[实用新型]一种用于GIS中SF6气体微水含量检测仪的标定系统有效
申请号: | 201420804326.5 | 申请日: | 2014-12-17 |
公开(公告)号: | CN204241462U | 公开(公告)日: | 2015-04-01 |
发明(设计)人: | 董勤晓;刘之方;邓军波;李志远;穆海宝;李永亮;张冠军;周玮;肖燕 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;中国电力科学研究院;西安交通大学 |
主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 gis sf sub 气体 含量 检测 标定 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及电气工程领域,具体讲涉及一种用于GIS中SF6气体微水含量检测仪的标定系统。
背景技术
随着经济高速发展,电力系统容量急剧扩大,用于GIS中的SF6电气设备的使用范围也越来越广泛。而其中SF6气体中的水分测量已经成为SF6电气设备维护中至关重要的一环。对于GIS来说,SF6气体中水分含量的增加会显著降低其电气绝缘性能,影响到电力设备的安全运行,而用于检测SF6气体中水分含量的检测设备的精度高低,则决定了SF6气体中水分含量的准确性,进而影响整个GIS的运行效率及安全性。
而现有的用于测量GIS中SF6的微水含量的测量仪器的核心问题之一是:用于测量的仪器品牌繁多,原理各异,性能参差不齐,作为用户单位很难把握这些仪器检测结果的准确性。
为解决上述问题,多采用人工预估的方式对测量仪器进行标定,但此种标定方式准确率低并且耗时长,无法满足GIS中对SF6气体微水含量测量仪器的精度的要求。
而对于未来SF6电气设备使用量需求更大的GIS来说,上述问题将更加突出。此外,随着电网的不断发展,GIS工程建设的需求也越来越大,因此,如何设计一种可用于GIS中SF6气体微水含量检测仪的标定系统,来标定GIS中SF6气体微水含量的测量仪器的精度,是本领域亟待解决的技术问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供一种用于GIS中SF6气体微水含量检测仪的标定系统,该标定系统能够对自身储气罐中的水分进行调节,获取标准微水含量数据,并通过比较标准微水含量测量仪与待标定的微水检测仪,得出用于检测SF6气体微水含量的待标定的微水检测仪的精度准确与否;此标定系统的标定准确率高,确保了被检测的SF6气体的微水检测仪的精度,从而使得经微水检测仪检测并整修后的SF6电气设备的电气绝缘性能好并确保了整个GIS的运行效率及安全性。
一种用于GIS中SF6气体微水含量检测仪的标定系统,所述标定系统用于标定待测微水含量测量仪,所述系统包括分别连接SF6气体微水检测专用气室的支路一和支路二,
所述支路一中的所述SF6气体微水检测专用气室的一端连接标定模块、另一端连接补气口;
所述支路二中的所述SF6气体微水检测专用气室的两端分别与气体微水含量调节模块和压力控制模块连接并形成回路;
所述标定模块包括并联的所述待测微水含量测量仪和标准微水含量测量仪,所述待测微水含量测量仪的连接端和所述标准微水含量测量仪的连接端均设有手动阀。
优选的,所述气体微水含量调节模块包括并联的进水口和过滤系统,所述进水口的两端均设有手动阀,所述过滤系统的两端均设有电磁阀。
优选的,所述过滤系统包括串联的干燥过滤器和尘过滤器。
优选的,所述压力控制模块包括依次连接的减压阀、尘过滤器、第一压力控制器、压缩机和第二压力控制器。
优选的,所述尘过滤器与所述压缩机之间设有气压表,所述第二压力控制器与所述压缩机之间设有安全阀。
优选的,所述支路一中的所述标定模块和所述SF6气体微水检测专用气室、所述SF6气体微水检测专用气室和所述补气口之间均设有手动阀。
优选的,所述支路二中的所述气体微水含量调节模块和所述SF6气体微水检测专用气室、所述SF6气体微水检测专用气室和所述压力控制模块之间均设有电磁阀。
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