一种变压器油颗粒检测现场取样保护装置

    公开(公告)号:CN107179215B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710408900.3

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: G01N1/10

    摘要: 本发明涉及一种变压器油颗粒检测现场取样保护装置,包括带有容物腔体的壳体,所述壳体侧面设有进样口和把手,顶部封闭,底部设有开口,取样装置可从所述底部开口伸入壳体中,变压器油样通过进样口流入取样装置中。本发明在取样时将取样装置通过底部开口放置于壳体内,油样通过进样口流入取样装置中,取样过程中溅射出的油样会被壳体所承接,取样保护装置汇聚了溅射的油样,同时起到隔离风沙、灰尘等作用。

    一种适用于变压器油火处置的环保型水成膜泡沫灭火剂

    公开(公告)号:CN117531163A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311487718.3

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: A62D1/04

    摘要: 本发明属于消防灭火安全技术领域,提供了一种适用于变压器油火处置的环保型水成膜泡沫灭火剂,该灭火剂包含以下组分:表面活性剂8wt%‑22wt%、增稠剂5wt%‑15wt%、抗冻剂10wt%‑20wt%、稳泡剂5wt%‑8wt%、防腐剂0.5wt%‑1wt%,余量为去离子水。本发明涉及的成分针对变压器油的理化特性而设置,可保证在实际泡沫液落入变压器油表面时具备迅速铺展的性能,采用的原料无毒、可降解,使用后不污染环境。本发明以粉煤灰为稳泡剂原料,使热电厂的废弃颗粒物变废为宝,并使泡沫比传统两相水成膜泡沫具备更强的隔绝氧气及抗复燃性能。本发明在冷却燃料表面、阻隔氧气、抑制燃料蒸发、抗复燃等方面效果优良,在气温‑20℃以上的条件下可正常使用。

    绝缘油中溶解气体在线监测装置的标气自标定方法及系统

    公开(公告)号:CN116242962A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211446245.8

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G01N33/00 G01N30/02 G01N30/86

    摘要: 本发明公开一种绝缘油中溶解气体在线监测装置的标气自标定方法及系统,包括:在标气压力正常情况下进行连续标气标定;确定连续标气标定下的气体组分浓度或峰高/峰面积的相对标准偏差,若相对标准偏差不小于设定阈值,则继续进行标气标定,直至相对标准偏差小于设定阈值,且连续标定次数不超过最大标定次数;若达到最大标定次数时,相对标准偏差仍不满足要求,则触发标定异常告警;获取相对标准偏差满足要求时的气体组分平均浓度或峰高/峰面积平均值,将其与上次标定数据和首次标定数据进行比较,根据比较结果进行终止标定流程、修正标气系数或触发标定异常告警操作。实现对不同检测原理的监测装置的周期性标气标定,减少运维管理工作量。

    一种变压器油色谱检测的快速自检标定装置及方法

    公开(公告)号:CN115825309A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211446267.4

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G01N30/86 G01N30/02 G01N30/04

    摘要: 本发明涉及一种变压器油色谱检测的快速自检标定装置及方法,包括包括汇流排,汇流排通过管道连接并联布置的吹扫气单元和至少一组标准气单元,汇流排一端通过管道连接气泵,另一端连接待检测的色谱装置;还具有控制模块,被配置为:待检测的色谱装置经预热且运行稳定后,控制所有标准气单元根据设定的顺序动作使其接入汇流排中,并接收待检测色谱装置针对每一组标准气的谱图数据。相较于现有技术中的方式,不再使用标准油样对整套监测系统进行标定,而是使用汇流排将多种标准气体根据设定的顺序依次接入待检测的色谱装置进行自检标定,实现自动且快速的自检标定。

    一种变压器油颗粒检测现场取样保护装置

    公开(公告)号:CN107179215A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710408900.3

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: G01N1/10

    摘要: 本发明涉及一种变压器油颗粒检测现场取样保护装置,包括带有容物腔体的壳体,所述壳体侧面设有进样口和把手,顶部封闭,底部设有开口,取样装置可从所述底部开口伸入壳体中,变压器油样通过进样口流入取样装置中。本发明在取样时将取样装置通过底部开口放置于壳体内,油样通过进样口流入取样装置中,取样过程中溅射出的油样会被壳体所承接,取样保护装置汇聚了溅射的油样,同时起到隔离风沙、灰尘等作用。

    一种基于变电站火灾感知与后果预测的消防系统

    公开(公告)号:CN115662041A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211267251.7

    申请日:2022-10-17

    摘要: 本发明涉及一种基于变电站火灾感知与后果预测的消防系统,包括火灾信号探测模块,获取火灾现场的温度、红外、图像和环境数据并传递给智能感知与处理模块和火灾后果评估模块;智能感知与处理模块,接收火灾现场的数据,得到火源功率、火源面积和火源温度的三维图像仿真数据并发送给火灾后果评估模块;火灾后果评估模块,预先保存变电站不同场景下的火灾燃烧特性和火灾燃烧过程的模拟结果;接收火灾现场的数据和智能感知与处理模块处理后的仿真数据并保存;智慧决策模块,根据火灾后果评估模块中保存的数据,对比火灾现场的仿真数据与模拟结果,根据得到的火灾预测发展态势经通讯单元调动变电站内的消防设施。

    一种在线色谱校验用变压器标准油脱气装置

    公开(公告)号:CN204767627U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520450873.2

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: B01D19/00 G01N30/00 G01N30/14

    摘要: 本实用新型公开了一种在线色谱校验用变压器标准油脱气装置,包括用于盛放标准油的脱气容器和带气体扩散头的盖子,盖子盖在脱气容器的顶端,气体扩散头设置在脱气容器内,气体扩散头通过不锈钢进气管与盖子相连接,在盖子顶端设置与不锈钢进气管相通的用于通入氮气的进气软管;本实用新型采用简易的装置和低成本大大减少了标准油的废弃浪费,不需另外购置大型贵重设备,提高了资源利用率,避免了直接排放或不恰当的处理方式带来的环境污染;脱气方法简便易行、处理快速、脱气效果好,完全能够满足实验室在线色谱校验使用要求。

    一种现场用微量气体的回收存储装置

    公开(公告)号:CN207584365U

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201721523445.3

    申请日:2017-11-15

    IPC分类号: F17C1/00 F17C13/00 F17C13/04

    摘要: 本实用新型公开一种现场用微量气体的回收存储装置,涉及微量气体的回收存储技术领域,包括箱体,所述箱体内设有膨胀收缩器,所述膨胀收缩器将箱体内部分割为尾气室和压力室,所述尾气室的一侧设有进气口和排气口,所述压力室的下端外壁设有泵和鼓风机,所述鼓风机和泵分别通过连通管与压力室连接。本实用新型通过箱体内部与大气的压力差实现对现场检测六氟化硫气体尾气进行回收,最大限度降低产生的“温室效应”和有毒物质对检测人员存在的安全隐患,实用性强,只需要对箱内进行抽气与鼓起即可实现对尾气的回收,操作简单,方便快捷,因为压力差的原因可以很好的对气体进行存储,操作过程无泄漏,安全可靠。

    变压器在线色谱仪标准油配制装置

    公开(公告)号:CN206192958U

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201621260228.5

    申请日:2016-11-21

    IPC分类号: G01N30/06

    摘要: 本实用新型公开一种变压器在线色谱仪标准油配制装置,该装置的标气单元包括若干个标气瓶和第一单片机,配油单元包括活塞式配油缸、脱气缸、循环泵和第二单片机,其中,所述活塞式配油缸包括油缸和气缸;所述标气瓶通过进气管与活塞式配油缸中的油缸相连通;所述活塞式配油缸中的油缸与循环泵通过第一管道构成一循环回路;所述活塞式配油缸中的油缸通过第二管道与脱气缸相连通;所述脱气缸中设有气体扩散头,该气体扩散头通过第一通气管与氮气瓶相连通,所述脱气缸还设有空白油进口;所述活塞式配油缸中的气缸通过第二通气管与所述氮气瓶相连通。本实用新型的配油装置配油准确,且废油可循环利用。

    一种低浓度变压器油色谱二次脱气分析方法

    公开(公告)号:CN112305128A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011302026.3

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/06 G01N30/14

    摘要: 本发明属于充油电气设备变压器油色谱检测分析领域,涉及一种低浓度变压器油色谱二次脱气分析方法,本发明以变压器油色谱分析的标准方法为依据,利用了振荡脱气过程中遵循分配定律和物料平衡原理。以第一次检测失败剩余的变压器油样为基础,向其中添加一定量的标准混合气体,并进行振荡脱气分析,求得系统中总的各组分气体含量,然后通过计算求得初始油样中溶解气体各组分含量。本方法操作简单,解决了样品检测失败需要重新取样的难题,节省了大量的物力、财力、人力资源,也避免了低浓度样品二次脱气检测时因为二次注入平衡载气导致气体浓度无法被检出的问题,同时本方法可以应用于对低浓度样品检测结果的检验与验证。