢气或者氢站提供的氢气通过过滤器15、氢气流量仪16后到达阀门5,并进入发电机的顶部,发电机内的二氧化碳气体通过阀门3、2和管道排入大气中,达到氢气置换二氧化碳的目的,带有远传端口并远传至DCS系统的纯度仪和压力表监测发电机底部、顶部氢气的纯度和发电机内部的压力,带有远传端口并远传至DCS系统的氢气流量仪监测氢气的流量,二氧化碳汇流排产生的二氧化碳进入二氧化碳加热器,并顺着管道进入发电机的底部,发电机的顶部为二氧化碳、空气或者二氧化碳的混合气体通过阀门顺着管道排入大气中。

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