检测六氟化硫气体浓度的装置制造方法及图纸

技术编号:26476768 阅读:31 留言:0更新日期:2020-11-25 19:19
本申请提供了一种检测六氟化硫气体浓度的装置。该装置包括:第一处理器,用于产生锯齿波;信号发生器,用于产生正弦波;加法器,分别与第一处理器和信号发生器电连接,具有输入端和输出端,输入端用于输入锯齿波和正弦波,输出端输出驱动信号;激光器,与加法器电连接,驱动信号用于驱动激光器工作;光程池,光程池中存储有被测气体和参考气体,被测气体中包括六氟化硫气体;传感器,与第一处理器电连接,激光器产生的激光经过光程池中的被测气体和参考气体吸收后,被传感器接收。本方案通过将锯齿波和正弦波叠加,也就是采用二次谐波的方式实现了六氟化硫气体浓度的检测,相对于直接吸收的方式,实现了对六氟化硫气体浓度的高精度的检测。

【技术实现步骤摘要】
检测六氟化硫气体浓度的装置
本申请涉及六氟化硫气体检测领域,具体而言,涉及一种检测六氟化硫气体浓度的装置。
技术介绍
SF6(六氟化硫)电气设备在电力系统中广泛使用,一旦设备发生故障,大量SF6气体泄漏后扩散到空间中与空气混合,形成的混合气体中SF6气体含量较低,对于泄漏的SF6气体检测报警造成了极大的困难,如何实现SF6气体泄漏后的高精度检测是该领域的技术难题。尤其,在大量使用充满着SF6气体的GIS设备的室内变电站中,工作环境对SF6气体监测的精度、可靠性、抗干扰性、检测灵敏度和分辨率等方面的要求更高。现有的气体检测技术总体上可分为光学气体传感器技术、气相色谱分析技术、红外光谱法和其它类别的气体检测技术。光学气体传感器技术能够感受并检测到被测量的信息,按一定规律变换成为电信号或其它形式的信息输出,以满足信息的传输、处理和存储与显示等要求。但光离子化气体传感器需要经常对灯源进行清洁,使检测过程变得繁琐,对被测气体的选择性差,容易受到杂质气体的干扰。气相色谱分析技术是一种物理分离分析技术,根据不同气体在色谱柱中速度的差别实现气体本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种检测六氟化硫气体浓度的装置,其特征在于,包括:/n第一处理器,用于产生锯齿波;/n信号发生器,用于产生正弦波;/n加法器,分别与所述第一处理器和所述信号发生器电连接,具有输入端和输出端,所述输入端用于输入所述锯齿波和所述正弦波,所述输出端输出驱动信号;/n激光器,与所述加法器电连接,所述驱动信号用于驱动所述激光器工作;/n光程池,所述光程池中存储有被测气体和参考气体,所述被测气体中包括六氟化硫气体;/n传感器,与所述第一处理器电连接,所述激光器产生的激光经过所述光程池中的所述被测气体和所述参考气体吸收后,被所述传感器接收。/n

【技术特征摘要】
1.一种检测六氟化硫气体浓度的装置,其特征在于,包括:
第一处理器,用于产生锯齿波;
信号发生器,用于产生正弦波;
加法器,分别与所述第一处理器和所述信号发生器电连接,具有输入端和输出端,所述输入端用于输入所述锯齿波和所述正弦波,所述输出端输出驱动信号;
激光器,与所述加法器电连接,所述驱动信号用于驱动所述激光器工作;
光程池,所述光程池中存储有被测气体和参考气体,所述被测气体中包括六氟化硫气体;
传感器,与所述第一处理器电连接,所述激光器产生的激光经过所述光程池中的所述被测气体和所述参考气体吸收后,被所述传感器接收。


2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二处理器,与所述第一处理器电连接;
人机交互单元,与所述第二处理器电连接;
存储与通信单元,与所述第二处理器电连接。


3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
激光器温度控制单元,分别与所述第一处理器和所述激光器电连接;
激光器电流驱动单元,分别与所述第一处理器和所述激光器电连接。


4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述光程池包括被测气体吸收池和参考气体吸收池,所述被测气体吸收池中存储有所述被测气体,所述参考气体吸收池中存储有所...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨芮张琛于彤何楠李明忆蔡睿石磊方烈
申请(专利权)人:国网北京市电力公司国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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