基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置制造方法及图纸

技术编号:31919972 阅读:27 留言:0更新日期:2022-01-15 13:03
本发明专利技术公开了一种基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置。本发明专利技术包括气路部分、检测部分和供电部分;所述的气路部分包括补气管路、用气管路、测试管路、参考压力充气阀、参考压力锁紧阀和参考压力腔体;所述的检测部分包括差压传感器、差压显示表、压力传感器和参考压显示表;所述的供电部分,给检测部分供电。在温湿度变化剧烈的变电站现场环境中,本发明专利技术实现在不干扰SF6气体绝缘设备运行状态下对SF6气体组分压力的长时持续监控,从而为完善SF6分解理论和电气设备化学诊断技术提供相应的试验基础。提供相应的试验基础。提供相应的试验基础。

【技术实现步骤摘要】
基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置


[0001]本专利技术属于电力设备的保护与故障诊断
,尤其是一种基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置。

技术介绍

[0002]随着电力系统的发展和电压等级的不断提高,SF6气体绝缘设备内部的局部放电或过热等缺陷是造成设备闪络、击穿等突发性故障的重要原因。在SF6气体绝缘设备内部发生绝缘缺陷的情况下,SF6气体会与水分、氧气和固体绝缘介质等发生复杂的化学反应,生成多种类型的分解产物,不同缺陷会产生不同的分解化合气体,相应的分解化合气体成份、含量以及产生速率等也有差异。这样使得通过分析分解产物的组分来判断故障类型成为可能,并可以通过检测设备中SF6气体分解产物的组分来判断绝缘缺陷类型、性质、程度及发展趋势,从而为基于气体组分分析进行设备缺陷或故障诊断提供了依据。
[0003]在目前应用较为广泛的局部放电监测方法中,脉冲电流法抗干扰能力较差,超声波法检测灵敏度低,特高频法则难以对放电进行定量分析。因SF6气体组分分析方法不受外部电磁环境干扰,可检测间歇性放电和定位故障气室等一系列优点,能很好地弥补特高频、超声波等物理方法的不足,因此相关研究正日益被关注,也愈来愈受到生产单位的重视,呈现出广阔的应用前景。然而由于现有的气体组分分析方法不够完善、电气设备化学诊断技术尚不成熟以及电气设备化学诊断方式尚缺乏理论支持,基于气体组分分析进行设备缺陷或故障诊断的方法仍待突破。
[0004]SF6气体分解是一个十分复杂的过程,与放电条件、放电气室环境等有诸多联系,因此不改变被检测气体性质和气体状态的原位检测方法对提升检测结果的准确性显得尤为重要。而目前已有的SF6气体分解组分检测装置主要集中在针对实验室内环境的理想放电腔体中,缺乏对现场实际SF6气体绝缘设备放电过程及状态感知的研究,现场SF6气体绝缘设备的状态感知仍主要通过电学信号量进行,采集模式单一,精细度低,指纹特征性差。同时,目前已有的SF6气体分解组分检测方法多需要采样袋/采样瓶收集后实验室送样检测,这样在检测过程中长时间的停留会改变气体性质和气体状态,并不能满足对样品的原位检测,从而会影响检测结果的准确性。如中国专利申请号2020114941468,公开了基于光声光谱传感器的检测方法,但目前在现场投运的电力设备中并没有广泛配备这种传感器接口。中国专利申请号2019113894113,公开了基于电化学传感器的检测装置,并配有气体回充功能,但该装置的回充气路和进气气路为同一条气路,这种回充方式在实际高压充气设备中是很难完成的,并且还会影响设备内部气压稳定,同时该装置在气体回充前并没有对检测样品进行分离,这样也容易影响设备内部SF6气体的纯度。
[0005]对于现场环境中设备内部以弱局放为代表的潜伏性故障的检测,通常是一个用时较长的检测过程,即使是用气量为痕量的检测设备,在长时间的检测过程中也会对设备内部气压造成影响。设备内部气压会对检测结果以及设备的安全稳定运行造成不可忽视的影响,而现场电力设备中使用的气压表并不能精确地观察设备内部压力的变化,通常如果通
过该压力表观测到压力的变化,设备内部压差已经超过设备正常运行的允许范围。针对气压监测方面的装置设计,目前主要集中在电子设备的气压监测,如中国专利申请号2020113313194;汽车变速器的气压监测,如中国专利申请号2021108492076;高精度武器装备的气压监测,如中国专利申请号2020108137582,这些已有的气压监测装置多为体积较小、使用条件和对象唯一,并不适用于电力设备等大型高压设备。
[0006]因此为解决上述问题需要研究在温湿度变化剧烈的变电站现场环境中适用的SF6气体绝缘设备气体原位检测技术,即是在检测过程中不改变检测气体状态的检测方法,提出一种适用于电力设备的新型气压监测装置,实现在不干扰SF6气体绝缘设备运行状态下对SF6气体组分压力的长时持续监控。

技术实现思路

[0007]本专利技术所要解决的技术问题是克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种基于气体原位检测技术的六氟化硫分解产物气压监测装置,其在温湿度变化剧烈的变电站现场环境中,实现在不干扰SF6气体绝缘设备运行状态下对SF6气体组分压力的长时持续监控,从而为完善SF6分解理论和电气设备化学诊断技术提供相应的试验基础。
[0008]为解决上述技术问题,本专利技术采用如下的技术方案:基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置,包括气路部分、检测部分和供电部分;
[0009]所述的气路部分包括:
[0010]补气管路,包括补气阀,用于连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与补气高压气源,
[0011]用气管路,包括用气阀,用于连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与用气仪器,
[0012]测试管路,包括测试阀,用于连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与差压传感器低压侧,
[0013]参考压力充气阀,用于连接参考压力腔体与参考压力锁紧阀,
[0014]参考压力锁紧阀,用于连接参考压力充气阀与给参考压力腔体充气的高压气源,并在充气完成后实现参考压力腔体的长期零泄漏,
[0015]参考压力腔体,其与差压传感器的高压侧始终相通;
[0016]所述的检测部分包括差压传感器、差压显示表、压力传感器和参考压显示表;所述的差压显示表连接差压传感器,用于显示任何工作工况下被测现场SF6气体绝缘设备腔体的压力实时变化;所述的压力传感器设在差压传感器与参考压力腔体之间的连接管路上;所述的参考压显示表连接压力传感器,用于显示任何工作工况下检测装置自身的实时参考压力;
[0017]所述的供电部分,给检测部分供电。
[0018]进一步地,所述的补气管路还包括补气管接头,该补气管接头通过气动软管连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与补气高压气源,并与补气阀串联。
[0019]进一步地,所述的测试管路还包括测试管接头,该试管接头通过气动软管连接测试阀与被测现场SF6气体绝缘设备腔体,并与测试阀串联。
[0020]进一步地,所述的用气管路还包括用气管接头,该用气管接头通过气动软管连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与用气仪器,并与用气阀串联。
[0021]进一步地,所述的供电部分包括:锂电池,作为电源使用;电源开关,实现检测部分和电源之间的通断;充电口,锂电池与电源适配器的连接口;电源适配器,连接外部电源,给锂电池充电。
[0022]进一步地,所述的参考压力充气阀为膜片阀,所述的参考压力锁紧阀、补气阀、用气阀和测试阀均为针阀。
[0023]进一步地,检测被测现场SF6气体绝缘设备腔体压力泄漏量时,先打开电源开关等待差压显示表和参考压显示表显示正常,然后连接好测试管路,最后打开测试阀,此时差压显示表显示被测现场SF6气体绝缘设备腔体的实时泄漏量,在测量值稳定后,再进行数据读取和记录。
[0024]进一步地,补充被测现场SF6气体绝缘设备腔体的压力时,先打开电源开关等待差压显示表和参考压显示表显示本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置,包括气路部分、检测部分和供电部分;其特征在于,所述的气路部分包括:补气管路,包括补气阀(1),用于连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与补气高压气源,用气管路,包括用气阀(2),用于连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与用气仪器,测试管路,包括测试阀(3),用于连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与差压传感器低压侧,参考压力充气阀(9),用于连接参考压力腔体(8)与参考压力锁紧阀(10),参考压力锁紧阀(10),用于连接参考压力充气阀(9)与给参考压力腔体充气的高压气源,并在充气完成后实现参考压力腔体的长期零泄漏,参考压力腔体(8),其与差压传感器(4)的高压侧始终相通;所述的检测部分包括差压传感器(4)、差压显示表(6)、压力传感器(5)和参考压显示表(7);所述的差压显示表(6)连接差压传感器(4),用于显示任何工作工况下被测现场SF6气体绝缘设备腔体的压力实时变化;所述的压力传感器(5)设在差压传感器(4)与参考压力腔体(8)之间的连接管路上;所述的参考压显示表(7)连接压力传感器(5),用于显示任何工作工况下检测装置自身的实时参考压力;所述的供电部分,给检测部分供电。2.根据权利要求1所述的基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置,其特征在于,所述的补气管路还包括补气管接头,该补气管接头通过气动软管连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与补气高压气源,并与补气阀串联。3.根据权利要求1所述的基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置,其特征在于,所述的测试管路还包括测试管接头,该试管接头通过气动软管连接测试阀与被测现场SF6气体绝缘设备腔体,并与测试阀串联。4.根据权利要求1所述的基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置,其特征在于,所述的用气管路还包括用气管接头,该用气管接头通过气动软管连接被测现场SF6气体绝缘设备腔体与用气仪器,并与用气阀串联。5.根据权利要求1所述的基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置,其特征在于,所述的供电部分包括:锂电池(11),作为电源使用;电源开关,实现检测部分和电源之间的通断;充电口,锂电池与电源适配器(12)的连接口;电源适配器(12),连接外部电源,给锂电池充电。6.根据权利要求1所述的基于气体...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈孝信何毅帆李晨邵先军徐华王绍安王劭鹤郑一鸣蔺家骏杨智金凌峰何彦良丁未孙安邦张冠军
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:

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