[实用新型]SF6 有效
申请号: | 201921260277.2 | 申请日: | 2019-08-06 |
公开(公告)号: | CN210574223U | 公开(公告)日: | 2020-05-19 |
发明(设计)人: | 袁小强 | 申请(专利权)人: | 常州赛格电子仪器有限公司 |
主分类号: | G08B21/12 | 分类号: | G08B21/12 |
代理公司: | 常州兴瑞专利代理事务所(普通合伙) 32308 | 代理人: | 王玲玲 |
地址: | 213000 江苏省常*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | sf base sub | ||
本实用新型公开了一种SF6泄漏报警仪,它包括进气管组、SF6浓度检测装置、泵、电路控制板和报警装置;其中,所述SF6浓度检测装置包括与所述进气管组相连通的第一气腔及适于检测第一气腔内的SF6气体浓度的SF6传感器;所述泵与第一气腔相连通以将进气管组内的气体抽至第一气腔内;所述电路控制板分别与SF6传感器和报警装置信号连接,适于在其接收到的SF6气体浓度超出其设定值时控制报警装置动作。本实用新型可以很好、很方便地检测电器设备中的SF6是否泄漏,并在检测到泄漏时及时报警,且方便使用。
技术领域
本实用新型涉及一种SF6泄漏报警仪。
背景技术
六氟化硫(SF6)具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能。其耐电强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压是空气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,是一种优于空气和油之间的新一代超高压绝缘介质材料。六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,主要用于电力工业中,用作高压开关、大容量变压器、高压电缆和气体的绝缘材料。
六氟化硫在电弧作用、电晕、火花放电和局部放电、高温等因素下会进行分解,遇到水分后会变成腐蚀性电解质,如SF4、S2F2、S2F10、SOF2、HF及SO2等有害气体,六氟化硫泄漏,其绝缘强度会降低,会影响电器设备的使用,有害气体随六氟化硫泄漏也会危害人类健康。因此,对电器设备中的SF6是否泄漏的检测是很有必要的,但现有的检测设备大多是结构复杂,使用不便。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种SF6泄漏报警仪,它可以很好、很方便地检测电器设备中的SF6是否泄漏,并在检测到泄漏时及时报警,且方便使用。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种SF6泄漏报警仪,它包括进气管组、SF6浓度检测装置、泵、电路控制板和报警装置;其中,
所述SF6浓度检测装置包括与所述进气管组相连通的第一气腔及适于检测第一气腔内的SF6气体浓度的SF6传感器;
所述泵与第一气腔相连通以将进气管组内的气体抽至第一气腔内;
所述电路控制板分别与SF6传感器和报警装置信号连接,适于在其接收到的SF6气体浓度超出其设定值时控制报警装置动作。
进一步,所述SF6传感器为红外SF6传感器。
进一步,所述进气管组包括与所述第一气腔相连通的进气总管和至少一个与所述进气总管相连通的进气采样管,在所述进气采样管上连接有控制其通断的阀门。
进一步为了防止进气总管内原有的气体影响检测结果,所述进气管组还包括与所述进气总管相连通的清洗管,所述清洗管上连接有控制其通断的阀门。
进一步为了可以双重检测以提高检测的准确度,SF6泄漏报警仪还包括氧气浓度检测装置,所述氧气浓度检测装置包括:
第二气腔,所述第二气腔连通在进气总管与第一气腔之间或连通在第一气腔与泵之间;
适于检测第二气腔内的氧气浓度的氧气传感器,所述电路控制板与氧气传感器信号连接,适于在其接收到的氧气浓度异常时控制报警装置动作。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于常州赛格电子仪器有限公司,未经常州赛格电子仪器有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201921260277.2/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种汽车碰撞试验假人膝部滑块预检装置
- 下一篇:一种声控LED夜灯
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法