[实用新型]SF6气体浓度和氧气浓度实时在线监控仪无效

专利信息
申请号: 02218522.4 申请日: 2002-01-22
公开(公告)号: CN2515680Y 公开(公告)日: 2002-10-09
发明(设计)人: 许建伟 申请(专利权)人: 常州市科能电器有限公司
主分类号: G01N35/00 分类号: G01N35/00
代理公司: 常州市天龙专利事务所有限公司 代理人: 孙彬
地址: 213162*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: sf6 气体 浓度 氧气 实时 在线 监控
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种气体浓度监控仪,特别是涉及SF6气体泄漏检测技术和氧气浓度检测技术,主要用于供电部门配电装置室的入口处或其他便于巡视和操作的地方,确保巡视人员和操作人员的安全。

背景技术

目前使用的SF6气体泄漏检测技术主要有三类,一种是利用SF6气体对红外线具有强烈吸收作用的特性,如LIS公司的Gas Vue TG-30红外激光成像SF6气体泄漏定位系统,它主要用于设备的检漏定位,除结构复杂外,价格十分昂贵,不适于环境监控。另一种是利用声波在SF6气体中传播的速度比在大气中传播的速度慢的特点,如DILO公司的3-026-R002型SF6气体报警仪,它能定性地检测出环境中SF6气体含量大于2%体积百分比的浓度,也可通过扩展器连接最多6个点的监控报警,但它的扩展点太少不能满足较大系统的需要,报警点的SF6浓度(体积百分比)2%也太高,不适于电力系统的1000PPM报警点的需要,而且SF6气体到2%浓度时氧气浓度可能早就低于18%的的危险界限了。第三种是利用SF6气体的高度绝缘特性,采用高压电晕放电技术制成的SF6气体检漏仪,如TIF公司的TIF5650A/TIF5750A,它能定性地检测出环境中一定量的SF6气体泄漏,但是该仪器在使用前必须在无SF6气体的清洁空气中标定,这给使用带来了一定的麻烦,而且它不能定量地给出报警。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种SF6气体浓度和氧气浓度实时在线监控仪,能分别对SF6气体和氧气的浓度实现多点、实时在线监控,特别是能对低浓度的SF6气体进行检测。

实现上述目的的技术方案是:一种SF6气体浓度和氧气浓度实时在线监控仪,包括壳体和主控板,主控板上具有CPU单元、电源单元、通信单元、时钟模块、显示单元、键盘输入单元、报警单元和隔离电源,通信单元分别通过导线与隔离电源和CPU单元连接,时钟模块、显示单元、键盘输入单元和报警单元均通过导线与CPU单元连接,还包括多个SF6气体浓度和氧气浓度组合检测器,且SF6气体浓度和氧气浓度组合检测器通过通信线与通信单元连接。

本实用新型进一步的技术方案是:SF6气体浓度和氧气浓度组合检测器由SF6气体浓度检测部分、氧气浓度检测部分、A/D转换器、单片机、通信模块、电源模块和隔离电源模块组成,SF6气体浓度检测部分由可控振荡器、驱动放大器、升压变压器、整流滤波器、电晕放电传感器和带精密可调电位器的取样网络组成,振荡器的控制端与单片机连接,振荡器的输出端与驱动放大器的输入端连接,驱动放大器的输出端与升压变压器的初级连接,变压器的次级与整流器的输入端连接,整流器的输出端与电晕放电传感器的输入端连接,电晕放电传感器的输出端与取样网络的输入端连接,取样网络的输出端与A/D转换器的a路输入端连接,氧气浓度检测部分的信号输出端与A/D转换器的b路输入端连接,A/D转换器的输出端与单片机并口连接,通信模块通过导线与隔离电源模块和单片机串口连接。

采用上述技术方案后,可将多个SF6气体浓度和氧气浓度组合检测器布置在各个监控点,检测结果通过通信线和通信单元输入到CPU单元,CPU单元对数据进行分类处理,将处理结果输出到显示单元、报警单元,巡回显示各点数据,完成人机对话,实现多点实时在线监控,当SF6气体浓度高于报警点或氧气浓度低于报警点时报警单元发出声光报警并向远程发出报警信号。本实用新型进一步的技术方案中,通过单片机控制振荡器的振荡,避免了振荡器长时间振荡使探头寿命缩短的缺陷。振荡器输出的信号经过驱动放大器放大,使之有足够的功率驱动升压变压器,升压变压器的次级输出的高压信号经过整流滤波器处理,形成一个直流负高压施加于电晕放电传感器,取样网络检出流过电晕放电传感器的放电电流,并把该电流信号经过可调电位器转换成一定范围的电压信号,该电压信号送到A/D转换器的a路输入端,使之转换成可供单片机识别的数字信号。单片机每经过一定时间控制振荡器工作一段时间,待单片机采样到该传感器信号后重新关闭可控振荡器,出厂前用与报警浓度相符的标准浓度SF6气体对该采样信号进行标定,这样就能定量地检测出报警点附近的SF6气体浓度特别是能测出低浓度的SF6气体,报警点的浓度可在100PPM~2000PPM之间。

附图说明

图1为本实用新型的结构框图;

图2为图1中SF6气体浓度和氧气浓度组合检测器的结构原理图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的说明。

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