[发明专利]抽真空装置、变压器真空注油设备及抽真空方法在审

专利信息
申请号: 202310319088.2 申请日: 2023-03-29
公开(公告)号: CN116313409A 公开(公告)日: 2023-06-23
发明(设计)人: 尹希钦;李翔;张金龙;孟杰;李胜营;罗粲;周铁山;陶涛;王瑜;曹晶辉;范建双;杨立刚 申请(专利权)人: 特变电工股份有限公司新疆变压器厂;特变电工超高压电气有限公司;特变电工智能电气有限责任公司
主分类号: H01F27/14 分类号: H01F27/14;H01F27/40;H01F41/00;F04B49/06
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 代理人: 金鲜英
地址: 831199 新疆维吾尔自*** 国省代码: 新疆;65
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摘要:
搜索关键词: 真空 装置 变压器 注油 设备 方法
【权利要求书】:

1.一种抽真空装置,其特征在于,包括:

第一抽真空泵,用于抽取变压器内腔中的气体;

微水测量装置,设置于所述第一抽真空泵的第一进气端,所述第一进气端与所述变压器内腔相连通,所述微水测量装置用于测量来自所述变压器内腔的气体的水分含量;

冷凝水测量装置,设置于所述第一抽真空泵的出气端,用于测量所述第一抽真空泵抽出的冷凝水量;

控制器,包括:

第一控制接口,与所述第一抽真空泵电连接,用于向所述第一抽真空泵传输开启信号或关闭信号;

第二控制接口,用于接收所述微水测量装置发送的水分含量信息并转发至交互端;

第三控制接口,用于接收所述冷凝水测量装置发送的冷凝水量信息并转发至所述交互端。

2.根据权利要求1所述的抽真空装置,其特征在于,还包括:

真空过渡罐,所述真空过渡罐的进气端通过管道与所述变压器内腔相连通,所述真空过渡罐的出气端通过管道与所述第一进气端相连通。

3.根据权利要求2所述的抽真空装置,其特征在于:

所述微水测量装置,包括:

微水测量探头,设置于所述真空过渡罐的进气端,或者设置于所述真空过渡罐的进气端与变压器内腔之间的管道上,用于获取原始水分数据;

微水测量主机,通过信号线与所述测量探头电连接,用于接收所述原始水分数据,并将所述原始水分数据转换为所述水分含量信息;还用于将所述水分含量信息发送至所述第二控制接口。

4.根据权利要求1所述的抽真空装置,其特征在于:

所述微水测量装置,包括:

微水测量探头,设置于所述第一进气端,用于获取原始水分数据;

微水测量主机,通过信号线与所述测量探头电连接,用于接收所述原始水分数据,并将所述原始水分数据转换为所述水分含量信息;还用于将所述水分含量信息发送至所述第二控制接口。

5.根据权利要求3或4所述的抽真空装置,其特征在于:

所述微水测量探头具有至少两个,至少两个所述微水测量探头均通过信号线与所述微水测量主机电连接。

6.根据权利要求1所述的抽真空装置,其特征在于:

所述第二控制接口与所述微水测量装置无线通信连接。

7.根据权利要求1所述的抽真空装置,其特征在于:

所述第三控制接口与所述冷凝水测量装置无线通信连接。

8.根据权利要求1所述的抽真空装置,其特征在于:

所述控制器,还包括:

信息存储单元,用于存储接收到的信息;

所述第二控制接口,还用于将所述水分含量信息转发至所述信息存储单元;

所述第三控制接口,还用于将所述冷凝水量信息转发至所述信息存储单元。

9.根据权利要求1所述的抽真空装置,其特征在于:

所述控制器,还包括:

第四控制接口,与云平台连接,用于接收所述云平台发送的远程操作指令,所述远程操作指令用于控制所述第一控制接口向所述第一抽真空泵传输开启信号或关闭信号。

10.根据权利要求1所述的抽真空装置,其特征在于:

所述第一抽真空泵为罗茨真空泵;

所述抽真空装置,还包括:

第二抽真空泵,所述第二抽真空泵的进气端与所述冷凝水测量装置的出气端相连通,用于抽取变压器内腔中的气体;

所述第一控制接口与所述第二抽真空泵电连接,用于向所述第二抽真空泵传输开启信号或关闭信号。

11.一种变压器真空注油设备,其特征在于,包括:如权利要求1至10中任一项所述的抽真空装置。

12.一种抽真空方法,其特征在于,应用于交互端,包括:

接收水分含量信息,以及接收冷凝水量信息;

根据所述水分含量信息以及所述冷凝水含量信息,确定与当前被抽真空的第一变压器相匹配的抽真空策略,所述抽真空策略包括:出水率、冷凝水变化率、真空度及抽真空时间;

再次抽真空时,若待被抽真空的目标变压器与所述第一变压器型号相同,控制抽真空装置按照所述抽真空策略对所述目标变压器进行抽真空。

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