CN110805601A - 一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具及方法 - Google Patents
一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具及方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具,包括呈圆柱状的金属帽,该金属帽一端开口一端密封,该金属帽密封端的端面中部设有贯穿的泄压孔,该泄压孔中活动螺纹有封堵螺钉,还公开了一种利用该夹具进行六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理的方法,将金属帽罩设在泄露螺栓处后先粘接,然后用封堵螺钉堵住泄压孔即可完成泄露点封闭。本发明能在不停止设备运行的情况下进行泄露螺栓的治理,能快速有效的进行泄露封堵,并保持良好的密封性能,所用到的工具结构简单、成本低廉,并且具有较高的工作效率,操作非常方便。
Description
技术领域
本发明属于低压容器带压堵漏领域,具体涉及一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具及方法。
背景技术
六氟化硫气体绝缘强度高,灭弧性能、冷却特性、不燃性和热稳定性优良,在10kV、尤其是110kV及以上高压电气设备上得到广泛应用。以某省电网公司为例,110kV及以上断路器共计4237台(相),其中六氟化硫充气设备为4222台(相),占比为99.65%;110kV以上组合电器共计905台(相),全部采用六氟化硫作为绝缘介质。据统计分析,六氟化硫电气设备的泄漏缺陷占缺陷总数的40%~60%,泄漏点按部位分为法兰处、螺纹连接处、沙眼、焊缝处、异种材料粘接密封面等5种,其中泄漏点位于法兰处的约占19%,法兰处的漏点由于有螺栓的原因尤其不容易治理。
目前,针对法兰处的漏点,一般首先通过紧固螺栓看是否能消除漏点,若不能消除漏点,则需停电、回收气体、解体气室后通过检修处理,导致影响面广、工作量大,是一种迫不得已的措施,因此需要发明一种能不影响六氟化硫电气设备正常安全运行,实现对泄露点进行封堵的治理方法。
发明内容
本发明的目的在于发明一种在不影响六氟化硫电气设备正常安全运行情况下,利用辅助工具对泄漏点进行原位封堵的方法,提出了一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具及方法。
本发明采用如下技术方案:
一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具,其关键在于:包括呈圆柱状的金属帽,该金属帽一端开口一端密封,该金属帽密封端的端面中部设有贯穿的泄压孔,该泄压孔中活动螺纹有封堵螺钉。该方案的效果是:用金属帽开口端将泄漏点全部罩住,然后通过封堵螺钉和泄压孔配合将密封端封闭,泄压孔的设计能实现不停止运行设备便可进行泄漏点密封。
一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法,其关键在于,包括以下步骤:
S1.量取泄漏点处螺栓高度h和直径d的数据;
S2.根据步骤1量取的数据定制金属帽;
S3.对泄露点进行表面处理;
S4.用金属粘接剂将泄漏处螺栓粘结、固化后,用金属帽开口端将其罩设在内;
S5.用封堵螺钉封堵金属帽的泄压孔。
该方案的效果是:根据泄漏点的螺栓大小定制匹配的金属帽能有效节省材料和减少占用空间,对泄漏点进行表面处理能保证粘接之后保持良好的密封性能,防止粘接处依然存在泄露,泄压孔能在金属帽将泄露螺栓罩住后使得泄露物从泄压孔流出,便于金属帽的粘接,能保证设备不停止运作就可进行泄露治理。
作为优选方案,定制步骤S2中所述金属帽时,金属帽尺寸按照内径D=d+1mm、内高H=h+2mm、壁厚L=2mm进行制作。该方案的效果是:保证良好的密封性同时不占用太大的空间。
作为优选方案,所述金属帽采用机械加工或者3D打印定制加工制作成一体结构。该方案的效果是:金属帽一体成型能保证良好的密封性。
作为优选方案,步骤S3所述的表面处理采用手持式激光除锈仪进行,以保证泄漏处表面清洁和适宜的粗糙度。该方案的效果是:适宜的粗糙度能增大摩擦力,使泄漏点能保持较好的被粘接能力,表面清洁能保证粘接剂与表面完全接触不易起泡不易鼓包,保证良好的密封性能。
作为优选方案,步骤S4所述的金属粘接剂为30min之内固化强度达到90%的专用粘接剂,粘接剂涂抹厚度为1mm。该方案的效果是:固化时间短能防止因为自重形变,合适的涂抹厚度能保证良好的气密性能。
有益效果:本发明的一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具及方法,能在不停止设备运行的情况下进行泄露螺栓的治理,能快速有效的进行泄露封堵,并保持良好的密封性能,所用到的工具结构简单、成本低廉,并且具有较高的工作效率,操作非常方便。
附图说明
图1六氟化硫电气设备法兰示意图;
图2圆柱形金属帽示意图;
图3为六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法流程示意图;
图4为实操示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的详细说明:
实施例:
如附图2所示,一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具,包括呈圆柱状的金属帽1,金属帽1一端开口一端密封,金属帽1密封端的端面中部设有贯穿的泄压孔2,该泄压孔2中活动螺纹有封堵螺钉3,,金属帽1采用机械加工或者3D打印定制加工制作成一体结构,保证良好的密封性。
如附图1、3、4所示,一种利用上述夹具对六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法包括以下步骤:
S1.量取泄漏点处螺栓高度h和直径d的数据;
S2.根据步骤1量取的数据定制金属帽,金属帽尺寸按照内径D=d+1mm、内高H=h+2mm、壁厚L=2mm进行制作,以保证良好的密封性同时不占用太大的空间;
S3.采用手持式激光除锈仪对泄露点进行表面处理,以保证泄漏处表面清洁和适宜的粗糙度;
S4.用金属粘接剂将泄漏处螺栓粘结、固化后,用金属帽开口端将其罩设在内,采用的金属粘接剂为30min之内固化强度达到90%的专用粘接剂,粘接剂涂抹厚度为1mm;
S5.用封堵螺钉封堵金属帽的泄压孔,完成泄漏点治理。
最后需要说明的是,上述描述仅仅为本发明的优选实施例,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不违背本发明宗旨及权利要求的前提下,可以做出多种类似的表示,这样的变换均落入本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理夹具,其特征在于:包括呈圆柱状的金属帽(1),该金属帽(1)一端开口一端密封,该金属帽(1)密封端的端面中部设有贯穿的泄压孔(2),该泄压孔(2)中活动螺纹有封堵螺钉(3)。
2.一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.量取泄漏点处螺栓高度h和直径d的数据;
S2.根据步骤1量取的数据定制金属帽;
S3.对泄露点进行表面处理;
S4.用金属粘接剂将泄漏处螺栓粘结、固化后,用金属帽开口端将其罩设在内;
S5.用封堵螺钉封堵金属帽的泄压孔。
3.根据权利要求2所述的一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法,其特征在于:定制步骤S2中所述金属帽时,金属帽尺寸按照内径D=d+1mm、内高H=h+2mm、壁厚L=2mm进行制作。
4.根据权利要求3所述的一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法,其特征在于:所述金属帽采用机械加工或者3D打印定制加工制作成一体结构。
5.根据权利要求2所述的一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法,其特征在于:步骤S3所述的表面处理采用手持式激光除锈仪进行,以保证泄漏处表面清洁和适宜的粗糙度。
6.根据权利要求2所述的一种六氟化硫电气设备法兰螺栓处泄漏点治理方法,其特征在于:步骤S4所述的金属粘接剂为30min之内固化强度达到90%的专用粘接剂,粘接剂涂抹厚度为1mm。
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