[發明專利]SF6微水含量變送器標定裝置無效
| 申請號: | 201110448692.2 | 申請日: | 2011-12-29 |
| 公開(公告)號: | CN102507649A | 公開(公告)日: | 2012-06-20 |
| 發明(設計)人: | 何方;徐洪;李振波;申安安;袁峰;金東義;馬超 | 申請(專利權)人: | 沈陽儀表科學研究院 |
| 主分類號: | G01N25/66 | 分類號: | G01N25/66 |
| 代理公司: | 沈陽亞泰專利商標代理有限公司 21107 | 代理人: | 郭元藝 |
| 地址: | 110043 遼*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | sf sub 含量 變送器 標定 裝置 | ||
技術領域
本發明屬檢測裝置領域,尤其涉及一種SF6微水含量變送器標定裝置。
背景技術
高壓開關是電廠、變電站的重要設備之一,為了能夠安全可靠地將電力送到國家電網,必須確保高壓開關等設備工作正常、可靠運行。在高壓開關GIS設備中,SF6保護氣體的微量水分含量對高壓開關的性能和設備的正常運行起著重要的作用。主要表現在:水分含量超標帶來的開關絕緣性能降低,導致高壓擊穿;因絕緣能力下降在兩端電極附近產生局部放電,時間長了導致貫通性閃絡;直接影響高壓開關的開斷性能。因此,需要對高壓開關GIS設備中SF6氣體的微量水分含量進行實時檢測。
SF6微水含量變送器是專門為高壓開關GIS設備SF6氣體的微量水分含量檢測而設計的儀表。但是,由于不同微水含量變送器之間存在差異,并且隨溫度的變化,輸出信號的變化也很大,因此,為了保證微水含量變送器的檢測精度,必須在微水含量變送器出廠前進行標定。
計量檢定單位一般標定干燥氣體濕度的方法是采用冷鏡式露點儀檢測氣體在常壓下的露點,然后計算出氣體的微水含量。采用此原理設計的SF6微水含量變送器標定裝置一般是在一個容器中注滿水,由于SF6?????氣體有一定的毒性,并且對環境能造成污染,標定中常采用高純氮氣代替SF6氣體,將長度不同的具有一定透水性的管子浸泡在水中,管子的一端通過接口與高純氮氣瓶相連接,管子的另一端通過接口與被標定SF6微水含量變送器相連接,同時與冷鏡式露點儀連接,利用管子壁的滲透作用,將一定濕度的水分子帶入管中與高純氮氣相混合,輸出具有一定微水含量的氣體,由于浸泡在水中的管路長度不同,水分的滲透作用也不相同,管路越長,滲透的水分越多,加到氣體中的水分子越多,輸出的氣體微水含量就高;管路越短,滲透的水分就越少,加到氣體中的水分子越少,輸出的氣體微水含量就低。通過改變管路的長度,產生不同微水含量的氣體,然后通過將SF6微水含量變送器的輸出與冷鏡式露點儀的輸出進行對比,實現對SF6微水含量變送器的標定。采用這種方法對SF6微水含量變送器進行標定只能對SF6微水含量變送器在常壓下進行標定,無法實現SF6微水含量變送器的帶壓標定,而在高壓開關的實際應用中,SF6氣體的壓力通常為0.45MPa或0.6MPa,因此采用此原理設計的SF6微水含量變送器標定裝置存在準確度低、操作復雜、標定速度慢等問題。
發明內容
本發明旨在克服現有技術的不足之處而提供一種準確度高、操作方便、標定速度快的SF6微水含量變送器標定裝置。
為達到上述目的,本發明是這樣實現的。
SF6微水含量變送器標定裝置,它包括SF6微水含量變送器、容器、微型氣泵、高精度露點傳感器、內連接管、外連接管、第一單向逆止閥、第二單向逆止閥、第三單向逆止閥、第五單向逆止閥、高精度壓力變送器、高精度溫度變送器、第一電磁閥、第三電磁閥、真空泵、高純氮氣瓶、可編程控制器及計算機。
所述微型氣泵及高精度露點傳感器置于容器內;所述高精度壓力變送器及高精度溫度變送器的檢測端口分別與容器的內腔相通。
所述第二單向逆止閥、第三單向逆止閥及第五單向逆止閥與容器的內腔相通。
所述第一單向逆止閥經內連接管與微型氣泵的出氣口相接。
所述SF6微水含量變送器的進氣端與第一單向逆止閥相通;其出氣端經外連接管與第二單向逆止閥相通。
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