一种气体混合比在线监测自校准装置及方法

    公开(公告)号:CN116519889A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310786224.9

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明涉及一种气体混合比在线监测自校准装置,包括气室接口、质量流量控制器、气体检测校准模块、储气罐、储液罐、压缩机、第一连接通路、第二连接通路、第三连接通路及第四连接通路;各个部件及通路通过不同的配合形成了固液分离过程、标准气体自校准过程、混合气的校准过程及混合气体回充过程,从而实现了对气体混合比的在线监测及自校准,同时还可根据检测结果发出警报。本发明的优点是,能够自动完成对混合气体混合比在线监测装置的自动校准,且将校准后的混合气体混匀后直接回充至气室,保证混合气体的绝缘和灭弧性能,且可以在校准过程中及时判断气室混合比是否符合要求,不符合要求时还可以进行报警,确保气室内混合气体比符合要求。

    一种环保混合气体与固体材料相容性的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN116500079A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310735976.2

    申请日:2023-06-21

    摘要: 本申请公开了一种环保混合气体与固体材料相容性的实验装置及方法,实验装置包括热加速实验装置和电热联合实验装置。热加速实验装置包括第一实验罐和第一温控单元。第一温控单元用于使得第一实验罐中的环保混合气体和固体材料试样处于设备运行时所处的温度条件下。电热联合实验装置包括第二实验罐、第二温控单元和施压单元。第二温控单元用于使得第二实验罐中的环保混合气体和环氧树脂绝缘材料试样处于设备运行时所处的温度条件下,施压单元用于使得第二实验罐中的环保混合气体和环氧树脂绝缘材料试样处于设备运行时所处的电压条件下。本申请的实验装置利用较短的时间可获得设备运行寿命周期内的气固相容性规律,确保设备及气体长期运行稳定性。

    一种GIL及其母线单元
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116388088A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211616223.1

    申请日:2022-12-15

    IPC分类号: H02G5/06 H02G5/08

    摘要: 本发明涉及气体绝缘金属封闭设备技术领域,尤其涉及一种GIL及其母线单元。GIL的母线单元包括筒体,筒体内设有三相导体以及用于支撑三相导体的固定三支柱绝缘子和滑动三支柱绝缘子,固定三支柱绝缘子与三相导体固定连接,滑动三支柱绝缘子与三相导体的其中一相导体固定连接,与另外两相导体均在导体的轴向上滑动装配。与滑动三支柱绝缘子固定连接的一相导体在发生热胀冷缩时可带动滑动三支柱绝缘子沿筒体轴向活动,另外两相导体均有一端为自由端,可自由热胀冷缩而不会产生附加应力于滑动三支柱绝缘子上,由此可避免三相导体热胀冷缩不同步而对滑动三支柱绝缘子产生附加应力,保证滑动三支柱绝缘子的支撑稳定性。

    一种全氟异丁腈绝缘金属封闭开关设备接地关合试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114994527A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210828520.6

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种全氟异丁腈绝缘金属封闭开关设备接地关合试验装置及方法。该装置包括三工位隔离/接地开关主轴1、三工位隔离/接地开关操作机构主轴2、角位移传感器3和传感器压板4;三工位隔离/接地开关主轴1位于气体绝缘金属封闭开关设备的气箱内下部,通过动配合密封装置与三工位隔离/接地开关操作机构主轴2连接;三工位隔离/接地开关主轴1上安装有三相动触头,通过手动操作旋转三工位隔离/接地开关操作机构主轴2,使三工位隔离/接地开关触头位于合闸、隔离、接地三个位置。通过分析接地开关的关合能力,为研制满足接地关合的运行要求的全氟异丁腈绝缘金属封闭开关设备提供试验支撑。

    全氟异丁腈混合气体密度监测方法

    公开(公告)号:CN114459953B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111150078.8

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: G01N9/26 G01M3/26

    摘要: 本发明提供了一种全氟异丁腈混合气体密度监测方法,该方法包括:第一计算步骤,计算全氟异丁腈气体在全氟异丁腈混合气体中的分压与温度之间的变化关系式;拟合步骤,拟合计算CO2气压随温度的变化关系式;第二计算步骤,计算全氟异丁腈气体的饱和蒸气压与温度的变化曲线;第一确定步骤,确定全氟异丁腈气体的液化温度;第二确定步骤,确定全氟异丁腈混合气体的T‑P曲线;第三确定步骤,确定温度补偿关系式;判断步骤,根据计算出的20℃时的实际气压与全氟异丁腈混合气体20℃时的电气设备气压,确定全氟异丁腈混合气体的密度是否减小。本发明能够准确监测全氟异丁腈混合气体的电气设备的气体密度,进而确定电气设备是否漏气,有效提高了监测的准确度。