[发明专利]一种高压电气设备SF6气体微水在线监测装置、系统和方法无效
申请号: | 201410562502.3 | 申请日: | 2014-10-21 |
公开(公告)号: | CN104297431A | 公开(公告)日: | 2015-01-21 |
发明(设计)人: | 金海勇 | 申请(专利权)人: | 上海乐研电气科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00;G01N25/66 |
代理公司: | 中国商标专利事务所有限公司 11234 | 代理人: | 宋义兴 |
地址: | 201802 上海市青浦区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 电气设备 sf sub 气体 在线 监测 装置 系统 方法 | ||
1.一种高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,包括:气体循环机构和对所述气体循环机构内的气体进行检测的微水检测器,其中所述气体循环机构包括气缸、活塞和能够使活塞在气缸里来回运动的驱动装置,所述活塞设置于所述气缸的内部并且可以在所述驱动装置的作用下在所述气缸里面来回运动,所述气缸上设置有用于与高压电气设备内六氟化硫储气室密封连通的循环通气口。
2.根据权利要求1所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,所述气体循环机构设置于一个密封腔体内。
3.根据权利要求1所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,所述气体循环机构还包括连接管,所述循环通气口通过所述连接管与所述六氟化硫储气室密封连通,所述连接管上设有阀门。
4.根据权利要求3所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,还包括壳体,所述气体循环机构和所述微水检测器都设置于所述壳体内。
5.根据权利要求1所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,所述活塞上嵌有至少一个密封圈。
6.根据权利要求1所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,所述驱动装置由调节杆、电机、减速器组成,所述调节杆的一端连接于所述活塞上,所述调节杆的另一端连接到所述减速器上,所述减速器固定于所述电机上,所述调节杆在所述电机的作用下可以带动所述活塞在所述气缸里来回运动。
7.根据权利要求6所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,所述驱动装置还包括行程控制开关,所述行程控制开关固定在所述调节杆上。
8.根据权利要求1所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,所述驱动装置为电磁机构,所述电磁机构设置于活塞的内部,并能够带动活塞来回运动。
9.根据权利要求7或8所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,所述连接管上设有三通接头,所述六氟化硫储气室与所述气缸通过所述三通接头的第一端口和第二端口连通,所述三通接头的第三端口作为补气口。
10.根据权利要求1所述的高压电气设备SF6气体微水在线监测装置,其特征在于,还包括计算机数据处理系统,所述计算机数据处理系统包括开关、控制器、环境温度传感器、智能控制元件和压力传感器,所述环境温度传感器、微水检测器、压力传感器以及所述控制器和所述智能控制元件相连接,所述开关、控制器、智能控制元件和压力传感器都设置于所述壳体的内部。
11.一种高压电气设备的SF6气体微水在线监测方法,其特征在于,所述方法应用于权利要求1-10中任一项所述的SF6气体微水在线监测装置,所述方法包括:
步骤一:在线监测装置的处理系统发出气体循环指令,所述驱动装置驱动所述活塞向远离所述循环通气口的方向运动,进行放气;
步骤二:当放气完成后,所述驱动装置驱动所述活塞向靠近所述循环通气口的方向运动,进行进气,进气完成后再按照步骤一所述的方法进行放气,如此进行一个或一个以上的循环;
步骤三:待步骤二中的一个或一个以上的循环结束平衡后,使用所述微水检测器进行测量所述气体循环机构内的气体的微水值,并把该微水值保存起来,作为当前高压电气设备内的SF6气体的微水值。
12.根据权利要求11所述的高压电气设备的SF6气体微水在线监测方法,其特征在于,当所述气缸内的气体压力稳定时,确定所述气缸内的气体循环稳定,使用所述微水检测器检测所述气体循环机构内的气体的微水值。
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