SF6分解物检测装置的制作方法

文档序号:16725200发布日期:2019-01-25 16:50阅读:236来源:国知局
SF6分解物检测装置的制作方法

本实用新型电力检测设备技术领域,具体涉及一种SF6分解物检测装置。



背景技术:

GIS(Gas Insulated Switchgear,气体绝缘金属封闭开关设备)设备属于高电压设备,在生产、运输过程中可能造成其内部绝缘缺陷,在高电压作用下,绝缘缺陷出现局部放电击穿,在局部放电的作用下,SF6气体发生分解,并与杂质中的水以及有机物发生复杂的化学反应,产生分解物如SO2、H2S、HF等,不仅造成GIS设备绝缘性能降低,还可能引发严重的故障。因此,通过检测SF6气体分解产物含量对于发现设备潜伏性故障和故障定位有很大帮助。

目前,SF6分解物检测设备多存在体积较大检测不便、价格昂贵、检测准确度差以及因检测过程向外排出气体而造成污染等缺陷。



技术实现要素:

本实用新型为解决目前SF6分解物检测设备多存在体积较大检测不便、价格昂贵、检测准确度差以及因检测过程向外排出气体而造成污染的技术问题,提供了一种SF6分解物检测装置。

本实用新型采用的技术方案如下:

一种SF6分解物检测装置,包括:第一阀门,所述第一阀门用以接GIS设备的出气口;第二阀门,所述第二阀门用以接所述GIS设备的回气口;检测腔室;设置在所述检测腔室顶部的第一接口,所述第一接口通过进气管连接到所述第一阀门;设置在所述检测腔室底部的气体驱动腔室;设置在所述气体驱动腔室底部的第二接口,所述第二接口通过回气管连接到所述第二阀门;设置在所述气体驱动腔室之内的风扇,所述风扇在运转时带动所述GIS设备的出气口排出的气体依次沿所述进气管、所述检测腔室、所述回气管流动并从所述GIS设备的回气口回流至所述GIS设备;设置在所述检测腔室之内且沿气体流动方向顺次排布的多个检测组件。

每个所述检测组件包括发光二极管、光电接收管以及设置在所述发光二极管与所述光电接收管之间的第一滤光片和第二滤光片。

所述的SF6分解物检测装置还包括对应每个所述检测组件设置的报警器,所述报警器与所述光电接收管相连,所述报警器根据所述光电接收管的光电信号发出报警。

所述第一阀门和所述第二阀门均为单向阀。

所述报警器包括电压比较器、三极管放大电路和指示灯。

本实用新型的有益效果:

本实用新型的SF6分解物检测装置,在检测过程中与GIS设备形成气体循环,能够有效避免因GIS设备内各组分的气体不均匀而导致的误检情况,提高检测准确度;相对于利用光谱仪的设备而言,成本较低,且体积较小,便于进行手持式设计,检测方便;并且,该装置在检测过程中不向外排出气体,能够有效避免对环境的污染。

附图说明

图1为本实用新型一个实施例的SF6分解物检测装置的结构示意图;

图2为本实用新型一个实施例的报警器的局部电路图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示,本实用新型的SF6分解物检测装置包括:第一阀门1、第二阀门2、检测腔室3、设置在检测腔室3顶部的第一接口4、设置在检测腔室3底部的气体驱动腔室5、设置在气体驱动腔室5底部的第二接口6、设置在气体驱动腔室5之内的风扇7和设置在检测腔室3之内且沿气体流动方向顺次排布的多个检测组件(图中以四个为例)。其中,第一阀门1用以接GIS设备的出气口;第二阀门2用以接GIS设备的回气口;第一接口4通过进气管8连接到第一阀门1;第二接口6通过回气管9连接到第二阀门2;风扇7在运转时带动GIS设备的出气口排出的气体依次沿进气管8、检测腔室3、回气管9流动并从GIS设备的回气口回流至GIS设备。

在本实用新型的一个实施例中,第一阀门1和第二阀门2均为单向阀,使得GIS设备的出气口处的气体只能流出GIS设备,回气口处的气体只能流入GIS设备。其中,GIS设备的出气口或回气口可以是GIS设备上已有的可开闭的开口,也可以为专为配合本实用新型的SF6分解物检测装置而设计的可开闭的开口。

在本实用新型的一个实施例中,如图1所示,每个检测组件包括发光二极管10、光电接收管11以及设置在发光二极管10与光电接收管11之间的第一滤光片12和第二滤光片13。

进一步地,本实用新型的SF6分解物检测装置还可包括对应每个检测组件设置的报警器,报警器与光电接收管11相连,报警器可根据光电接收管11的光电信号发出报警。具体地,如图2所示,报警器可包括电压比较器LM311、三极管放大电路和指示灯L。其中,电压比较器LM311的p1引脚连接到光电接收管11的输出端,电压比较器LM311的p2引脚可连接到基准源,电压比较器LM311的p5引脚连接到预设电源VCC,电压比较器LM311的p6引脚与p5引脚之间连接有一个电阻,并且p6引脚通过另一个电阻连接到三极管放大电路中三极管的基极,三极管的集电极连接到预设电源VCC,发射极连接到指示灯L的一端。在本实用新型的另一个实施例中,图2所示的指示灯可用蜂鸣器替换,从而通过声音进行报警。

基于本实用新型的SF6分解物检测装置,GIS设备的SF6气体通过出气口从进气管8和检测腔室3顶部的第一接口4进入检测腔室3,在气体驱动腔室5内风扇7的作用下,SF6气体经气体驱动腔室5底部的第二接口6、回气管9和回气口回流至GIS设备,从而使SF6气体在SF6分解物检测装置和GIS设备中形成一个循环回路。在检测腔室3中,四个发光二极管10产生四束全波段光束,通过不同波段的第一滤光片12、第二滤光片13到达光电接收管11,不同成分的SF6分解物对不同波段的光的吸收能力是不一样的,通过改变第一滤光片12、第二滤光片13可以获得不同波段的光束,来检测不同成分的分解物。分解物浓度越大,对特定波段的光束吸收能力越强,因此光电接收管11接收到的光束强度可反映出分解物的强度。由于每个检测组件分别对应设置报警器,当对应报警灯亮时,可判断对应成分的分解物超标。

在本实用新型的实施例中,SF6分解物检测装置体积远小于GIS设备,容纳气体较少,因此检测行为几乎不会影响GIS设备内SF6的量。

根据本实用新型的SF6分解物检测装置,在检测过程中与GIS设备形成气体循环,能够有效避免因GIS设备内各组分的气体不均匀而导致的误检情况,提高检测准确度;相对于利用光谱仪的设备而言,成本较低,且体积较小,便于进行手持式设计,检测方便;并且,该装置在检测过程中不向外排出气体,能够有效避免对环境的污染。

在本实用新型的描述中,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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。

在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

在本实用新型中,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。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实用新型中的具体含义。

在本实用新型中,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,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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