基于分段积分校准的气体回收量测量方法及系统技术方案

技术编号:37150178 阅读:16 留言:0更新日期:2023-04-06 22:05
本申请提供一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法及系统,方法包括以下步骤:准备初始压力为P0的SF6待回收气罐,将待回收气罐与质量流量计的进气口连接,将质量流量计的出气口与回收装置的进气口连接,将回收装置的出气口与回收气瓶连接,并称重回收气瓶的重量为m0;启动回收装置,进行SF6气体回收;回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1;回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2;以此类推计算出每一分段的校准系数,得到每一压强分段的校准系数之后,计算累计流量质量,得到气体回收量。本申请在积分算法的基础上利用分段校准,能够获得SF6气体回收量更准确的测量结果。果。果。

【技术实现步骤摘要】
基于分段积分校准的气体回收量测量方法及系统


[0001]本申请涉及SF6气体量测量领域,具体是一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法及系统。

技术介绍

[0002]SF6气体作为绝缘和灭弧介质在110kV及以上电压等级的系统中广泛应用。由于SF6气体具有较高的气体温室效应潜在值(GWP是CO2的23900倍),对环境存在严重的潜在威胁而被限制使用,为了节约成本与环境保护需对SF6气体进行回收处理。在国家节能减排的可持续发展政策背景下,近几年各地电网公司先后出台相关措施来强化SF6气体管理。而准确掌握电气设备的有效容积和气体量,是实现SF6气体全生命周期精益化管理和排放数据核算的基础,也是制定SF6气体排放管理战略的依据。
[0003]然而,目前设备气室SF6气体量的准确测量面对诸多困难,比如设备气室内部构造复杂,无法进行有效容积估算;传统的称重法容易受制于场地限制,无法给出准确的测量数据。因此,为便于实现SF6气体的精益化管理和准确核算数据排放,对SF6气体的准确测量十分必要。

技术实现思路

[0004]本申请的目的是提出一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法及系统,解决现有测量方法对SF6气体量测量准确度不足的问题。
[0005]本申请的技术方案:
[0006]第一方面,本申请实施例提供一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法,包括以下步骤:
[0007]准备初始压力为P0的SF6待回收气罐,将待回收气罐与质量流量计的进气口连接,将质量流量计的出气口与回收装置的进气口连接,将回收装置的出气口与回收气瓶连接,并称重回收气瓶的重量为m0;
[0008]启动回收装置,进行抽真空,当回收装置内的真空计示数小于10Pa时进行SF6气体回收;
[0009]当回收气罐内气体的压强降低0.1MPa从P0到达P1时,记录质量流量计的累计流量质量W1和回收气瓶的重量m1,则回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1;
[0010]当回收气罐内气体的压强继续降低0.1MPa从P1到达P2时,记录质量流量计的累计流量质量W2和回收气瓶的重量m2,则回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2;
[0011]以此类推计算出每一分段的校准系数,得到每一压强分段的校准系数之后,计算累计流量质量,得到气体回收量。
[0012]所述回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1计算方法为,k1=(回收气罐压强为P1时的回收气瓶的重量m1‑
空回收气瓶的重量为m0)/在回收气罐内气体的压强从P0降低到达P1时间段内质量流量计的累计流量质量W1。
[0013]所述回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2计算方法为,k2=(回收气罐压强为P2时的回收气瓶的重量m2‑
回收气罐压强为P1时的回收气瓶的重量m1)/在回收气罐内气体的压强从P1降低到达P2时间段内质量流量计的累计流量质量W2

W1。
[0014]所述累计流量质量计算具体为,Q=k1*W1+k2(W2‑
W1)+

k
n
(W
n

W
n
‑1),所述k
n
为第n个分段的校准系数,W
n

W
n
‑1为第n个分段内的累计流量质量。
[0015]第二方面,本申请实施例提供基于分段积分校准的气体回收量测量系统,包括待回收气罐,待回收气罐与质量流量计的进气口连接,质量流量计的出气口与回收装置的进气口连接,回收装置的出气口与回收气瓶连接,所述回收装置包括真空计,还包括回收气瓶称重装置,所述质量流量计、回收装置以及回收气瓶称重装置连接测量计算机,所述测量计算机通过质量流量计采集的累计流量质量数据、回收装置的压强分段数据以及回收气瓶的重量数据计算出每一分段的校准系数,得到每一压强分段的校准系数之后,计算累计流量质量,得到气体回收量。
[0016]与现有技术相比,本申请的有益效果是:本申请在积分算法的基础上利用分段校准,将每一压强区间积分得到的累计流量与实际流量进行分段校准之后进行累计求和,能够获得SF6气体回收量更准确的测量结果。本申请利用积分算法在回收过程中实时积分获得累计流量,能够对SF6气体回收量实现在线测量。
附图说明
[0017]图1为本申请的方法流程示意图。
[0018]图2为本申请的系统示意图。
具体实施方式
[0019]下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0020]如图1所示,本申请实施例提供一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法,包括以下步骤:
[0021]准备初始压力为P0的SF6待回收气罐,将待回收气罐与质量流量计的进气口连接,将质量流量计的出气口与回收装置的进气口连接,将回收装置的出气口与回收气瓶连接,并称重回收气瓶的重量为m0;
[0022]启动回收装置,进行抽真空,当回收装置内的真空计示数小于10Pa时进行SF6气体回收;
[0023]当回收气罐内气体的压强降低0.1MPa从P0到达P1时,记录质量流量计的累计流量质量W1和回收气瓶的重量m1,则回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1;
[0024]当回收气罐内气体的压强继续降低0.1MPa从P1到达P2时,记录质量流量计的累计流量质量W2和回收气瓶的重量m2,则回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2;
[0025]以此类推计算出每一分段的校准系数,得到每一压强分段的校准系数之后,计算累计流量质量,得到气体回收量。
[0026]所述回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1计算方法为,k1=(回收气罐压强为P1时的回收气瓶的重量m1‑
空回收气瓶的重量为m0)/在回收气罐内气体的压强从P0降低到达P1时间段内质量流量计的累计流量质量W1。
[0027]所述回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2计算方法为,k2=(回收气罐压强为P2时的回收气瓶的重量m2‑
回收气罐压强为P1时的回收气瓶的重量m1)/在回收气罐内气体的压强从P1降低到达P2时间段内质量流量计的累计流量质量W2

W1。
[0028]所述累计流量质量计算具体为,Q=k1*W1+k2(W2‑
W1)+

k
n
(W
n

W
n
‑1),所述k
n
为第n个分段的校准系数,W
n

W
n
‑1为第n个分段内的累计流量质量。
[0029]如本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法,其特征在于,包括以下步骤:准备初始压力为P0的SF6待回收气罐,将待回收气罐与质量流量计的进气口连接,将质量流量计的出气口与回收装置的进气口连接,将回收装置的出气口与回收气瓶连接,并称重回收气瓶的重量为m0;启动回收装置,进行抽真空,当回收装置内的真空计示数小于10Pa时进行SF6气体回收;当回收气罐内气体的压强降低0.1MPa从P0到达P1时,记录质量流量计的累计流量质量W1和回收气瓶的重量m1,则回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1;当回收气罐内气体的压强继续降低0.1MPa从P1到达P2时,记录质量流量计的累计流量质量W2和回收气瓶的重量m2,则回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2;以此类推计算出每一分段的校准系数,得到每一压强分段的校准系数之后,计算累计流量质量,得到气体回收量。2.根据权利要求1所述的一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法,其特征在于,所述回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1计算方法为,k1=(回收气罐压强为P1时的回收气瓶的重量m1‑
空回收气瓶的重量为m0)/在回收气罐内气体的压强从P0降低到达P1时间段内质量流量计的累计流量质量W1。3.根据权利要求1所述的一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法,其特征在于,所述回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2计算方法为,k2=(回收气罐压强为P2时的回收...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭天海蔡萱刘平张驰瞿子涵张莹石剑波何宇航
申请(专利权)人:国网湖北省电力有限公司国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1