[发明专利]便携式微水检测装置有效
申请号: | 201410576748.6 | 申请日: | 2014-10-24 |
公开(公告)号: | CN104267160A | 公开(公告)日: | 2015-01-07 |
发明(设计)人: | 唐根宝;费志刚;张晓青 | 申请(专利权)人: | 湖州爱迪电气有限公司 |
主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 313000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 便携 式微 检测 装置 | ||
技术领域
本发明涉及检测技术,尤其涉及一种便携式微水检测装置。
背景技术
SF6气体由于其优异的灭弧性能和高强度的绝缘性能,被广泛地应用于高压电气设备中。但是SF6气体长期高电压运行将会导致分解,其分解物与其内的水分反应可生成有毒有害产物,不仅会降低SF6的电气性能,而且这些有毒有害产物排入大气也将会对人身健康构成威胁,吸入极少量的部分产物就可致人死亡,所以有必要检测SF6气体的含水量,分析其变化趋势提早预防,以免造成重大事故。
传统便携式微水检测装置的检测探头一般都暴露在常温、常湿环境下,而高压电气设备中的SF6含水量极小(一般要求小于300ppm),直接检测会由于检测探头表面的湿度过高,而产生类似于“醉氧”的状态,不能对SF6进行检测。因此采用传统便携式微水检测装置测量时需要对高压电气设备进行大量放气,使检测探头的湿度下降,从而“唤醒”检测探头,但是这样不仅污染环境,更会造成高压电气设备中的气压不足,需要后续补气,十分麻烦,检测时间也需要半个小时以上。
因此亟待一种使用简单、快捷的便携式微水检测装置,来对高压电气设备进行检测。
发明内容
本发明的目的在于,针对上述传统便携式微水检测装置检测时大量放气导致环境污染和检测成本高、时间长、效率低的问题,提出一种新型的便携式微水检测装置,该装置结构简单,采用该装置能快捷、准确的实现微水检测。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种便携式微水检测装置,包括:检测单元、密封和预激活单元、控制和数据处理单元、显示和人机对话单元;所述密封和预激活单元包括密封平衡罐和贯穿密封平衡罐的导流筒,位于密封平衡罐内的导流筒侧壁开设有开口,所述开口上设置有使导流筒内的传感器与密封平衡罐内的空气接触与隔离的齿轮机构;所述检测单元设置在密封平衡罐中的导流筒中,检测单元包括传感器板和电联系统;所述导流筒外的密封平衡罐内设置有干燥剂;所述控制和数据处理单元设置在密封罐外,并与检测单元、密封和预激活单元电联;所述显示和人机对话单元设置在装置的面板上,并与控制和数据处理单元电联。
进一步地,所述齿轮机构包括齿轮滑套和带动齿轮滑套左右滑动的齿轮组和微电机系统,所述微电机系统通过齿轮组与齿轮滑套啮合。
进一步地,所述微电机系统为微型步进电机。所述微型步进电机通过齿轮组与齿轮滑套啮合。
进一步地,所述齿轮滑套和导流筒之间设有密封圈。
进一步地,所述密封平衡罐为具有一定容置空间的密封罐体,所述密封平衡罐能保持密封和预激活单元内湿度的平衡和密封性。
由于密封平衡罐内有干燥剂,所以当仪器不进入测量状态时,齿轮滑套滑向右边,导流筒露出缺口,导流筒内的检测单元和密封平衡罐导通,湿度进行平衡,由于密封平衡罐内很干燥,所以检测单元处于低湿环境中,传感器始终处于预激活状态。当仪器开机进行测量时,齿轮滑套滑向左边,导流筒缺口封闭,检测单元和密封平衡罐隔离,被测的SF6气体流过导流筒,导流筒内的检测单元便可直接测量气体的湿度,而不会受到密封平衡罐干燥环境的干扰。由于密封平衡罐内和外界环境也是密封隔离的,因此,该低湿环境可以长期保持,使湿度传感器始终处于预激活状态,随时可以进入快速测量。目前同类仪器全部是在常温常湿下测量,必须在测量时经过激活阶段,本发明通过上述设计将此过程提前在测量前自动进行,从而达到高效、精确、快速测量的目的。
进一步地,所述导流筒出入口设置有直角接头和快速接头。
进一步地,所述干燥剂为分子筛。
进一步地,所述干燥剂铺设在密封平衡罐底部,其铺设厚度为密封平衡罐高度的1/10。
进一步地,所述密封平衡罐底面设置有通孔,所述通孔采用橡胶垫和密封螺帽密封。
进一步地,所述导流筒工作截面积不超过0.5cm2。
进一步地,所述导流筒流路上还设置有SF6流量传感器和SF6流量控制阀,所述SF6流量传感器与控制和数据处理单元电联。
进一步地,所述检测单元包括温度传感器和湿度传感器,所述温度传感器和湿度传感器集成在传感器板上,所述传感器板设置在导流筒中。
进一步地,为了保证便携式微水检测装置移动方便,所述便携式微水检测装置还配备有电源,具体地,所述便携式微水检测装置包括锂电池,所述锂电池与控制和数据处理单元电联,为控制和数据处理单元的电路板供电。
进一步地,为了保证测量的精度要求,控制和数据处理单元采用了智能化平面补偿系统。
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