[发明专利]混合气体湿度检测方法、系统、装置和计算机设备有效

专利信息
申请号: 201911015230.4 申请日: 2019-10-24
公开(公告)号: CN110632120B 公开(公告)日: 2022-08-02
发明(设计)人: 刘静;曾炼;黄青丹;王勇;张亚茹;宋浩永;饶锐;赵崇智;李助亚;吴培伟;何彬彬;王炜;曾慧;徐钦;魏晓东;王婷延 申请(专利权)人: 广东电网有限责任公司广州供电局
主分类号: G01N25/66 分类号: G01N25/66
代理公司: 华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 张彬彬
地址: 510620 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 混合气体 湿度 检测 方法 系统 装置 计算机 设备
【权利要求书】:

1.一种混合气体湿度检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取待测气体的气体混合比例,并检测所述待测气体的气体总压力;

基于所述气体混合比例和所述气体总压力确定制冷阈值;

根据所述制冷阈值向制冷系统传输第一控制信号,以使所述制冷系统逐步降低冷镜的镜面温度,直至所述冷镜的镜面霜层厚度大于或等于目标厚度;所述镜面温度大于或者等于所述制冷阈值;

向所述制冷系统传输第二控制信号,以使制冷系统逐步提高所述镜面温度,直至所述镜面霜层厚度保持不变;

当所述镜面温度大于或等于所述制冷阈值、且所述镜面霜层厚度保持不变时,将所述镜面温度确认为所述待测气体的露点;

根据所述露点确定所述待测气体的湿度。

2.根据权利要求1所述的混合气体湿度检测方法,其特征在于,基于所述气体混合比例和所述气体总压力确定制冷阈值的步骤,包括:

按照道尔顿分压定律处理所述气体混合比例和所述气体总压力,得到所述待测气体中预设种类气体的气体分压;所述预设种类气体包括七氟异丁腈;

采用Wagner方程处理所述气体分压,得到所述预设种类气体的液化温度,并根据所述液化温度确定所述制冷阈值;所述制冷阈值大于所述液化温度。

3.根据权利要求1所述的混合气体湿度检测方法,其特征在于,还包括:

当所述镜面温度等于所述制冷阈值、且所述冷镜的镜面霜层厚度小于所述目标厚度时,将所述镜面温度保持为所述制冷阈值,进入获取待测气体的气体混合比例,并检测所述待测气体的气体总压力的步骤。

4.根据权利要求3所述的混合气体湿度检测方法,其特征在于,当所述镜面温度等于所述制冷阈值,且所述冷镜的镜面霜层厚度小于所述目标厚度时,将所述镜面温度保持为所述制冷阈值,进入获取待测气体的气体混合比例,并检测所述待测气体的气体总压力的步骤之后,还包括:

当所述镜面温度在所述制冷阈值下保持预设时长、且所述冷镜的镜面霜层厚度小于所述目标厚度时,结束检测。

5.根据权利要求1至4任一项所述的混合气体湿度检测方法,其特征在于,所述待测气体为七氟异丁腈与二氧化碳的混合气体。

6.一种混合气体湿度检测系统,其特征在于,包括控制器、制冷设备、压力传感器和气体混合比例检测仪;所述控制器分别连接所述制冷设备、所述压力传感器和所述气体混合比例检测仪;所述制冷设备用于连接冷镜;

所述压力传感器将检测到的待测气体的气体总压力传输给所述控制器;所述气体混合比例检测仪将检测到的所述待测气体的气体混合比例传输给所述控制器;

所述控制器接基于接收到的所述气体混合比例和所述气体总压力、确定制冷阈值,并根据所述制冷阈值向所述制冷设备传输制冷控制信号,以使所述制冷设备调整所述冷镜的镜面温度,并实时检测所述冷镜的镜面霜层厚度;

所述控制器在所述镜面温度大于或等于所述制冷阈值,且所述镜面霜层厚度保持不变时,将所述镜面温度确认为所述待测气体的露点,并根据所述露点确认所述待测气体的湿度。

7.一种混合气体湿度检测装置,其特征在于,所述装置包括:

获取模块,用于获取待测气体的气体混合比例,并检测所述待测气体的气体总压力;

镜面温度调整模块,用于基于所述气体混合比例和所述气体总压力确定制冷阈值,根据所述制冷阈值向制冷系统传输第一控制信号,以使所述制冷系统逐步降低冷镜的镜面温度,直至所述冷镜的镜面霜层厚度大于或等于目标厚度;所述镜面温度大于或者等于所述制冷阈值;还用于向所述制冷系统传输第二控制信号,以使制冷系统逐步提高所述镜面温度,直至所述镜面霜层厚度保持不变;

露点确认模块,用于在所述镜面温度大于或等于所述制冷阈值,且所述镜面霜层厚度保持不变时,将所述镜面温度确认为所述待测气体的露点;

湿度确认模块,用于根据所述露点确认所述待测气体的湿度。

8.一种控制器,其特征在于,所述控制器用于实现权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。

9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。

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