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微水密度测量装置的制作方法

时间:2025-05-21    作者: 管理员

专利名称:微水密度测量装置的制作方法
技术领域
本发明涉及一种微水密度測量装置,尤其是一种用于SF6电气设备中对SF6,体中所含水分的密度进行测量的装置。
背景技术
SF6 (六氟化硫)气体因其良好的绝缘性能和稳定的化学结构被广泛应用于高电压、大容量、高參数的电气设备中,正常运行的高压开关设备,其SF6,体中所含的水分含量低于300PPMV,如水分含量超标,会导致开关绝缘性能降低,引起高压击穿,由于绝缘性能的 下降,就会在开关两端附近产生局部放电,时间长了容易导致贯通性闪络,直接影响高压开关的开断性能,同时SF6,体被电弧分解后产生的化合物,会对金属物和绝缘件产生腐蚀作用,由此缩短高压开关的使用寿命。因此在高压开关的使用过程中,必须定期或不定期检测气体中的水分含量,目前采用的測量方法排气法,具体是在高压开关的补气嘴上接上检测设备,然后释放SF6气体,由于外界的水分高于开关内气体水分含量几十倍,因此需要释放若干分钟才能达到测试平衡,而检测完后释放出来的气体又无法充回高压开关的保护气室内,首先,影响保护气室的额定压力要求,导致需要经常补气;其次,对价格较高的开关保护气体造成严重浪费;再次,排放掉的SF6会对现场工作人员造成伤害,同时对大气造成严重污染。如何提供ー种加工方便、便于环保箱的轮轴与滑轮装配,是本领域要解决的技术问题。

发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供ー种结构简单、安全环保且适于将被测气体充回SF6电气设备中的微水密度測量装置。为了解决上述问题,本发明提供的一种微水密度測量装置,其包括用于连接被测设备的排气ロ的接头,与该接头连通的气体交換室;该气体交換室适于将来自被测设备的气体充回被测设备中。所述气体交换室包括适于容纳来自被测设备的气体的腔体,在将该气体充回被测设备时,所述腔体的体积适于压缩至零。所述气体交換室包括管体,管体内设有用于将该管体分割为气体隔离的前、后气室的活塞;所述前气室即为所述腔体,前气室与所述接头连通;所述后气室与ー气罐相连,该气罐中的气压大小为所述被测设备中的气压的90-99% ;与该活塞的后端面相连的活塞杆延伸出所述管体的后端面,该活塞杆与ー用于控制该活塞杆轴向位移的位移驱动机构传动连接。所述接头和气体交換室之间的管路上设有用于检测该管路中的气体微水密度的传感器。所述接头内设有双向逆止阀,该双向逆止阀适于在所述接头连接所述被测设备的排气ロ时开启。所述位移驱动机构包括机体固定在所述管体的后端面上的空心轴电机,该空心轴电机的空心转轴构成螺母,所述活塞杆的延伸出所述管体后端面的部分构成与所述螺母配合的丝杆。上述微水密度測量装置的工作方法,其包括
不使用吋,将所述接头与气体交换室构成的整体放入干燥设备或干燥剂中保存;
使用吋,将所述接头与气体交换室构成的整体从干燥设备或干燥剂中取出后,迅速将所述接头连接被测设备的排气ロ,然后开启该排气ロ,将被测设备的气体送入气体交換室,測量完成后,将所述气体充回所述被测设备;关闭所述排气ロ,拆卸所述接头。

所述微水密度測量装置的工作方法中当开启被测设备的排气ロ、将被测设备的气体送入气体交换室时,所述前气室进气,所述后气室通过排气ロ排气;微水密度測量完成后,将所述后气室通过排气ロ与ー气罐相连,并使该气罐中的气体充入所述后气室;然后,启动所述位移驱动机构,使活塞向前位移,并将所述前气室中的气体全部充回所述被测设备。本发明相对与现有技术具有积极的效果(I)本发明的微水密度測量装置结构简单,采用的气体交換室适于将来自被测设备的气体充回被测设备(一般是指SF6电气设备)中,因此具有安全、环保且经济的特点。(2)在将被测气体充回SF6电气设备中的过程中,采用一气罐中的气体充入所述后气室,同时采用位移驱动机构驱动活塞向前位移,可避免单独采用位移驱动机构时,驱动力不足的问题;若单独采用气罐中的气压驱动活塞向前位移,则ー方面气罐中的气压要求较高,导致相关成本较高;另ー方面,驱动活塞位移的速度不易控制,过快位移使得活塞分割前、后气室的气密性不易保障。(3)采用气罐向所述后气室充气,只要确保气罐内的气体微水密度低于被测设备的微水密度要求,就能有效避免气体交换室对被测设备的微水密度的影响。相对于采用气泵直接对所述后气室充气的方案,具有较高的稳定性和可靠性。


图I为实施例I的微水密度测量装置的结构 图2为本发明的微水密度測量装置的使用状态结构 图3为图I中的微水密度測量装置的变型结构 图4为实施例2的微水密度測量装置的使用状态结构 图5为实施例2的微水密度測量装置的另ー使用状态结构 图6为实施例3的微水密度測量装置的使用状态结构图。
具体实施例方式见图I和2,本实施例提供的水密度測量装置包括用于连接被测设备I的排气ロ的接头2,与该接头2连通的气体交换室4 ;所述接头2内设有双向逆止阀,该双向逆止阀适于在所述接头2连接所述被测设备I的排气ロ时开启。所述接头2和气体交換室4之间的管路上设有用于检测该管路中的气体微水密度的传感器3,该传感器3与一用于实时显示被测气体的微水密度值的智能控制面板相连。所述管路的内管径不大于1_,以使在短时间内所述管路中的气体能达到测试平衡。所述气体交換室4包括管体,管体内设有用于将该管体分割为气体隔离的前气室4-1、后气室4-2的活塞5 ;所述前气室4-1与所述接头2连通;所述后气室4-2与ー气罐8相连,该气罐8中的气压大小为所述被测设备I中的气压的90-99% ;与该活塞5的后端面相连的活塞杆5-1延伸出所述管体的后端面,该活塞杆5-1与ー用于控制该活塞杆5-1轴向位移的位移驱动机构传动连接。如图1,所述位移驱动机构包括机体固定在所述管体的后端面上的空心轴电机6,该空心轴电机6的空心转轴6-1构成螺母,所述活塞杆5-1的延伸出所述管体后端面的部分构成与所述螺母配合的丝杆。该空心轴电机6的电源端与所述智能控制面板中的电机 驱动电路相连。上述微水密度測量装置的工作方法,其包括
不使用时,将所述接头2与气体交換室4构成的整体放入干燥设备或干燥剂中保存。使用时,将所述接头2与气体交換室4构成的整体从干燥设备或干燥剂中取出后,迅速将所述接头2连接被测设备I的排气ロ,然后开启该排气ロ,将被测设备I的气体送入所述前气室4-1,所述后气室4-2通过排气ロ 4-3排气;微水密度測量完成后,将所述后气室4-2通过排气ロ 4-3与ー气罐8相连,并使该气罐8中的气体充入所述后气室4-2 ;然后,启动所述位移驱动机构,使活塞5向前位移,并将所述前气室4-1中的气体全部充回所述被测设备I。关闭所述排气ロ,拆卸所述接头2。作为本实施例的一种变型方式,所述前气室4-1的邻近所述接头2的侧壁上设有用于检测该前气室4-1内的气体微水密度的传感器3。作为本实施例的另ー种变型方式,采用ー轴承9-1的内圈与所述管体的后端面固定连接,与所述丝杆配合的螺母与ー轴承9-1的外圈固定连接,该轴承9-1的外圈同时与一手轮9的内圈固定连接,邻近手轮9的外边缘设有用于驱动该手轮9旋转、以控制所述丝杆轴向位移的套筒式手把9-2。实施例2
如图4-5,在实施例I的基础上,本实施例的水密度测量装置具有如下变型
所述气体交换室4包括一与所述接头2相连的气囊4-4,该气囊4-4整体设于一高压气罐11中,高压气罐11通过接ロ 11-1与ー气泵相连。所述接头2和气囊4-4入口之间的管路上设有用于检测该管路中的气体微水密度的传感器3。开始工作前,将所述接头2与高压气罐11构成的整体从干燥设备或干燥剂中取出后,迅速将所述接头2连接被测设备I的排气ロ,此时的气囊4-4的体积为零,且高压气罐11中的气压小于气囊4-4中的气压,如图4。开启该被测设备I的排气ロ,将被测设备I的气体送入气囊4-4时,气囊4-4体积膨胀,如图5 ;微水密度測量完成后,气泵开启,当高压气罐11中的气压大于气囊4-4中的气压时,气囊4-4中的气体全部充回所述被测设备1,气囊4-4的体积恢复为零。实施例3
如图4-5,在实施例I的基础上,本实施例的水密度测量装置具有如下变型
所述气体交換室4包括经过ー气泵10与所述接头2相连的气囊4-4,所述接头2和气泵10之间的管路上设有用于检测该管路中的气体微水密度的传感器3。
开始工作前,将所述接头2与高压气罐11构成的整体从干燥设备或干燥剂中取出后,迅速将所述接头2连接被测设备I的排气ロ,此时的气囊4-4的体积为零。开启该被测设备I的排气ロ,将被测设备I的气体送入气囊4-4时,气囊4-4体积膨胀,如图6 ;微水密度測量完成后,气泵10开启,将气囊4-4中的气体全部充回所述被测设备1,气囊4-4的体积恢复为零。显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出 其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本发明的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。
权利要求
1.一种微水密度測量装置,其特征在于包括用于连接被测设备(I)的排气ロ的接头(2),与该接头(2)连通的气体交换室(4);该气体交换室(4)适于将来自被测设备(I)的气体充回被测设备(I)中。
2.根据权利要求I所述的微水密度測量装置,其特征在于所述气体交換室(4)包括适于容纳来自被测设备(I)的气体的腔体,在将该气体充回被测设备(I)时,所述腔体的体积适于压缩至零。
3.根据权利要求2所述的微水密度測量装置,其特征在于所述气体交換室(4)包括管体,管体内设有用于将该管体分割为气体隔离的前、后气室(4-1、4-2)的活塞(5); 所述前气室(4-1)即为所述腔体,前气室(4-1)与所述接头(2 )连通; 所述后气室(4-2)与ー气罐(8)相连,该气罐(8)中的气压大小为所述被测设备(I)中的气压的90-99% ; 与该活塞(5)的后端面相连的活塞杆(5-1)延伸出所述管体的后端面,该活塞杆(5-1)与ー用于控制该活塞杆(5-1)轴向位移的位移驱动机构传动连接。
4.根据权利要求1-3之一所述的微水密度測量装置,其特征在于所述接头(2)和气体交換室(4)之间的管路上设有用于检测该管路中的气体微水密度的传感器(3)。
5.根据权利要求1-3之一所述的微水密度測量装置,其特征在于所述接头(2)内设有双向逆止阀,该双向逆止阀适于在所述接头(2)连接所述被测设备(I)的排气ロ时开启。
6.根据权利要求2所述的微水密度測量装置,其特征在于所述位移驱动机构包括机体固定在所述管体的后端面上的空心轴电机,该空心轴电机的空心转轴构成螺母,所述活塞杆(5-1)的延伸出所述管体后端面的部分构成与所述螺母配合的丝杆。
7.—种权利要求I所述的微水密度測量装置的工作方法,其特征在于包括 不使用时,将所述接头(2)与气体交換室(4)构成的整体放入干燥设备或干燥剂中保存; 使用时,将所述接头(2)与气体交換室(4)构成的整体从干燥设备或干燥剂中取出后,迅速将所述接头(2 )连接被测设备(I)的排气ロ,然后开启该排气ロ,将被测设备(I)的气体送入气体交換室(4),測量完成后,将所述气体充回所述被测设备(I);关闭所述排气ロ,拆卸所述接头(2)。
8.根据权利要求7所述的微水密度測量装置的工作方法,其特征在于所述气体交換室(4)包括管体,管体内设有用于将该管体分割为气体隔离的前、后气室(4-1、4-2)的活塞(5 );所述前气室(4-1)与所述接头(2 )连通;所述后气室(4-2 )通过排气ロ( 4-3 )与ー气罐(8)相连,该气罐(8)中的气压大小为所述被测设备(I)中的气压的90-99%;与该活塞(5)的后端面相连的活塞杆(5-1)延伸出所述管体的后端面,该活塞杆(5-1)与ー用于控制该活塞杆(5-1)轴向位移的位移驱动机构传动连接; 所述微水密度測量装置的工作方法中 当开启被测设备(I)的排气ロ、将被测设备(I)的气体送入气体交換室(4)时,所述前气室(4-1)进气,所述后气室(4-2 )通过排气ロ( 4-3 )排气; 微水密度測量完成后,将所述后气室(4-2)通过排气ロ(4-3)与ー气罐(8)相连,并使该气罐(8)中的气体充入所述后气室(4-2); 然后,启动所述位移驱动机构,使活塞(5)向前位移,并将所述前气室(4-1)中的气体全部 充回所述被测设备(I)。
全文摘要
本发明涉及一种结构简单、安全环保且适于将被测气体充回SF6电气设备中的微水密度测量装置,其包括用于连接被测设备的排气口的接头,与该接头连通的气体交换室;该气体交换室适于将来自被测设备的气体充回被测设备中。该装置的工作方法包括不使用时,将所述接头与气体交换室构成的整体放入干燥设备或干燥剂中保存;使用时,将所述接头连接被测设备的排气口,然后开启该排气口,将被测设备的气体送入气体交换室,测量完成后,将所述气体充回所述被测设备;关闭所述排气口,拆卸所述接头。
文档编号G01N9/00GK102768166SQ20121026615
公开日2012年11月7日 申请日期2012年7月30日 优先权日2012年7月30日
发明者常兴 申请人:常兴

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