变压器在线检测系统和检测方法技术方案

技术编号:33864524 阅读:22 留言:0更新日期:2022-06-18 10:55
本发明专利技术涉及一种变压器在线检测系统和检测方法。变压器在线检测系统包括:热导检测器、固体氧化物燃料电池、进样模块、进气模块和控制模块。在本发明专利技术中,通过控制模块中的浓度传感器能够预先判断当前特征气体的浓度大小,并控制热导检测器是否工作。结合热导检测器和固体氧化物燃料电池各自测量浓度的优势,从而实现对较大浓度区间内的特征气体进行测量,提高了特征气体的检测精度。同时,热导检测器中流出的特征气体能够被固体氧化物燃料电池消耗,减少了特征气体对环境的污染。另外,进气模块中的第二气体不经过热导检测器进入到固体氧化物燃料电池内,从而减少了第二气体中的氧气对热导检测器中相关的热敏电阻的氧化。对热导检测器中相关的热敏电阻的氧化。对热导检测器中相关的热敏电阻的氧化。

【技术实现步骤摘要】
变压器在线检测系统和检测方法


[0001]本专利技术涉及变压器检测
,特别是涉及变压器在线检测系统和检测方法。

技术介绍

[0002]在变压器检测
,需要根据检测变压器油中溶解的特征气体浓度来评估变压器的运行状态。
[0003]由于变压器油中溶解了多种特征气体,例如甲烷以及氢气等,且各种特征气体的浓度不同,而检测设备的量程有限,因此当多种特征气体的浓度区间较大时,同一检测设备较难准确地测量特征气体的浓度。

技术实现思路

[0004]基于此,有必要针对现有的变压器油中溶解的多种特征气体的测量问题,提供一种变压器在线检测系统,进而还提出一种检测方法。
[0005]一种变压器在线检测系统,包括:热导检测器,包括用于检测特征气体浓度的检测通道;固体氧化物燃料电池,包括相连通的进气通道和出气通道,所述进气通道与所述检测通道的出口连通;进样模块,用于释放特征气体;进气模块,包括输送第一气体的第一通道和输送第二气体的第二通道;所述第一通道与所述检测通道的入口连通,所述第一气体用于将特征气体载入至所述检测通道;所述第二通道与所述进气通道的入口连通,所述第二气体向进入到所述固体氧化物燃料电池内的特征气体提供氧气;控制模块,用于接收所述热导检测或所述固体氧化物燃料电池的电压信号以获取特征气体的浓度;所述控制模块还包括设置于所述进样模块出口的浓度传感器,所述浓度传感器根据检测特征气体浓度控制所述热导检测器工作。
[0006]上述变压器在线检测系统,通过热导检测器和固体氧化物燃料电池来测量进样模块模组中释放的不同浓度的特征气体,并将产生相应的电压信号传递给控制模块,控制模块根据获取的信号值来获取特征气体的浓度。在本申请中,通过控制模块中的浓度传感器能够预先判断当前特征气体的浓度大小,并控制热导检测器是否工作。在结合热导检测器和固体氧化物燃料电池各自测量浓度的优势,从而实现对较大浓度区间内的特征气体进行测量,提高了特征气体的检测精度。同时,热导检测器中流出的特征气体能够被固体氧化物燃料电池消耗,减少了特征气体对环境的污染。另外,进气模块中的第二气体不经过热导检测器进入到固体氧化物燃料电池内,从而减少了第二气体中的氧气对热导检测器中相关的热敏电阻的氧化。
[0007]在其中一个实施例中,所述热导检测器包括热敏单元,所述热敏单元位于所述检测通道内,所述浓度传感器用于控制所述热敏单元工作。
[0008]在其中一个实施例中,所述变压器在线检测系统包括加热炉,所述固体氧化物燃料电池位于所述加热炉内。
[0009]在其中一个实施例中,所述热导检测器包括导热池和温控单元,所述导热池靠近所述加热炉以吸收所述加热炉的热量,所述温控单元调节所述导热池的温度。
[0010]在其中一个实施例中,所述温控单元包括第一传感器和加热模块,所述第一传感器用于检测所述导热池的温度并根据检测温度控制所述加热模块为所述导热池加热。
[0011]在其中一个实施例中,所述第一传感器为温度传感器,所述加热模块包括加热丝。
[0012]在其中一个实施例中,所述进气模块包括氮气瓶和空气发生器,所述氮气瓶用于输送所述第一气体,所述空气发生器用于输送所述第二气体。
[0013]在其中一个实施例中,所述浓度传感器为氢气浓度检测传感器。
[0014]一种检测方法,用于控制所述的变压器在线检测系统,包括:通过所述进样模块释放特征气体,通过所述进气模块分别输送所述第一气体和所述第二气体;通过所述浓度传感器获取特征气体的浓度,并与所述浓度传感器的浓度阈值比较;当所述浓度传感器检测的浓度大于或等于浓度阈值时,所述浓度传感器控制所述热导检测器检测所述特征气体浓度;通过所述热导检测器检测所述进样模块释放的特征气体浓度,并将电压信号传送给所述控制模块。
[0015]在其中一个实施例中,所述检测方法包括:当所述浓度传感器检测的浓度小于浓度阈值时,所述浓度传感器控制所述热导检测器检测停止工作;通过所述固体氧化物燃料电池检测所述进样模块释放的特征气体浓度,并将电压信号传送给所述控制模块。
附图说明
[0016]图1为本专利技术一实施例中的变压器在线检测系统的模块示意图;图2为本专利技术一实施例中的变压器在线检测系统的结构示意图;图3为本专利技术一实施例中的检测方法的流程示意图;图4为本专利技术另一实施例中的检测方法的流程示意图。
[0017]附图标号说明:100、热导检测器;110、检测通道;120、热敏单元;130、导热池;140、温控单元;141、第一传感器;142、加热模块;200、固体氧化物燃料电池;210、进气通道;220、出气通道;300、进样模块;400、进气模块;410、第一通道;420、第二通道;500、控制模块;510、浓度传感器;
600、加热炉。
具体实施方式
[0018]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本专利技术的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术。但是本专利技术能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本专利技术内涵的情况下做类似改进,因此本专利技术不受下面公开的具体实施例的限制。
[0019]在本专利技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术的限制。
[0020]此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本专利技术的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
[0021]在本专利技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。
[0022]在本专利技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种变压器在线检测系统,其特征在于,包括:热导检测器,包括用于检测特征气体浓度的检测通道;固体氧化物燃料电池,包括相连通的进气通道和出气通道,所述进气通道与所述检测通道的出口连通;进样模块,用于释放特征气体;进气模块,包括输送第一气体的第一通道和输送第二气体的第二通道;所述第一通道与所述检测通道的入口连通,所述第一气体用于将特征气体载入至所述检测通道;所述第二通道与所述进气通道的入口连通,所述第二气体向进入到所述固体氧化物燃料电池内的特征气体提供氧气;控制模块,用于接收所述热导检测或所述固体氧化物燃料电池的电压信号以获取特征气体的浓度;所述控制模块还包括设置于所述进样模块出口的浓度传感器,所述浓度传感器根据检测特征气体浓度控制所述热导检测器工作。2.根据权利要求1所述的变压器在线检测系统,其特征在于,所述热导检测器包括热敏单元,所述热敏单元位于所述检测通道内,所述浓度传感器用于控制所述热敏单元工作。3.根据权利要求1所述的变压器在线检测系统,其特征在于,所述变压器在线检测系统包括加热炉,所述固体氧化物燃料电池位于所述加热炉内。4.根据权利要求3所述的变压器在线检测系统,其特征在于,所述热导检测器包括导热池和温控单元,所述导热池靠近所述加热炉以吸收所述加热炉的热量,所述温控单元调节所述导热池的温度。5.根据权利要求4所述的变压器在线检测系统,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:范竞敏肖金曾伟良
申请(专利权)人:佛山速敏智能仪器科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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