CN109612652A - 一种n2绝缘开关柜气体泄漏检测方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,包括:步骤1:在N2绝缘开关柜中预充入同位素15N2混合气体,完成开关柜的密封;步骤2:设置多个预设检测点;步骤3:检测预设检测点的同位素15N2气体浓度值;步骤4:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值等于0,则将所述检测仪器移至下一预测检测点,返回步骤3;步骤5:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值大于0,则该位置为气体泄漏点。本发明可以在不需混入非氮类杂质气体、不停止设备运行的情况下实现对N2绝缘开关柜漏气位置方便快捷的定位。
Description
技术领域
本申请涉及气体绝缘开关柜技术领域,尤其涉及一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法。
背景技术
气体绝缘金属封闭开关设备是坚强电网中不可或缺的产品,大量应用于电网配电系统中,直接关系到电网的安全可靠运行。N2具有良好的绝缘性能、稳定的化学性能且对环境十分友好,因此常被用作绝缘气体广泛应用于中压环保气体绝缘金属封闭开关柜中。
气体泄露是气体绝缘金属封闭开关柜的常见问题。气体泄漏会导致开关柜内部绝缘气体压力下降,进而导致开关柜内部绝缘能力下降,对气体绝缘开关柜的安全稳定运行造成严重威胁。因此,当气体开关柜发生泄漏时,及时检测开关柜漏气位置并采取相应措施对于维护开关柜安全稳定的运行具有十分重大的意义。
但是,目前常用的检漏方法主要有包扎法,包扎法工作量极大且不是每个点均可包扎,造成检漏时间长,检测气体泄漏点时需要设备停运时间长。
发明内容
本申请提供了一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,以解决现有技术中N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法检漏耗时长、不适用的技术问题。
为了解决上述技术问题,本申请实施例公开了如下技术方案:
本申请实施例公开了一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,包括:步骤1:在N2绝缘开关柜中预充入同位素15N2混合气体,完成开关柜的密封;
步骤2:设置多个预设检测点;
步骤3:检测预设检测点的同位素15N2气体浓度值;
步骤4:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值等于0,则将所述检测仪器移至下一预测检测点,返回步骤3;
步骤5:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值大于0,则该位置为气体泄漏点。
可选的,所述同位素15N2混合气体中同位素15N2气体的浓度为1%-20%。
可选的,所述步骤4还包括:在测得的所述同位素15N2气体浓度值大于0的预设点附近继续检测,测出同位素15N2气体浓度值最大的位置点,该位置点为气体泄漏点。
可选的,所述预设检测点包括N2绝缘开关柜的焊接位置、管路接头位置、法兰和阀门位置。
可选的,所述检测仪器为气体同位素质谱仪。
与现有技术相比,本申请的有益效果为:
本申请实施例提供了一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,包括:步骤1:在N2绝缘开关柜中预充入同位素15N2混合气体,完成开关柜的密封;
步骤2:设置多个预设检测点;
步骤3:检测预设检测点的同位素15N2气体浓度值;
步骤4:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值等于0,则将所述检测仪器移至下一预测检测点,返回步骤3;
步骤5:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值大于0,则该位置为气体泄漏点。
本申请实施例提供的N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,通过在N2绝缘开关柜中预充入一定量的同位素15N2混合气体气体,在N2绝缘开关柜外表面设置多个预设检测点,通过使用气体同位素质谱仪检测N2绝缘开关柜表面预设检测点的同位素15N2气体浓度值是否大于零,实现对检测点附近是否漏气的有效判断。本发明可以在不需混入非氮类杂质气体、不停止设备运行的情况下实现对N2绝缘开关柜漏气位置方便快捷的定位。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法的流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部实施例。基于本申请中的实施例,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,都应当属于本申请保护的范围。
参见图1,为本申请实施例提供的一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法的流程图。
本申请实施例提供了一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,包括:
步骤1:在N2绝缘开关柜中预充入同位素15N2混合气体,完成N2绝缘开关柜的密封。可以使得N2绝缘开关柜中的气体依然为N2,未引入非氮类杂质气体,确保N2绝缘开关柜运行的安全性。可选的,所述同位素15N2混合气体中同位素15N2气体的浓度为1%-20%,该浓度的同位素15N2气体混合气体可满足检测需要,经济实惠。
步骤2:设置多个预设检测点,在N2绝缘开关柜的外表面设置多个预设检测点。可选的,所述预设检测点包括N2绝缘开关柜的焊接位置、管路接头位置、法兰和阀门位置。在N2绝缘开关柜焊接位置、管路接头位置、法兰和阀门位置等易漏气部位和开关柜柜体表面不易发现的位置预设检测点,实现了对N2绝缘开关柜易漏气位置的有效定位,可有效节约时间。
步骤3:利用检测仪器检测预设检测点的同位素15N2气体浓度值。可选的,所述检测仪器包括气体同位素质谱仪。
步骤4:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值等于0,则将所述检测仪器移至下一预测检测点,返回步骤3,继续对下一预设检测点进行同位素15N2气体浓度值的测量。
步骤5:如果步骤3中测得的所述同位素15N2气体浓度值大于0,则在测得的所述同位素15N2气体浓度值大于0的预设点附近继续检测,测出同位素15N2气体浓度值最大的位置点,该位置点为气体泄漏点。如果通过使用气体同位素质谱仪等设备检测N2绝缘开关柜表面预设检测点的同位素15N2气体浓度值是大于零,则说明该预设检测点附近发生了气体泄漏。然后,在检出同位素15N2气体浓度大于零的预设检测点附近区域继续检测,找出同位素15N2气体浓度值最大的位置点,并将该位置点作为开关柜的气体泄漏点实现对气体泄漏点的精确定位。
本申请实施例提供了一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,包括:步骤1:在N2绝缘开关柜中预充入同位素15N2混合气体,完成开关柜的密封;步骤2:设置多个预设检测点;步骤3:检测预设检测点的同位素15N2气体浓度值;步骤4:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值等于0,则将所述检测仪器移至下一预测检测点,返回步骤3;步骤5:如果步骤3中测得的同位素15N2气体浓度值大于0,则该位置为气体泄漏点。
本申请实施例提供的N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,通过在N2绝缘开关柜中预充入一定量的同位素15N2混合气体气体,在N2绝缘开关柜外表面设置多个预设检测点,通过使用气体同位素质谱仪检测N2绝缘开关柜表面预设检测点的同位素15N2气体浓度值是否大于零,实现对检测点附近是否漏气的有效判断。本发明可以在不需混入非氮类杂质气体、不停止设备运行的情况下实现对N2绝缘开关柜漏气位置方便快捷的定位。
由于以上实施方式均是在其他方式之上引用结合进行说明,不同实施例之间均具有相同的部分,本说明书中各个实施例之间相同、相似的部分互相参见即可。在此不再详细阐述。
需要说明的是,在本说明书中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的电路结构、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种电路结构、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,有语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的电路结构、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里发明的公开后,将容易想到本申请的其他实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由权利要求的内容指出。
以上所述的本申请实施方式并不构成对本申请保护范围的限定。
Claims (5)
1.一种N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,其特征在于,包括:
步骤1:在N2绝缘开关柜中预充入同位素15N2混合气体,完成N2绝缘开关柜的密封;
步骤2:设置多个预设检测点;
步骤3:利用检测仪器检测预设检测点的同位素15N2气体浓度值;
步骤4:如果步骤3中测得的所述同位素15N2气体浓度值等于0,则移至下一预测检测点,返回步骤3;
步骤5:如果步骤3中测得的所述同位素15N2气体浓度值大于0,则该位置为气体泄漏点。
2.根据权利要求1所述的N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,其特征在于,所述同位素15N2混合气体中同位素15N2气体的浓度为1%-20%。
3.根据权利要求1所述的N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,其特征在于,所述步骤4还包括:在测得的所述同位素15N2气体浓度值大于0的预设点附近继续检测,测出同位素15N2气体浓度值最大的位置点,该位置点为气体泄漏点。
4.根据权利要求1所述的N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,其特征在于,所述预设检测点包括N2绝缘开关柜的焊接位置、管路接头位置、法兰和阀门位置。
5.根据权利要求1所述的N2绝缘开关柜气体泄漏检测方法,其特征在于,所述检测仪器为气体同位素质谱仪。
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