CN107800069B - 一种gis设备内部窥视系统及检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种GIS设备内部窥视系统及检测方法,其包括筒体、径向密封固定安装在筒体内腔的耐高压透明绝缘板以及密封门;筒体另一端安装在GIS壳体的开孔上;耐高压透明绝缘板将分为内室腔和外室腔,内室腔与GIS壳体内腔连通,述外室腔的侧壁上安装进气管和出气管,内室腔和外室腔分别承受工作压力下的SF6气体,呈拱形耐高压透明绝缘玻璃板可承受一定的内外气体压力差,同时可视范围大,打开密封门通过外室腔进行GIS设备内部部件直观检查,对操作技术人员要求低,避免了X射线数字成像检测技术缺点,省时省力,提高了工作效率。

Description

一种GIS设备内部窥视系统及检测方法
技术领域
本发明涉及一种GIS设备内部窥视系统及检测方法。
背景技术
GIS是Gas Insulator Switchgear的缩写,即气体绝缘金属封闭开关设备,是一种先进的高压开关电器设备,主要包括断路器、母线、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、套管等电器元件,全部电器元件均封闭在金属外壳内,并充有SF6气体作为绝缘介质。目前,国内现有的GIS设备电压等级主要包括110KV、220KV、500KV、750KV和1100KV。
GIS设备长期带电运行,常年经受温度、气候、环境的变化,随着设备服役时间的不断増长,设备在运行过程中也渐渐暴露出各种各样的问题。运行中经常出现的问题主要有SF6气体泄漏、绝缘故障及内部机械机构故障,不仅严重影响设备的稳定运行,还会对环境和人体健康造成巨大的危害。
通过对GIS设备事故的分析发现,大部分严重事故,由于未能通过现有的检测手段在缺陷发展初期被发现,从而导致击穿、烧损等严重事故的发生。因此,采取有效、可靠的检测与诊断,使缺陷消除在萌芽状态,避免严重事故发生,已成为GIS设备可靠运行的迫切需求。
为实现GIS设备内部结构的“可视化”诊断,一般采用X射线数字成像检测技术,如CR,DR技术,由于X射线数字成像检测技术对操作人员技术水平要求较高,人为的对设备故障的准确定性及定位判断不准,而且由于使用时发射X射线,对人员和环境造成一定危害。
发明内容
本发明所要解决技术问题是提供一种对GIS设备内部缺陷进行直观检查,安全可靠的GIS设备内部窥视系统。
本发明采用如下技术方案:
本发明包括筒体、径向密封固定安装在筒体内腔的耐高压透明绝缘板以及安装在筒体一端的密封门;所述筒体另一端通过法兰盘固定安装在GIS壳体的开孔上;所述耐高压透明绝缘板与GIS壳体的开孔之间为内室腔,耐高压透明绝缘板与密封门之间为外室腔,所述内室腔与GIS壳体内腔连通,在所述外室腔的一侧侧壁上固定安装与其内腔连接的进气管,在所述进气管上安装进气截止阀,在所述外室腔的另一侧侧壁上固定安装与其内腔连通的出气管,在所述出气管上安装出气截止阀。
本发明所述耐高压透明绝缘板为耐高压透明绝缘玻璃板,所述耐高压透明绝缘板朝GIS壳体的开孔方向呈拱形设置。
本发明在所述密封门外侧固定安装把手。
本发明在所述外室腔上安装与其内腔连通的压力表。
本发明一种利用GIS设备内部窥视系统的检测方法,采用如下步骤对GIS壳体内部进行检测:
A、打开出气截止阀,将外室腔内的SF6气体缓慢放入SF6气体收集装置中,至压力表指示数为0, 5-6分钟后,观察压力表示数有无变化,以确定内室腔内的SF6气体向外室腔内有无泄漏;正常则SF6气体无泄漏;如果压力表指示数不为0,则不能进行下一步工作;
B、若内室腔内的SF6气体无向外室腔内泄漏,则通过进气截止阀向外室腔内排入空气,将其内的SF6气体通过出气截止阀排净,使外室腔内置换为空气,且与外界大气压相同,关闭进气截止阀和出气截止阀;
C、打开密封门,采用照明器具,通过耐高压透明绝缘玻璃板向GIS壳体内部进行可视化检查;
D、判断有无内部缺陷发生,并对检查结果进行记录;
E、检查完毕后,关闭密封门,通过进气管向外室腔内排入SF6气体,将其内的空气通过出气管排净,使外室腔内置换为SF6气体,直至与GIS壳体内的SF6气体大气压相同,关闭进气截止阀和出气截止阀。
本发明积极效果如下:在GIS壳体上易于出现内部结构缺陷部位开设一个以上的孔,将本发明GIS设备内部窥视系统通过法兰盘密封固定安装在开孔上,内室腔和外室腔分别承受工作压力下的SF6气体,呈拱形耐高压透明绝缘玻璃板可承受一定的内外气体压力差,同时可视范围大,打开密封门通过外室腔进行GIS设备内部部件直观检查,对操作技术人员要求低,避免了X射线数字成像检测技术缺点,省时省力,提高了工作效率。
附图说明
附图1为本发明结构示意图。
在附图中:1筒体、2耐高压透明绝缘板、3密封门、4内室腔、5外室腔、6进气管、7进气截止阀、8出气管、9出气截止阀、10把手、11法兰盘。
具体实施方式
如附图1所示,本发明包括筒体1、径向固定安装在筒体1内腔的耐高压透明绝缘板2以及安装在筒体1一端的密封门3;所述筒体1另一端通过法兰盘11固定安装在GIS壳体的开孔上,所述耐高压透明绝缘板2与筒体1内腔密封安装,耐高压透明绝缘板2与GIS壳体的开孔之间为内室腔4,耐高压透明绝缘板2与密封门3之间为外室腔5,所述内室腔4与GIS壳体内腔连通;所述耐高压透明绝缘板2为耐高压透明绝缘玻璃板,所述耐高压透明绝缘板2朝GIS壳体的窥视孔方向呈拱形设置,既可以承受一定压力,又可在检查时可视范围增大;
本发明在所述外室腔5的一侧侧壁上固定安装与其内腔连接的进气管6,在所述进气管6上安装进气截止阀7,在所述外室腔5的另一侧侧壁上固定安装与其内腔连通的出气管8,在所述出气管8上安装出气截止阀9,在所述外室腔5上安装与其内腔连通的压力表;在所述密封门3外侧固定安装把手10,方便开关密封门3。
本发明一种利用GIS设备内部窥视系统的检测方法,采用如下步骤对GIS壳体进行检测:
A、打开出气截止阀9,将外室腔5内的SF6气体缓慢放入SF6气体收集装置中,至压力表指示数为0,5-6分钟后,观察压力表示数有无变化,以确定内室腔4内的SF6气体向外室腔5内有无泄漏;正常则SF6气体无泄漏;如果压力表指示数不为0,则不能进行下一步工作;
B、若内室腔4内的SF6气体无向外室腔5内泄漏,则通过进气截止阀7向外室腔5内排入空气,将其内的SF6气体通过出气截止阀9排净,使外室腔5内置换为空气,且与外界大气压相同,关闭进气截止阀7和出气截止阀9;
C、打开密封门3,采用照明器具,通过耐高压透明绝缘玻璃板向GIS壳体内部进行可视化检查;
D、判断有无内部缺陷发生,并对检查结果进行记录;
E、检查完毕后,关闭密封门3,通过进气管6向外室腔5内排入SF6气体,将其内的空气通过出气管8排净,使外室腔5内置换为SF6气体,直至与GIS壳体内的SF6气体大气压相同,关闭进气截止阀7和出气截止阀9。
在GIS壳体上易于出现内部结构缺陷部位开设一个以上的窥视孔,将本发明GIS设备内部窥视系统通过法兰盘密封固定安装在开孔上,内室腔4和外室腔5分别承受工作压力下的SF6气体,呈拱形耐高压透明绝缘玻璃板可承受一定的内外气体压力差,同时可视范围大,打开密封门通过外室腔进行GIS设备内部部件直观检查,对操作技术人员要求低,避免了X射线数字成像检测技术缺点,省时省力,提高了工作效率。
最后说明的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种GIS设备内部窥视系统,其特征在于其包括筒体(1)、径向密封固定安装在筒体(1)内腔的耐高压透明绝缘板(2)以及安装在筒体(1)一端的密封门(3);
所述筒体(1)另一端通过法兰盘(11)固定安装在GIS壳体的开孔上,
所述耐高压透明绝缘板(2)与GIS壳体的开孔之间为内室腔(4),耐高压透明绝缘板(2)与密封门(3)之间为外室腔(5),所述内室腔(4)与GIS壳体内腔连通,在所述外室腔(5)的一侧侧壁上固定安装与其内腔连接的进气管(6),在所述进气管(6)上安装进气截止阀(7),在所述外室腔(5)的另一侧侧壁上固定安装与其内腔连通的出气管(8),在所述出气管(8)上安装出气截止阀(9)。
2.根据权利要求1所述的一种GIS设备内部窥视系统,其特征在于所述耐高压透明绝缘板(2)为耐高压透明绝缘玻璃板,所述耐高压透明绝缘板(2)朝GIS壳体的开孔方向呈拱形设置。
3.根据权利要求1或2所述的一种GIS设备内部窥视系统,其特征在于在所述密封门(3)外侧固定安装把手(10)。
4.根据权利要求1所述的一种GIS设备内部窥视系统,其特征在于在所述外室腔(5)上安装与其内腔连通的压力表。
5.一种利用权利要求1、2或4所述的GIS设备内部窥视系统的检测方法,其特征在于采用如下步骤对GIS壳体内部进行检测:
A、打开出气截止阀(9),将外室腔(5)内的SF6气体缓慢放入SF6气体收集装置中,至压力表指示数为0, 5-6分钟后,观察压力表示数有无变化,以确定内室腔(4)内的SF6气体向外室腔(5)内有无泄漏;正常则SF6气体无泄漏;如果压力表指示数不为0,则不能进行下一步工作;
B、若内室腔(4)内的SF6气体无向外室腔(5)内泄漏,则通过进气截止阀(7)向外室腔(5)内排入空气,将其内的SF6气体通过出气截止阀(9)排净,使外室腔(5)内置换为空气,且与外界大气压相同,关闭进气截止阀(7)和出气截止阀(9);
C、打开密封门(3),采用照明器具,通过耐高压透明绝缘玻璃板向GIS壳体内部进行可视化检查;
D、判断GIS壳体内部有无内部缺陷发生,并对检查结果进行记录;
E、检查完毕后,关闭密封门(3),通过进气管(6)向外室腔(5)内排入SF6气体,将其内的空气通过出气管(8)排净,使外室腔(5)内置换为SF6气体,直至与GIS壳体内的SF6气体大气压相同,关闭进气截止阀(7)和出气截止阀(9)。
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