CN108355467A - Gis气室气体湿度在线处理装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种GIS气室气体湿度在线处理装置及方法,充气口连接高分子除湿膜装置的进气管路,高分子除湿膜装置的出气口管路连接存储罐,存储罐连接第一压缩机,第一压缩机通过管道连接到第一单向阀,第一单向阀连接到充气口和高分子除湿膜装置的进气管路的连接管路上,所述高分子除湿膜装置的排气口通过管道连接到压力平衡模块,压力平衡模块连接第二压缩机,第二压缩机连接到分子筛存储罐,分子筛存储罐连接比例调节阀,比例调节阀连接到第二单向阀,第二单向阀通过管道连接到第一压缩机和第一单向阀的连接管道上。本发明工作过程中不需要停电,不需要对GIS气室重新进行气体的更换,具有节省时间、成本低、操作简单等优点。

Description

GIS气室气体湿度在线处理装置及方法
技术领域
本发明涉及GIS气室湿度处理领域,特别是涉及一种GIS气室气体湿度在线处理装置及处理方法。
背景技术
高压开关电器长时间运行会造成其内部的SF6绝缘湿度超标,当SF6气体湿度超标时,传统的处理办法是停电把电器内部的SF6抽出并重新充入新的SF6气体,这种处理方法存在周期时间长、费用高的弊端,且在有些情况下如不具备停电调节或用电高峰期,高压开关设备的停电会造成严重的经济损失。
发明内容
本发明提供一种GIS气室气体湿度在线处理装置及方法,不需要对GIS气室重新进行气体的更换,具有节省时间、成本低、操作简单等优点。
本发明的技术方案:一种GIS气室气体湿度在线处理装置,包括开设在GIS气室的充气口,所述充气口连接高分子除湿膜装置的进气管路,高分子除湿膜装置的出气口管路连接存储罐,存储罐连接第一压缩机,第一压缩机通过管道连接到第一单向阀,第一单向阀连接到充气口和高分子除湿膜装置的进气管路的连接管路上,所述高分子除湿膜装置的排气口通过管道连接到压力平衡模块,压力平衡模块连接第二压缩机,第二压缩机连接到分子筛存储罐,分子筛存储罐连接比例调节阀,比例调节阀连接到第二单向阀,第二单向阀通过管道连接到第一压缩机和第一单向阀的连接管道上。
所述存储罐上安装有用以监测其内压力的第一压力传感器,所述分子筛存储罐上安装有用以监测其内压力的第二压力传感器。
所述分子筛存储罐内的压力维持在1Mpa的压力范围内。
所述分子筛存储罐内的分子筛为13X型分子筛,分子筛的比例为13X:Al2O3=4:6。
所述高分子除湿膜装置的出气口气体湿度为-60℃。
一种GIS气室气体湿度在线处理方法,包括以下具体步骤:
步骤一:按照以上所述的GIS气室气体湿度在线处理装置连接好GIS气室、充气口、高分子除湿膜装置、存储罐、第一压缩机、压力平衡模块、第二压缩机、分子筛存储罐、比例调节阀、第二单向阀、第一单向阀、第一压力传感器以及第二压力传感器;
步骤二:通过压力平衡模块使得高分子除湿膜装置的排气口压力保持在常压,通过比例调节阀和第二压力传感器使得分子筛存储罐内的压力维持在1Mpa的压力范围内;
步骤三:GIS气室的充气口打开,GIS气室内的SF6气体从充气口进入到高分子除湿膜装置,高分子除湿膜装置的出气口输出湿度为-60℃的SF6气体并经过存储罐、第一压缩机以及第一单向阀压缩到GIS气室内,同时高分子除湿膜装置的排气口输出含微水的SF6气体,含微水的SF6气体经过压力平衡模块和第二压缩机压缩到分子筛存储罐内,经过分子筛存储罐的干燥后的干燥SF6气体经过比例调节阀、第二单向阀和第一单向阀输送回GIS气室内;
步骤四:重复步骤三,直到GIS气室中的SF6气体湿度达标,完成GIS气室气体湿度在线处理。
本发明的有益效果是:通过一种不停电的呼吸式干燥装置,对GIS气室中的SF6气体进行干燥和吸附来达到除湿的目的,工作过程中不需要停电,不需要对GIS气室重新进行气体的更换,具有节省时间、成本低、操作简单等优点。
附图说明
图1为本发明系统整体结构示意图。
图中标号分别表示:1—GIS气室,2—充气口,3—高分子除湿膜装置,4—存储罐,5—第一压缩机,6—压力平衡模块,7—第二压缩机,8—分子筛存储罐,9—比例调节阀,10—第二单向阀,11—第一单向阀,12—第一压力传感器,13—第二压力传感器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明的技术方案:
一种GIS气室气体湿度在线处理装置,包括开设在GIS气室1的充气口2,所述充气口2连接高分子除湿膜装置3的进气管路,高分子除湿膜装置3的出气口管路连接存储罐4,存储罐4连接第一压缩机5,第一压缩机5通过管道连接到第一单向阀11,第一单向阀11连接到充气口2和高分子除湿膜装置3的进气管路的连接管路上,所述高分子除湿膜装置3的排气口通过管道连接到压力平衡模块6,压力平衡模块6连接第二压缩机7,第二压缩机7连接到分子筛存储罐8,分子筛存储罐8连接比例调节阀9,比例调节阀9连接到第二单向阀10,第二单向阀10通过管道连接到第一压缩机5和第一单向阀11的连接管道上。
所述存储罐4上安装有用以监测其内压力的第一压力传感器12,所述分子筛存储罐8上安装有用以监测其内压力的第二压力传感器13。
所述分子筛存储罐8内的压力维持在1Mpa的压力范围内。
所述分子筛存储罐8内的分子筛为13X型分子筛,分子筛的比例为13X:Al2O3=4:6。
高分子除湿膜的进气管路连接有连接接头,通过连接接头可以连接到GIS气室上对应的充气口。对需要进行湿度处理的GIS开关,把GIS开关的充气口连接到高分子膜的进气接头。充气口打开后,GIS气室内的绝缘气体SF6就会顺着进气管路进入高分子除湿膜装置。
高分子除湿膜装置的出气口是除湿后的SF6气体(即干气),排放口是微水含量很高的SF6气体(即湿气)。湿气从湿气排放口通过气体管路依次流经压力平衡模块、第二压缩机、分子筛存储罐、比例调节阀、第二单向阀、第一单向阀后从高分子除湿膜装置的进气管路进入GIS气室。在此过程中,高分子除湿膜装置排放口的SF6气体,通过压力平衡模块及第二压缩机,把SF6气体压缩到分子筛存储罐里面,让分子筛对SF6气体进行吸附干燥。压力平衡模块的作用是为了保证高分子除湿膜排放口输出的SF6气体压力为常压。比例调节阀和压力传感器的功能是维持分子筛存储罐里面的压力为1Mpa。
所述高分子除湿膜装置3的出气口气体湿度为-60℃,满足GIS对SF6气体湿度的要求,在第一压缩机的作用下直接压缩回GIS开关。
GIS气室的待处理的湿度超标的SF6气体经本装置处理后再回充到GIS气室中的过程是持续进行的。如此,反复循环,直到GIS气室中的SF6气体湿度达标为止。
本发明的一种GIS气室气体湿度在线处理装置,通过一种不停电的呼吸式干燥装置,对GIS气室中的SF6气体进行干燥和吸附来达到除湿的目的,工作过程中不需要停电,不需要对GIS气室重新进行气体的更换,具有节省时间、成本低、操作简单等优点。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种GIS气室气体湿度在线处理装置,包括开设在GIS气室的充气口,其特征在于:所述充气口连接高分子除湿膜装置的进气管路,高分子除湿膜装置的出气口管路连接存储罐,存储罐连接第一压缩机,第一压缩机通过管道连接到第一单向阀,第一单向阀连接到充气口和高分子除湿膜装置的进气管路的连接管路上,所述高分子除湿膜装置的排气口通过管道连接到压力平衡模块,压力平衡模块连接第二压缩机,第二压缩机连接到分子筛存储罐,分子筛存储罐连接比例调节阀,比例调节阀连接到第二单向阀,第二单向阀通过管道连接到第一压缩机和第一单向阀的连接管道上。
2.根据权利要求1所述的GIS气室气体湿度在线处理装置,其特征在于:所述存储罐上安装有用以监测其内压力的第一压力传感器,所述分子筛存储罐上安装有用以监测其内压力的第二压力传感器。
3.根据权利要求1所述的GIS气室气体湿度在线处理装置,其特征在于:所述分子筛存储罐内的压力维持在1Mpa的压力范围内。
4.根据权利要求1-3任一所述的GIS气室气体湿度在线处理装置,其特征在于:所述分子筛存储罐内的分子筛为13X型分子筛,分子筛的比例为13X:Al2O3=4:6。
5.根据权利要求4所述的GIS气室气体湿度在线处理装置,其特征在于:所述高分子除湿膜装置的出气口气体湿度为-60℃。
6.一种GIS气室气体湿度在线处理方法,其特征在于,包括以下具体步骤:
步骤一:按照权利要求1所述的装置连接好GIS气室、充气口、高分子除湿膜装置、存储罐、第一压缩机、压力平衡模块、第二压缩机、分子筛存储罐、比例调节阀、第二单向阀、第一单向阀、第一压力传感器以及第二压力传感器;
步骤二:通过压力平衡模块使得高分子除湿膜装置的排气口压力保持在常压,通过比例调节阀和第二压力传感器使得分子筛存储罐内的压力维持在1Mpa的压力范围内;
步骤三:GIS气室的充气口打开,GIS气室内的SF6气体从充气口进入到高分子除湿膜装置,高分子除湿膜装置的出气口输出湿度为-60℃的SF6气体并经过存储罐、第一压缩机以及第一单向阀压缩到GIS气室内,同时高分子除湿膜装置的排气口输出含微水的SF6气体,含微水的SF6气体经过压力平衡模块和第二压缩机压缩到分子筛存储罐内,经过分子筛存储罐的干燥后的干燥SF6气体经过比例调节阀、第二单向阀和第一单向阀输送回GIS气室内;
步骤四:重复步骤三,直到GIS气室中的SF6气体湿度达标,完成GIS气室气体湿度在线处理。
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