离子交换树脂离心过滤装置

    公开(公告)号:CN209423128U

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201821424570.3

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: B01D36/04

    摘要: 本实用新型涉及离子交换树脂脱水装置,是一种离子交换树脂离心过滤装置,其包括离心过滤管和集水器,在集水器内设置有开口朝上的集水腔,离心过滤管包括上下贯通的管体,在管体下部内固定有将管体内分隔成上部的容纳室和下部的集水室的过滤层,管体同轴位于集水器的集水腔内。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其通过过滤层可以将离心后的树脂层与水层有效分离,可防止分离出来的游离水重新进入树脂层中,同时可防止离心过程中游离水喷溅到电动离心沉淀机内部及离子交换树脂测试样品中,消除了游离水重新溶入树脂测试样品中对检测结果的不利影响,由此能够获得更加准确的含水量测试结果。

    换流变绝缘油多点位在线水分含量检测判断方法及装置

    公开(公告)号:CN117991059A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410169848.0

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: G01R31/12 G01N33/28 G01N1/10

    摘要: 本发明涉及电气设备监测技术领域,是一种换流变绝缘油多点位在线水分含量检测判断方法及装置,前者按下述方法进行:首先,在换流变本体运行或冷备用时,对换流变本体不同点位的绝缘油进行取样,再送至水分检测装置中进行水分检测,根据换流变本体不同点位的绝缘油的水分含量检测结果进行换流变故障位置判断。本发明提供的换流变绝缘油多点位在线水分含量检测判断方法,是通过对换流变本体上、中和下部不同点位取样后,通过水分测试装置检测换流变内部不同位置绝缘油中水分含量,根据水分含量判定换流变本体内部绝缘油情况,实现在线实时监测收集数据,及时发现异常情况,进行有效的预警和干预。

    绝缘油电气性能在线检测判断方法、检测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN117929951A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410280633.6

    申请日:2024-03-12

    IPC分类号: G01R31/12 G01R27/26 G01R27/22

    摘要: 本发明涉及变电设备状态监测技术领域,是一种绝缘油电气性能在线检测判断方法、检测装置及使用方法,前者按照下述方法进行:对变电设备绝缘油进行在线取样检测,得到绝缘油的体积电阻率、介质损耗因数和击穿电压;根据绝缘油的体积电阻率、介质损耗因数和击穿电压计算得到绝缘油电气性能判断值;根据变电设备绝缘油老化程度值对变电设备绝缘油老化程度进行判断。本发明实现了变电设备绝缘油的体积电阻率、介质损耗因数和击穿电压的在线检测,同时综合判断变电设备绝缘油电气性能情况,实现了变电设备绝缘油电气性能的及时准确判断,为电网运行周期长的变电设备安全稳定运行提供技术支持。

    移动式六氟化硫混合气体快速补气装置及使用方法

    公开(公告)号:CN117927853A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410171034.0

    申请日:2024-02-06

    摘要: 本发明涉及绝缘气体设备技术领域,是一种移动式六氟化硫混合气体快速补气装置及使用方法,前者包括箱体以及间隔固定安装于箱体内的储气罐、第一混合罐和第二混合罐,储气罐内、第一混合罐和第二混合罐内分别密封滑动安装有第一补气活塞、第二补气活塞和第三补气活塞。本发明结构合理而紧凑,使用方便,通过设置储气罐、第一混合罐和第二混合罐,能够实现向现场电气设备快速补充少量六氟化硫气体、六氟化硫和氮气的混合气体、六氟化硫和四氟化碳的混合气体,可以根据现场实际,调节六氟化硫和氮气或六氟化硫和四氟化碳混合气体混气比,满足多个电气设备的补气需求,减轻了操作人员的工作量,协助操作人员实现电气设备快速补气。

    绝缘油含气量检测的取样方法

    公开(公告)号:CN111929116B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202010955488.9

    申请日:2020-09-11

    IPC分类号: G01N1/22

    摘要: 本发明涉及绝缘油含气量检测技术领域,是一种绝缘油含气量检测的取样方法,该绝缘油含气量检测的取样方法,首先检查取样器的密封性,然后排出充油设备前端的油并观察取样软管有无气泡,最后通过取样器完成取样。本发明简化了绝缘油含气量检测的取样方法,取样管路操作简单,提高了工作效率和取样的合格率,有效地解决了现有绝缘油含气量检测的取样方法采用三通阀取样而存在的取样操作复杂,易混入空气,取样管与三通阀接口不匹配,三通阀和取样管被油溶胀而无法紧密相连的问题。