一种检测SF6分解产物的微型热解析装置及其方法制造方法及图纸

技术编号:28450903 阅读:19 留言:0更新日期:2021-05-15 21:13
本发明专利技术公开了一种检测SF6分解产物的微型热解析装置及其方法,所述装置包括:飞行时间质谱仪、进样毛细管、三通、镀膜玻璃管、石英棉、吸附剂A、PT100、吸附剂B、陶瓷保温块、导电支架和温度控制器,其中:所述飞行时间质谱仪用于检测热解析后的气体样品,所述飞行时间质谱仪连接着所述进样毛细管;所述镀膜玻璃管和所述PT100均放置在陶瓷保温块内部;所述陶瓷保温块为中空的长方体结构,所述陶瓷保温块两端设置有U型的导电支架;所述进样毛细管、三通、镀膜玻璃管和陶瓷保温块同轴设置。本发明专利技术实施例实现SF6分解产物富集解析后的快速分析和检测,保障电力设备的安全稳定运行。保障电力设备的安全稳定运行。保障电力设备的安全稳定运行。

【技术实现步骤摘要】
一种检测SF6分解产物的微型热解析装置及其方法


[0001]本专利技术涉及电气设备现场检测
,尤其涉及一种检测SF6分解产物的微型热解析装置及其方法。

技术介绍

[0002]六氟化硫(SF6)气体具有优良的绝缘和灭弧性能,广泛应用于气体绝缘组合电器(GIS)、气体绝缘断路器、变压器、互感器等电气设备中。我国220KV及以上电压等级开关设备主要采用SF6气体绝缘设备,在城市电网中六氟化硫电气设备的使用更加广泛。SF6气体在设备正常的运行情况下均含有一定量杂质,当设备内部存在故障的情况下,SF6气体本身或SF6与设备内部的绝缘材料相互作用会产生一定种类和一定量的杂质,放电或者高温会导致SF6气体分解,其分解产物与结构材料是不相容的。SF6气体在电弧高温作用下,很少量的SF6会分解为有毒的SOF2、SO2F2、SF4和SOF4等,电弧熄灭后,大部分又可还原,仅有极少部分在重新结合的过程中与游离的金属原子及水发生化学反应,产生金属氟化物以及HF有毒性和腐蚀性物质。如何通过对杂质种类和含量的分析,并分析并判断SF6电气设备内部的故障情况,采用SF6气体分析技术判断设备内部故障类似于采用绝缘油中溶解气体分析方法判断充油设备内部故障,因此研究运行设备中SF6气体分解产物与设备故障的关系对于指导实际工作显得十分必要。

技术实现思路

[0003]本专利技术为了克服现有便携式质谱仪的真空技术在效率上的不足,本专利技术提供了一种检测SF6分解产物的微型热解析装置及其方法,应用于SF6分解产物的富集解析,保障电力设备的安全稳定运行。
[0004]本专利技术实施例提供一种检测SF6分解产物的微型热解析装置,所述装置包括:飞行时间质谱仪(1)、进样毛细管(2)、三通(3)、镀膜玻璃管(4)、石英棉(5)、吸附剂A(6)、PT100(7)、吸附剂B(8)、陶瓷保温块(9)、导电支架(11)和温度控制器(12),其中:
[0005]所述飞行时间质谱仪(1)用于检测热解析后的气体样品,所述飞行时间质谱仪(1)连接着所述进样毛细管(2);
[0006]所述三通(3)的第一端与所述进样毛细管(2)连接,所述三通(3)的第二端与镀膜玻璃管(4)连接,所述三通(3)的第三端为尾气口;
[0007]所述镀膜玻璃管(4)的内部填充有附剂A(6)和吸附剂B(8),所述附剂A(6)和吸附剂B(8)之间采用石英棉(5)进行分隔,所述镀膜玻璃管(4)的一端设置有进气口,所述镀膜玻璃管(4)侧面设置有温度传感器PT100(7);
[0008]所述镀膜玻璃管(4)和所述PT100(7)均放置在陶瓷保温块(9)内部;
[0009]所述陶瓷保温块(9)为中空的长方体结构,所述陶瓷保温块(9)两端设置有U型的导电支架(11);
[0010]所述镀膜玻璃管(4)的两端分别卡在两个导电支架(11)上;PT100(7)的引线从陶
瓷保温块(9)侧面开孔引出,与所述陶瓷保温块(9)上导电支架(11)的引线一同连接在温度控制器(12)上;
[0011]所述进样毛细管(2)、三通(3)、镀膜玻璃管(4)和陶瓷保温块(9)同轴设置。
[0012]所述陶瓷保温块(9)上面带有盖板,内部填充有保温棉(10)。
[0013]所述吸附剂A(6)和吸附剂B(8)为不同的吸附材料。
[0014]所述吸附剂A(6)一侧采用石英棉(5)与吸附剂B(8)进行隔离,另一侧采用石英棉(5)与镀膜玻璃管(4)的出气口进行隔离。
[0015]所述吸附剂B(8)一侧采用石英棉(5)与吸附剂A(6)进行隔离,另一侧采用石英棉(5)与镀膜玻璃管(4)的进气口进行隔离。
[0016]所述镀膜玻璃管(4)与导电支架(11)之间夹紧配合。
[0017]相应的,本专利技术实施例还提供了一种基于检测SF6分解产物的微型热解析装置进行检测分析的方法,包括以下方法:
[0018]SF6气体通过进气口流经吸附剂A(6)和吸附剂(8)后进行富集,之后通过温度控制器(12)设置加热温度,加热解析挥发出的样品通过飞行时间质谱仪(1)和进样毛细管(2)之间的压力差进入电离区后被检测分析。。
[0019]相比于现有技术,本专利技术实施例具有的优点是:
[0020]本专利技术实施例通过对杂质种类和含量的分析,可以分析并判断SF6电气设备内部的故障情况,采用SF6气体分析技术判断设备内部故障类似于采用绝缘油中溶解气体分析方法判断充油设备内部故障,具有无需设备停电,可及时跟踪设备内部故障的发展状况,方法简便的优点。
[0021]本专利技术实施例可以实现SF6分解产物富集解析后的快速分析和检测,通过定性定量分析,给出设备内部的运行情况,综合评价设备运行状态,对设备故障做到及时预警,保障电力设备的安全稳定运行。
附图说明
[0022]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
[0023]图1为本专利技术实施例中的检测SF6分解产物的微型热解析装置结构示意图;
[0024]1—飞行时间质谱仪、2—进样毛细管、3—三通、4—镀膜玻璃管、5—石英棉、6—吸附剂A、7—PT100、8—吸附剂B、9—陶瓷保温块、10—保温棉、11—导电支架、12—温度控制器。
具体实施方式
[0025]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0026]实施例一:
[0027]本专利技术实施例通过对杂质种类和含量的分析,可以分析并判断SF6电气设备内部的故障情况,采用SF6气体分析技术判断设备内部故障类似于采用绝缘油中溶解气体分析方法判断充油设备内部故障,具有无需设备停电,可及时跟踪设备内部故障的发展状况,方法简便的优点。
[0028]本专利技术实施例可以实现SF6分解产物富集解析后的快速分析和检测,通过定性定量分析,给出设备内部的运行情况,综合评价设备运行状态,对设备故障做到及时预警,保障电力设备的安全稳定运行。
[0029]图1示出了本专利技术实施例中的检测SF6分解产物的微型热解析装置结构示意图,该装置主要应用于SF6分解产物的富集解析,采用的技术方案如下:
[0030]该装置包括飞行时间质谱仪(1)、进样毛细管(2)、三通(3)、镀膜玻璃管(4)、石英棉(5)、吸附剂A(6)、PT100温度传感器(7)、吸附剂B(8)、陶瓷保温块(9)、保温棉(10)、导电支架(11)和温度控制器(12);飞行时间质谱仪(1)用于检测热解析后的气体样品;进样毛细管(2)与三通(3)的一本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种检测SF6分解产物的微型热解析装置,其特征在于,所述装置包括:飞行时间质谱仪(1)、进样毛细管(2)、三通(3)、镀膜玻璃管(4)、石英棉(5)、吸附剂A(6)、PT100(7)、吸附剂B(8)、陶瓷保温块(9)、导电支架(11)和温度控制器(12),其中:所述飞行时间质谱仪(1)用于检测热解析后的气体样品,所述飞行时间质谱仪(1)连接着所述进样毛细管(2);所述三通(3)的第一端与所述进样毛细管(2)连接,所述三通(3)的第二端与镀膜玻璃管(4)连接,所述三通(3)的第三端为尾气口;所述镀膜玻璃管(4)的内部填充有附剂A(6)和吸附剂B(8),所述附剂A(6)和吸附剂B(8)之间采用石英棉(5)进行分隔,所述镀膜玻璃管(4)的一端设置有进气口,所述镀膜玻璃管(4)侧面设置有温度传感器PT100(7);所述镀膜玻璃管(4)和所述PT100(7)均放置在陶瓷保温块(9)内部;所述陶瓷保温块(9)为中空的长方体结构,所述陶瓷保温块(9)两端设置有U型的导电支架(11);所述镀膜玻璃管(4)的两端分别卡在两个导电支架(11)上;PT100(7)的引线从陶瓷保温块(9)侧面开孔引出,与所述陶瓷保温块(9)上导电支架(11)的引线一同连接在温度控制器(12)上;所述进样毛细管(2)、三通(3)、镀膜玻...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐彬朱立平梁沁沁韩方源罗宗昌陈荭胡梦竹徐兆丹罗传胜王佳琳覃剑
申请(专利权)人:广西电网有限责任公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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