CN102737818A - 实现变压器连续干燥呼吸的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种实现变压器连续干燥呼吸的方法,它采用两个过滤干燥罐和一个气流切换器连接,每个过滤干燥罐均由上下端盖和外壳构成,在所述外壳的内腔中设置干燥剂层,在所述下端盖的进出气口处设置烧结金属网,在所述上端盖上设置进出气管道,两个过滤干燥罐的进出气通道分别与气流切换器的内腔连通,在气流切换器的内腔中设置电磁阀,在气流切换器上端与变压器的油枕固定连接;在每一过滤干燥罐中均设置湿度计,控制器根据湿度计检测的湿度来控制电磁阀进行气流切换,从而使两个过滤干燥罐轮换工作。本发明通过电磁阀来控制两个过滤干燥罐进行轮流工作,实现了油枕呼吸空气的连续吸湿干燥,采用控制器自动控制完成,工作效率高且节省了人力成本。

Description

实现变压器连续干燥呼吸的方法
 
技术领域:
本发明涉及一种电力系统变压器维护装置,特别是涉及一种实现变压器连续干燥呼吸的方法。 
背景技术:
目前电力系统中应用的变压器吸湿器绝大部分都是需要经常更换干燥剂的普通吸湿器,其工作原理是:吸湿器上端通过联接管接到油枕,下端有气孔与大气相通。在变压器的运行过程中,绝缘油的温度变化时,油枕要发挥吸气和排气作用,空气就通过吸湿器来进出油枕。普通吸湿器的下端空气进口处设有油封装置,其内部装满硅胶或氯化钙等吸潮剂,用以除去所吸入的空气中的尘埃和水分,因此吸湿器又叫做空气过滤器。运行中的变压器其绝缘油温会伴随着负荷的增减及工作环境的温度变化而变化,绝缘油温变化会引起油枕的呼吸作用,吸入空气中的水分将被吸湿器中的干燥剂所吸收,当干燥剂吸入水分达到一定程度时必须重新更换吸湿器或者吸湿器内的干燥剂,更换后进入下此吸湿器的寿命循环,该方法繁琐、效率低且不能实现连续不间断吸湿干燥,该装置结构简单、功能单一、更换频繁、增加了工人的劳动强度。
发明内容:
本发明所要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种易于实施、功能齐全且能够实现自动化控制的实现变压器连续干燥呼吸的方法。
本发明的技术方案是:一种实现变压器连续干燥呼吸的方法,它采用两个过滤干燥罐和一个气流切换器连接,其中,每个过滤干燥罐均由上下端盖和外壳构成,并且,在所述外壳的内腔中设置干燥剂层,在所述下端盖的进出气口处设置烧结金属网,在所述上端盖上设置进出气管道,两个过滤干燥罐的进出气通道分别与气流切换器的内腔连通,在气流切换器的内腔中设置电磁阀,该电磁阀的阀杆能够控制两个进出气管道进行轮流开通或关闭,在气流切换器上端设置连接法兰和进出气孔,将连接法兰与变压器的油枕固定连接;在每一过滤干燥罐中均设置湿度计,湿度计和电磁阀分别与控制器连接,控制器根据湿度计检测的湿度来控制电磁阀进行气流切换,从而使两个过滤干燥罐轮换工作。
在所述气流切换器的内腔中安装有压力传感器,将所述压力传感器与所述控制器连接,所述控制器与报警器连接,出现超压时,控制器使报警器报警。
在所述烧结金属网处安装有加热器,将所述加热器与所述控制器和电源连接,当外界温度过低,烧结金属网出现结冰堵塞,控制器即时启动加热器,使烧结金属网保持畅通。
在干燥剂层中设置加热机构和透气管,其中,所述透气管上设置有透气缝,所述透气管上端与所述上端盖上的进出气管道连通。
所述加热机构采用散热片和加热片,将所述加热片固定在所述散热片上,所述加热片与所述控制器和电源连接,所述加热片采用陶瓷加热片;在过滤干燥罐内安装温度计,温度计与控制器连接,控制器根据温度计检测的温度来控制加热片的工作时间。
在干燥剂层和外壳之间设置二次过滤网,并且,外壳与二次过滤网之间设置有空腔,该空腔下端与所述下端盖的进出气口连通;所述干燥剂层下端设置有底板,所述底板上设置有贯通孔,所述贯通孔与所述下端盖的进出气口连通。
所述干燥剂层采用硅胶层或氯化钙层;所述外壳采用透明材料制成。
本发明的有益效果是:
1、本发明通过电磁阀来控制两个过滤干燥罐进行轮流工作,而两个过滤干燥罐均能对进出空气进行过滤和干燥,进而实现了油枕呼吸空气的连续吸湿干燥,整个工作过程由控制器自动控制完成,工作效率高且节省了人力成本,另外还减少了昂贵的硅胶更换成本和对环境的污染及垃圾处理成本。
2、本发明过滤干燥罐中设置有加热片和散热片,该散热片结构合理、热量分布均衡,保证干燥剂均匀加热且不过热,另外还能使水蒸气及时而迅速的得以排除,不会沿透气管向上而进入油枕。
3、本发明在气流切换器内设置有压力传感器,设备正常工作时,如果有压力出现(表现为正压或负压,不管正压还是负压,都证明气路不通),控制器能够及时发出堵塞报警信号,便于工作人员及时维护,使用的安全性好。
4、本发明能够实时监控过滤干燥罐内的温湿度,一是防止温度过高导致硅胶炸裂,二是检测到硅胶中的相对湿度达到硅胶可恢复状态,三是烘干玻璃外壳内壁的水蒸气。
5、本发明加热片采用新型陶瓷加热片,该加热片具有恒温加热且温度可控、无明火、热转换率高,受电源电压影响极小、绝缘等级高、自然寿命长等优势。
6、本发明在烧结金属网处设置有加热器,如果外界温度过低,烧结金属网出现结冰堵塞,控制器即时启动加热器,使烧结金属网保持畅通,安全性好。
7、本发明采用性能优良、感应度高的温、湿度传感器置于装置内部随时探测通道内的湿度情况,以便于随时启动装置内部的加热机构,加热时从油枕、连接管、干燥装置到大气应保持正常的畅通状态,与大气压力保持一致,高性能的保障变压器的安全运行。
8、本发明采用多功能法兰连接设计,能够很轻松的与各种变压器或有载分接开关对接,大大降低工作量,从而提高工作效率,其适用范围广,易于推广实施,具有良好的经济效益。
附图说明:
图1为实现变压器连续干燥呼吸的方法的工艺设备图;
图2为图1所示工艺设备的右视图;
图3为图1中B处放大图。
具体实施方式:
实施例:参见图1-图3,图中,1-下端盖,2-过滤干燥罐,3-电控箱,4-气流切换器,5-进出气孔,6-压力传感器,7-电磁阀,8-加热器,9-烧结金属网。
实现变压器连续干燥呼吸的方法:采用两个过滤干燥罐2和一个气流切换器4连接,其中,每个过滤干燥罐2均由上下端盖和外壳构成,并且,在外壳的内腔中设置干燥剂层,在下端盖1的进出气口处设置烧结金属网,在上端盖上设置进出气管道,两个过滤干燥罐2的进出气通道分别与气流切换器4的内腔连通,在气流切换器4的内腔中设置电磁阀7,该电磁阀7的阀杆能够控制两个进出气管道进行轮流开通或关闭,在气流切换器4上端设置连接法兰和进出气孔5,将连接法兰与变压器的油枕固定连接;在每一过滤干燥罐2中均设置湿度计(图中未画出),湿度计和电磁阀7分别与控制器连接,控制器根据湿度计检测的湿度来控制电磁阀7进行气流切换,从而使两个过滤干燥罐2轮换工作。
在气流切换器4的内腔中安装有压力传感器6,将压力传感器6与控制器连接,控制器与报警器连接,出现超压时,控制器使报警器报警。
在烧结金属网9处安装有加热器8,将加热器8与控制器和电源连接,当外界温度过低,烧结金属网9出现结冰堵塞,控制器即时启动加热器8,使烧结金属网9保持畅通。控制器安装在电控箱3中。
在干燥剂层中设置加热机构和透气管,其中,透气管上设置有透气缝,透气管上端与上端盖上的进出气管道连通。加热机构采用散热片和加热片,将加热片固定在散热片上,加热片与控制器和电源连接,加热片采用陶瓷加热片;在过滤干燥罐内安装温度计,温度计与控制器连接,控制器根据温度计检测的温度来控制加热片的工作时间。
在干燥剂层和外壳之间设置二次过滤网,并且,外壳与二次过滤网之间设置有空腔,该空腔下端与下端盖的进出气口连通;干燥剂层下端设置有底板,底板上设置有贯通孔,贯通孔与下端盖的进出气口连通。干燥剂层采用硅胶层或氯化钙层;外壳采用透明材料制成。
使用时,气流切换器4的上端通过连接法兰与变压器的油枕连接,一号过滤干燥罐2处于工作状态,含有杂质及潮湿的空气通过烧结金属网9过滤掉空气中的杂质,经过烧结金属网9过滤后的空气分成两路,一路进入外壳与二次过滤网之间的空腔,再通过二次过滤网进行二次过滤,然后进入干燥剂层进行干燥,另一路通过底板上的贯通孔直接进入干燥剂层,进行干燥,所有干燥后的空气均通过透气缝进入透气管中,透气管上端通过进出气管道和电磁阀7最终进入油枕。控制器实时监测两个过滤干燥罐2内的湿度,当一号过滤干燥罐2内有湿度或相对湿度达到允许的最大值时,控制器启动电磁阀7,进行气体切换,此时二号过滤干燥罐2处于工作状态,同时启动一号过滤干燥罐2中的加热片进行除湿工作,当达到140℃时,干燥剂层中的水分变成水蒸气脱离干燥剂层,水蒸气遇到外壳发生冷凝,冷凝水附在外壳内壁及底部,并通过烧结金属网9过滤到外部,整个过程完成后,干燥剂层即恢复可吸湿状态,为变压器或有载分接开关继续呼吸做好准备。电磁阀7控制两个过滤干燥罐2轮换交替工作,实现油枕呼吸气体的连续干燥吸湿。另外,控制器还实时监测整个气路状态,压力传感器6即时监测油枕管内压力,且与外界大气压相比较。设备正常工作时,如果有压力出现(表现为正压或负压,不管正压还是负压,都证明气路不通),控制器能够及时发出有堵塞报警信号。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质所作的任何简单修改,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (7)

1.一种实现变压器连续干燥呼吸的方法,其特征是:采用两个过滤干燥罐和一个气流切换器连接,其中,每个过滤干燥罐均由上下端盖和外壳构成,并且,在所述外壳的内腔中设置干燥剂层,在所述下端盖的进出气口处设置烧结金属网,在所述上端盖上设置进出气管道,两个过滤干燥罐的进出气通道分别与气流切换器的内腔连通,在气流切换器的内腔中设置电磁阀,该电磁阀的阀杆能够控制两个进出气管道进行轮流开通或关闭,在气流切换器上端设置连接法兰和进出气孔,将连接法兰与变压器的油枕固定连接;在每一过滤干燥罐中均设置湿度计,湿度计和电磁阀分别与控制器连接,控制器根据湿度计检测的湿度来控制电磁阀进行气流切换,从而使两个过滤干燥罐轮换工作。
2.根据权利要求1所述的实现变压器连续干燥呼吸的方法,其特征是:在所述气流切换器的内腔中安装有压力传感器,将所述压力传感器与所述控制器连接,所述控制器与报警器连接,出现超压时,控制器使报警器报警。
3.根据权利要求1所述的实现变压器连续干燥呼吸的方法,其特征是:在所述烧结金属网处安装有加热器,将所述加热器与所述控制器和电源连接,当外界温度过低,烧结金属网出现结冰堵塞,控制器即时启动加热器,使烧结金属网保持畅通。
4.根据权利要求1所述的实现变压器连续干燥呼吸的方法,其特征是:在干燥剂层中设置加热机构和透气管,其中,所述透气管上设置有透气缝,所述透气管上端与所述上端盖上的进出气管道连通。
5.根据权利要求4所述的实现变压器连续干燥呼吸的方法,其特征是:所述加热机构采用散热片和加热片,将所述加热片固定在所述散热片上,所述加热片与所述控制器和电源连接,所述加热片采用陶瓷加热片;在过滤干燥罐内安装温度计,温度计与控制器连接,控制器根据温度计检测的温度来控制加热片的工作时间。
6.根据权利要求5所述的实现变压器连续干燥呼吸的方法,其特征是:在干燥剂层和外壳之间设置二次过滤网,并且,外壳与二次过滤网之间设置有空腔,该空腔下端与所述下端盖的进出气口连通;所述干燥剂层下端设置有底板,所述底板上设置有贯通孔,所述贯通孔与所述下端盖的进出气口连通。
7.根据权利要求1-6任一项所述的实现变压器连续干燥呼吸的方法,其特征是:所述干燥剂层采用硅胶层或氯化钙层;所述外壳采用透明材料制成。
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