[實用新型]SF6 有效
| 申請號: | 201920942213.4 | 申請日: | 2019-06-21 |
| 公開(公告)號: | CN210964545U | 公開(公告)日: | 2020-07-10 |
| 發明(設計)人: | 張磊;陳梁遠;黎大健;趙堅;張玉波;顏海俊;余長廳 | 申請(專利權)人: | 廣西電網有限責任公司電力科學研究院 |
| 主分類號: | B01D53/26 | 分類號: | B01D53/26;B01D53/02;H02B3/00 |
| 代理公司: | 南寧東智知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 45117 | 代理人: | 巢雄輝;裴康明 |
| 地址: | 530023 廣西壯*** | 國省代碼: | 廣西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | sf base sub | ||
本實用新型公開了一種SF6互感器微水含量超標現場處理裝置,第一閥門與互感器連接,又分別與第二閥門、第三閥門、第九閥門連接;第二閥門與第一氣罐連接;第三閥門與第一存儲罐連接;第一存儲罐與第四閥門連接,第四閥門與干燥罐連接;干燥罐與第五閥門連接,第五閥門與壓縮機進氣端連接,壓縮機出氣端與第六閥門連接;第六閥門分別與第七閥門、第二存儲罐連接;第七閥門與真空泵進氣端連接,真空泵出氣端與大氣連通;第七閥門與真空泵之間設置有一個用于檢測該段氣壓第二壓力表;第二存儲罐與第八閥門連接,第八閥門分別與第九閥門、第十閥門分別連接;第十閥門與第二氣罐連接。可在不停電情況下對互感器中的SF6氣體進行干燥處理,結構簡單,操作方便。
技術領域
本實用新型涉及電力設備SF6干燥處理技術領域,特別涉及一種SF6互感器微水含量超標現場處理裝置。
背景技術
SF6氣體絕緣互感器因其優越的電氣性能被廣泛采用,隨著SF6互感器在電網中應用的增加,互感器微水含量超標和過快增長的缺陷呈上升趨勢,一旦互感器內部受潮,電氣強度將明顯下降,嚴重影響設備安全運行。近年來陸續發現SF6互感器濕度含量普遍超標,在運行過程中,過高的濕度存在與SF6分解反應產生腐蝕性極強的酸性物質的風險,將嚴重影響設備內部金屬部件和密封絕緣材料性能,導致設備絕緣性能降低,縮短設備使用壽命。
目前出現SF6互感器微水含量超標后采取的方法是:1)現場換氣處理。這是普遍采用的方式,該方法能干燥氣體中的水分,但需停電處理;2)返廠處理。該方法比較徹底,但周期長,成本高,影響停電時間。對SF6微水超標處理采用的處理方式均是把設備停電下來,處理時間長、工藝流程較復雜。
實用新型內容
為解決上述問題,本實用新型采用如下技術方案實現:
一種SF6互感器微水含量超標現場處理裝置,包括第一閥門、第二閥門、第一氣罐、第三閥門、第一壓力表、第一存儲罐、第四閥門、干燥罐、第五閥門、壓縮機、第六閥門、真空泵、第二壓力表、第七閥門、第二存儲罐、第八閥門、第九閥門、第十閥門、第二氣罐;
所述第一閥門的一端與互感器連接,第一閥門另一端分別與第二閥門的一端、第三閥門的一端、第九閥門的一端連接;
所述第二閥門的另一端與第一氣罐連接;
所述第三閥門的另一端與第一存儲罐的一端連接,在第三閥門與第一存儲罐之間還設置有一個用于檢測該段氣管壓力的第一壓力表;
所述第一存儲罐的另一端與第四閥門的一端連接,第四閥門的另一端與干燥罐的一端連接;
所述干燥罐的另一端與第五閥門的一端連接,第五閥門的另一端與壓縮機的進氣端連接,壓縮機的出氣端與第六閥門的一端連接;
所述第六閥門的另一端分別與第七閥門的一端、第二存儲罐的一端連接;
所述第七閥門的另一端與真空泵的進氣端連接,真空泵的出氣端與大氣連通;
第七閥門與真空泵之間設置有一個用于檢測該段氣壓的第二壓力表;
所述第二存儲罐的另一端與第八閥門的一端連接,第八閥門的另一端分別與第九閥門的另一端、第十閥門的一端分別連接;
所述第十閥門的另一端與第二氣罐連接。
優選地,所述第一氣罐內充有高純度的SF6氣體或者N2氣體。
優選地,所述干燥罐內填充有吸附劑,用于吸收水分。
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