一种基于黏度的搅拌速度控制方法及装置
技术领域
本申请涉及变压器油气监测领域,特别涉及一种基于黏度的搅拌速度控制方法及装置。
背景技术
随着国民经济的快速发展,各行各业对于电力的需求持续上升,现今,电力系统也正朝着超高压,大容量和自动化方向而发展,因此电力系统中大量采用大型油浸式电力设备(如变压器),为了保障电力系统的安全运行,须对变压器等大型油浸式电力设备的脱气状态进行预防性检验和监控。
由于油浸式电力设备均选用绝缘油、油纸或油纸板等绝缘结构,当设备内部发生热性故障、放电性故障或绝缘油、纸老化时,会产生多种气体,这些气体会溶解于油中,油中溶解的不同类型的气体可以反映不同类型的电气故障。
目前,传统的基于黏度的搅拌速度控制方案中,需要人工抽取油浸式电力设备中的油样并集中到实验室后,使用气相色谱仪确定油浸式设备的脱气状态,效率较低。
发明内容
本申请实施例提供一种基于黏度的搅拌速度控制方法及装置,用于解决现有的基于黏度的搅拌速度控制设备因需要人工监控及处理油样数据而无法实时获取油样数据的技术问题。
为解决上述问题,本申请提供的技术方案如下:
本申请实施例提供一种基于黏度的搅拌速度控制方法,所述基于黏度的搅拌速度控制方法应用于基于黏度的搅拌速度控制装置,所述基于黏度的搅拌速度控制装置包括油路单元、脱气单元、气路单元、测量单元以及控制单元,所述基于黏度的搅拌速度控制方法包括:
所述控制单元向所述油路单元发送采样使能信号,以使得所述油路单元从油浸式设备中获取冷却油样品;
所述控制单元向所述油路单元和所述脱气单元发送脱气使能信号,以控制所述冷却油样品从所述油路单元流入所述脱气单元,获取并根据所述冷却油样品的黏度确定第一搅拌速度和第一搅拌温度,基于所述第一搅拌速度控制所述脱气单元内搅拌构件的搅拌,以使得所述脱气单元对所述冷却油样品进行脱气得到待测气体样品;
所述控制单元向所述脱气单元、气路单元以及测量单元发送测量使能信号,以控制所述待测气体样品从所述脱气单元通过所述气路单元流入所述测量单元,并控制所述测量单元中的光声光谱器件使用特征气体对应的窄带宽激光分别测量所述待测气体样品中特征气体的浓度;
所述控制单元根据所述测量单元得到的所述待测气体样品中特征气体的浓度确定所述油浸式设备的运行故障。
同时,本申请实施例提供一种基于黏度的搅拌速度控制装置,所述控制装置包括油路单元、脱气单元、气路单元、测量单元、以及控制单元;
所述控制单元用于第一时刻向所述油路单元发送采样使能信号,以使得所述油路单元从油浸式设备中获取冷却油样品;
所述控制单元还用于第二时刻向所述油路单元和所述脱气单元发送脱气使能信号,以控制所述冷却油样品从所述油路单元流入所述脱气单元,获取并根据所述冷却油样品的黏度确定第一搅拌速度和第一搅拌温度,基于所述第一搅拌速度控制所述脱气单元内搅拌构件的搅拌,以使得所述脱气单元对所述冷却油样品进行脱气得到待测气体样品;
所述控制单元还用于第三时刻向所述脱气单元、气路单元以及测量单元发送测量使能信号,以控制所述待测气体样品从所述脱气单元通过所述气路单元流入所述测量单元,并控制所述测量单元中的光声光谱器件使用特征气体对应的窄带宽激光分别测量所述待测气体样品中特征气体的浓度;
所述控制单元还用于第四时刻根据所述测量单元得到的所述待测气体样品中特征气体的浓度确定所述油浸式设备的运行故障。
有益效果:本申请实施例提供一种基于黏度的搅拌速度控制方法及装置,所述基于黏度的搅拌速度控制方法应用于基于黏度的搅拌速度控制装置,所述基于黏度的搅拌速度控制装置包括油路单元、脱气单元、气路单元、测量单元以及控制单元,所述基于黏度的搅拌速度控制方法包括所述控制单元先向所述油路单元发送采样使能信号,以使得所述油路单元从油浸式设备中获取冷却油样品;然后所述控制单元向所述油路单元和所述脱气单元发送脱气使能信号,以控制所述冷却油样品从所述油路单元流入所述脱气单元,获取并根据所述冷却油样品的黏度确定第一搅拌速度和第一搅拌温度,基于所述第一搅拌速度控制所述脱气单元内搅拌构件的搅拌,以使得所述脱气单元对所述冷却油样品进行脱气得到待测气体样品;然后所述控制单元向所述脱气单元、气路单元以及测量单元发送测量使能信号,以控制所述待测气体样品从所述脱气单元通过所述气路单元流入所述测量单元,并控制所述测量单元中的光声光谱器件使用特征气体对应的窄带宽激光分别测量所述待测气体样品中特征气体的浓度;然后所述控制单元根据所述测量单元得到的所述待测气体样品中特征气体的浓度确定所述油浸式设备的运行故障;本申请实施例通过从油浸式设备中获取冷却油样品,对冷却油样品进行脱气处理得到待测气体样品,并对待测气体样品中的特征气体的浓度进行测量,并根据特征气体的浓度确定该油浸式设备的运行故障,实现了基于黏度的搅拌速度控制装置实时获取采样数据,以及根据特征气体的浓度可以预测油浸式设备的运行故障而进行报警,避免了油浸式设备的损坏;同时根据所述冷却油样品的黏度确定第一搅拌速度和第一搅拌温度,基于该第一搅拌速度控制该脱气单元内搅拌构件的搅拌,以使得该脱气单元对该冷却油样品进行脱气得到待测气体样品,使该待测气体样品在目标脱气时间内脱离该脱气单元,缩短了检测周期,提高了检测效率,解决了现有的基于黏度的搅拌速度控制设备通常无法准确设置油气分离设备中搅拌构件的搅拌速度的技术问题。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请实施例提供的油浸式设备监控系统的场景示意图。
图2为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制方法的流程示意图。
图3为本申请基于黏度的搅拌速度控制装置的结构图。
图4为本申请实施例提供的为基于黏度的搅拌速度控制装置的对称气体测量器件的结构示意图。
图5为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的信号处理单元的模块示意图。
图6为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的信号处理单元中光电转换电路的电路原理图。
图7为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的信号处理单元中第一信号放大电路的电路原理图。
图8为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的信号处理单元中带通滤波电路的电路原理图。
图9为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的信号处理单元中第二信号放大电路的电路原理图。
图10为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的信号处理单元中A/D转换电路的电路原理图。
图11为本申请实施例提供的测量单元的第一种结构示意图。
图12为本申请实施例提供的测量单元的第二种结构示意图。
图13为本申请实施例提供的测量单元的第三种结构示意图。
图14是本申请实施例提供的温度控制模块的结构示意图。
图15是本申请实施例提供的温度控制模块中的调温电路原理图
图16为本申请基于黏度的搅拌速度控制装置的结构示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的油浸式设备200监控系统的场景示意图,所述油浸式设备200监控系统可以包括油浸式设备200和基于黏度的搅拌速度控制装置100,基于黏度的搅拌速度控制装置100与油浸式设备200通过管道连接。
在一种实施例中,所述油浸式设备200可以包括油浸式电力变压器。
在一种实施例中,所述基于黏度的搅拌速度控制装置100可以包括油路单元110、脱气单元120、气路单元130、测量单元140以及控制单元150。所述基于黏度的搅拌速度控制装置100通过所述控制单元150先向所述油路单元110发送采样使能信号,以使得所述油路单元110从油浸式设备200中获取冷却油样品;然后所述控制单元150向所述油路单元110和所述脱气单元120发送脱气使能信号,以控制所述冷却油样品从所述油路单元110流入所述脱气单元120,并根据所述冷却油样品的黏度确定第一搅拌速度和第一搅拌温度,基于所述第一搅拌速度控制所述脱气单元120内搅拌构件213的搅拌,以使得所述脱气单元120对所述冷却油样品进行脱气得到待测气体样品;然后所述控制单元150向所述脱气单元120、气路单元130以及测量单元140发送测量使能信号,以控制所述待测气体样品从所述脱气单元120通过所述气路单元130流入所述测量单元140,并控制所述测量单元140中的光声光谱器件使用特征气体对应的窄带宽激光分别测量所述待测气体样品中特征气体的浓度;然后所述控制单元150根据所述测量单元140得到的所述待测气体样品中特征气体的浓度确定所述油浸式设备200的运行故障。
需要说明的是,图1所示的系统场景示意图是一个示例,本申请实施例描述的服务器以及场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。以下分别进行详细说明。需要说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。
图2为本申请实施例提供的油浸式设备200脱气状态控制方法的流程示意图,图3为本申请基于黏度的搅拌速度控制装置100的结构简图,请参阅图2和图3,该油浸式设备200脱气状态控制方法包括以下步骤:
S100:所述控制单元150向所述油路单元110发送采样使能信号,以使得所述油路单元110从油浸式设备200中获取冷却油样品。
在一种实施例中,在油路单元110从油浸式设备200中获取冷却油样品时,可以通过在油浸式设备200和油路单元110之间设置阀门和油泵103,以控制油路单元110从油浸式设备200中获取冷却油样品统计。例如,在控制单元150向油路单元110发送采样使能信号时,油路单元110与油浸式设备200之间的阀门打开,油泵103从油浸式设备200中将冷却油样品抽取到油路单元110中,冷却油样品的体积可以根据油泵103的工作时间、油泵103工作功率等进行具体限定。
在一种实施例中,在油路单元110获取到冷却油样品后,对冷却油样品进行预处理,例如当冷却油样品中存在杂质时,则在预处理的过程中可以将冷却油中的杂质例如固体颗粒或水等杂质去除,提高冷却油样品的纯净度。
在一种实施例中,如图3所示,所述油浸式设备200中的冷却油样品通过所述油路单元110中的第一阀门101进入所述脱气单元120中的油罐210。所述油罐210中的冷却油样品通过所述油泵103及第二阀门102进入所述油浸式设备200中。
S200:所述控制单元150向所述油路单元110和所述脱气单元120发送脱气使能信号,以控制所述冷却油样品从所述油路单元110流入所述脱气单元120,并根据所述冷却油样品的黏度确定第一搅拌速度和第一搅拌温度,基于所述第一搅拌速度控制所述脱气单元120内搅拌构件213的搅拌,以使得所述脱气单元120对所述冷却油样品进行脱气得到待测气体样品。
在一种实施例中,在得到冷却油样品后,需要将冷却油样品从油路单元110中发送至脱气单元120,可以使得控制单元150向油路单元110和脱气单元120发送脱气使能信号,使得冷却油样品从油路单元110进入脱气单元120,同时,在冷却油样品进入到脱气单元120后,使得脱气单元120将冷却油样品中的气体分离出来,得到待测气体样品。
在一种实施例中,使得脱气单元120对冷却油样品进行脱气时,可以采用顶空脱气的方式对冷却油样品进行脱气。顶空脱气的方式指使冷却油样品进入油罐210,将油罐210上方的气体排出,避免油罐210中的原有气体对待测气体样品产生影响,使得油罐210内形成负压,然后采用对油罐210底部加热、同时对冷却油进行搅拌的方式,使得冷却油中的待测气体样品分离出来。
请参阅图3,在第一阶段,本阶段主要是将油罐210内的压强抽至第一目标压强,以使油浸式设备200与油罐210之间形成负压,使得油浸式设备200中冷却油样品进入油罐210内。首先,所述控制单元150控制脱气单元120中的抽气器件220中第一驱动马达223驱动活塞222的抽吸将油罐210内的气体抽入抽气器件220中的气缸221内,以及将所述气缸221内的气体通过气路单元130排出,使油罐210内形成负压。所述气路单元130包括第一气阀310、第二气阀320、第三气阀330和第四气阀340。例如,将第一气阀310中第一端口311和第二端口312连通,抽气器件220将油罐210内的部分气体抽入气缸221内,然后将第一气阀310中的第一端口311和第三端口313连通,气缸221中的气体通过第三气阀330排出。重复上述步骤,使得油罐210内的压强降低至第一目标压强,例如外界大气压为标准大气压100Kpa,油罐210内的第一目标压强可以为2Kpa,所述油罐210内的压强可以由压力传感器230直接获取。
在第二阶段,油罐210与油浸式设备200之间的压强差使油浸式设备200内的冷却油样品进入所述油罐210。首先,所述控制单元150控制所述第一阀门101打开使所述油浸式设备200与所述油罐210贯通,由于所述油浸式设备200与所述油罐210之间的压差,所述油浸式设备200内的所述冷却油样品进入所述油罐210内;当所述油罐210内的冷却油样品达到上液位传感器211所测量的高度时,所述控制单元150控制所述第一阀门101关闭。所述上液位传感器211高度的设置可以根据所述油罐210的高度进行设置,例如所述上液位传感器211的高度可以所述油罐210的高度的75%,或者所述上液位传感器211高度的设置可以根据所述油罐210内搅拌构件213的搅拌速度进行设置,例如当搅拌构件213的搅拌速度为2400rpm时,所述上液位传感器211的高度可以所述油罐210的高度的75%,当搅拌构件213的搅拌速度为3000rpm时,所述上液位传感器211的高度可以所述油罐210的高度的70%,避免因所述搅拌构件213的转速过快,而导致冷却油样品被搅拌时液面高度超过油罐210的临界高度;或者,所述上液位传感器211高度的设置可以根据所述油罐210内冷却油样品的搅拌温度进行设置,例如所述冷却油样品的搅拌温度为50℃时,所述上液位传感器211的高度可以所述油罐210的高度的75%,所述冷却油样品的搅拌温度为70℃时,所述上液位传感器211的高度可以所述油罐210的高度的70%。
在第三阶段,所述冷却油样品中的待测气体通过抽气器件220及所述气路单元130进入所述测量单元140。首先,所述控制单元150控制所述第一气阀310的第一端口311和第二端口312连通,使所述抽气器件220与所述油罐210连通,然后所述控制单元150控制搅拌构件213对所述油罐210内的冷却油样品进行搅拌,然后所述抽气器件220将所述冷却油样品中的待测气体抽入所述抽气器件220中的气缸221中,然后所述控制单元150控制所述第一气阀310的第一端口311和第二端口312断开,以及控制使所述第一气阀310的第一端口311和第三端口313连通,打开第二气阀320和第四气阀340,关闭第三气阀330,以使得所述待测气体通过气路单元130进入测量单元140;其次,重复上述步骤,直到所述油罐210内的压力达到第二目标压强,上述抽气步骤停止,所述第一气阀310处于关闭状态。所述第二目标压强可以与所述第一目标压强相等或不等,所述第二目标压强的具体数值可以根据实际情况限定。
在第四阶段,所述油罐210内的所述冷却油样品回流至所述油浸式设备200内。首先,所述控制单元150控制第二阀门102,使所述油浸式设备200内与所述油罐210连通,然后控制所述油泵103将所述油罐210内的所述冷却油样品抽至所述油浸式设备200内,当所述油罐210内的冷却油样品的液面达到油罐210内的下液位传感器212所测量的高度时,所述控制单元150控制油泵103停止工作以及将第二阀门102闭合。所述下液位传感器212所测量的高度可以为所述油罐210的底端,具体位置本申请不作详细限定。
根据上述基于黏度的搅拌速度控制装置100的工作过程,由于需要将油罐210内的待测气体在目标脱气时间内的完成脱气,而直接影响待测气体脱气速率的为所述搅拌构件213的搅拌速度。而对于不同黏度或温度的样品油,以及在不同搅拌速度下,样品油中的待测气体脱离油浸式设备200脱气状态监控设备中油气分离设备的脱气速率是不相同的。而现有的油浸式设备200脱气状态监控设备通常无法准确设置油气分离设备中搅拌构件213的搅拌速度,而导致样品油中的待测气体无法在目标时间内脱离油气分离设备的技术问题。本实施例主要通过在基于黏度的搅拌速度控制装置100的第二阶段获取冷却油样品的实时黏度,即根据油罐210内冷却油样品的黏度来确定所述搅拌构件213的第一搅拌速度和第一搅拌温度。
在一种实施例中,黏度属于冷却油样品本身固有的性质,其无法通过对应的传感器直接获取,而其可以通过搅拌构件213搅拌冷却油样品的过程中,搅拌构件213所接受到的阻力或者其他参数来确定所述冷却油样品的黏度,以及可以同时参考例如脱气速率、抽气压力等参数来确定所述搅拌构件213的第一搅拌速度和第一搅拌温度。
具体的,冷却油样品可以根据搅拌构件213在搅拌过程中所受到的搅拌阻力来确定冷却油黏度,进而确定所述搅拌构件213的第一搅拌速度。该步骤可以包括:获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时的搅拌阻力;根据所述搅拌阻力,获取所述冷却油样品的黏度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度,确定所述第一搅拌速度和所述第一搅拌温度。
具体的,在冷却油样品的搅拌温度不变的情况下,冷却油样品的温度越低,冷却油样品的黏度越大,搅拌构件213在搅拌时所受到的阻力越大,冷却油样品的温度越高,冷却油样品的黏度越小,搅拌构件213在搅拌时所受到的阻力越小,冷却油样品的黏度与搅拌阻力呈正相关。例如,在搅拌构件213上放置一测压传感器件,搅拌构件213在搅拌时,测压传感器件能实时获取冷却油样品所给予的压力。而在温度确定的情况,可以根据历史数据或者其他经验公式获取黏度与搅拌阻力的关联关系,基于确定的冷却油样品的阻力,以获取所述冷却油样品的黏度。其次,关于黏度、温度和搅拌速度的关联关系,在冷却油样品的搅拌温度不变的情况下,冷却油样品的温度越低,冷却油样品的黏度越大,搅拌构件213在搅拌时所受到的阻力越大,因此冷却油样品中的待测气体在目标脱气时间内脱离脱气单元120需要更高的搅拌速度;而冷却油样品的温度越高,冷却油样品的黏度越小,搅拌构件213在搅拌时所受到的阻力越小,在较小的搅拌速度可以使冷却油样品中的待测气体在目标脱气时间内脱离脱气单元120,冷却油样品的黏度与搅拌阻力呈正相关。而根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度,可以获取所述第一搅拌速度和所述第一搅拌温度之间的关联关系,而根据第一搅拌速度或/和所述第一搅拌温度所对应的取值范围进行适应性的选择,例如第一搅拌温度可以为30~70℃。
具体的,由于温度的升高不仅可以减小冷却油样品的黏度,还可以增加冷却油样品中待测气体的动能,以及增加油罐210内部的压强,大大减小了冷却油气体的脱气时间,因此在内部器件等在安全温度范围的情况下,可以优先选择提高温度的方式进行冷却油样品黏度的调节。
本实施例通过在搅拌构件213上设置测压传感器,以实时获取冷却油样品给予的压力,以及根据冷却油样品施加在搅拌构件213上的压力,根据黏度与搅拌阻力的关联关系获取冷却油样品的黏度,以及根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于冷却油样品的黏度确定所述搅拌构件213的第一搅拌速度和第一搅拌温度,其通过对油罐210内冷却油样品的黏度进行实时监控,以实时确定所述冷却油所需要的搅拌速度和搅拌温度,提高了搅拌速度和搅拌温度设定的准确性,使冷却油样品中的待测气体能够在目标脱气时间内脱离脱气单元120。
在一种实施例中,搅拌构件213在进行搅拌时,以圆心为轴,距离圆心越远则该点的速度越快,距离圆心越近则该点的速度越大;其次,速度越快对应的测压传感器件的压力越大,速度越小对应的测压传感器件压力越小,因此对于测压传感器件在搅拌构件213在放置的位置也需要进行限定,因此该步骤可以包括:获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时,所述测压传感器件在第一位置的搅拌阻力;获取测压传感器件的第一位置与所述搅拌构件213的旋转中心轴的测压间距;根据所述测压传感器件在第一位置的搅拌阻力及所述测压间距,获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时的搅拌阻力;根据所述搅拌阻力,获取所述冷却油样品的黏度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度,确定所述第一搅拌速度和所述第一搅拌温度。
本实施例通过将测压传感器件的位置与所获取的搅拌阻力进行关联,将位于不同旋转位置的测压传感器件所获取的搅拌阻力换算成同一测压间距以获取准确的搅拌阻力,提高了冷却油样品黏度获取的准确度,使冷却油样品中的待测气体能够在目标脱气时间内脱离脱气单元120。
在一种实施例中,搅拌构件213在进行搅拌时,搅拌速度可以根据搅拌构件213的第二驱动马达215设定,但是由于冷却油样品阻力的存在,使得搅拌构件213的实际搅拌速度小于第二驱动马达215设定的搅拌速度,而根据实际搅拌速度和第二驱动马达215设定的搅拌速度的差值可以获取搅拌构件213的所受到的阻力,该步骤可以包括:获取施加在所述搅拌构件213上的驱动力;根据所述驱动力,获取所述搅拌构件213的理论搅拌速度;获取所述搅拌构件213的实际搅拌速度;根据所述理论搅拌速度和所述实际搅拌速度的差值,获取所述搅拌构件213的搅拌阻力;根据所述搅拌阻力,获取所述冷却油样品的黏度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度,确定所述第一搅拌速度和所述第一搅拌温度。
具体的,第二驱动马达215的输出功率为已知,根据该已知的输出功率可以获取所述搅拌构件213的理论搅拌速度,其次搅拌的实际的搅拌速度可以直接从搅拌构件213上获取,而理论搅拌速度与实际搅拌速度的差值则为所述搅拌构件213所受到的总的搅拌阻力,然后根据搅拌构件213的形状或者搅拌叶片的叶型等获取所述搅拌构件213所受到的单位搅拌阻力,此处关于搅拌构件213的不同形状或者叶型与阻力之间的关联关系可以根据相关文献获取,本实施例不进行展开。其次,搅拌阻力获取之后,可以根据该搅拌阻力与黏度的关联关系,获取所述冷却油样品的黏度,以及根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度,确定所述第一搅拌速度和所述第一搅拌温度。
本实施例通过理论搅拌速度与实际搅拌速度的差值获取搅拌构件213所受到的搅拌阻力,以及根据搅拌构件213的形状或者搅拌叶片的叶型等获取所述搅拌构件213所受到的单位搅拌阻力,消除了测压传感器件因位置的不确定性而所获取的搅拌阻力的误差,提高了获取冷却油样品黏度的准确性,进而提高了搅拌构件213搅拌速度设置的准确性,使冷却油样品中的待测气体能够在目标脱气时间内脱离脱气单元120。
在一种实施例中,由于温度对黏度的影响大于搅拌速度,但是同样可以在预设温度下对搅拌速度进行调节,例如选择冷却油样品的搅拌温度或进油温度为50℃,以及根据冷却油样品具体的黏性及冷却油样品中待测气体的脱气时间来确定所述搅拌构件213的搅拌速度,该步骤可以包括:获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时的搅拌阻力;根据所述搅拌阻力,获取所述冷却油样品的黏度;获取所述冷却油样品的进油温度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度和所述冷却油样品的进油温度,确定所述第一搅拌速度。
具体的,冷却油样品的温度的提升具有一定上限,例如冷却油样品的工作温度不能超过80℃,当超过该速度后位于脱气单元120内的聚四氟乙烯薄膜会加速老化,导致透气性能下降,因此冷却油温度的增加具有临界值,例如75℃为临界温度,与80℃具有5℃的安全范围,关于具体临界温度可以根据实际情况设定。
本实施例相当于将冷却油样品的搅拌温度作为定值,以及根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度和所述冷却油样品的进油温度,确定适合所述搅拌构件213的第一搅拌速度,减少了脱气单元120中变量的调节,提高了调节待测气体的脱气时间以及搅拌构件213搅拌速度设置的准确性,使冷却油样品中的待测气体能够在目标脱气时间内脱离脱气单元120。
在一种实施例中,根据上述步骤进行搅拌速度设定时,需要进行搅拌速度的调整,而搅拌构件213的搅拌速度具有提升上限,即临界搅拌速度,例如当冷却油样品的黏度过大,则需要较高的搅拌速度,即可能需要将搅拌构件213的搅拌速度超过临界搅拌速度,而超过临界搅拌速度的搅拌构件213是无法达到的,其需要根据对其他调节因子进行调整来补偿搅拌速度的限定。因此该步骤可以包括:获取所述搅拌构件213的临界搅拌速度;判断所述搅拌构件213的第一搅拌速度是否大于所述临界搅拌速度;若所述第一搅拌速度大于所述临界搅拌速度,所述临界搅拌速度为所述搅拌构件213的目标搅拌速度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的第一搅拌速度和所述冷却油样品的进油温度,确定所述冷却油样品的目标黏度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述临界搅拌速度和所述目标黏度,确定所述脱气单元120中冷却油样品的第一搅拌温度。
具体的,当冷却油样品的黏度过大,搅拌构件213在搅拌时需要过大的搅拌作用力,冷却油样品中的待测气体需要较大的搅拌速度才能在目标脱气时间内脱离脱气单元120。而由于搅拌构件213由第二驱动马达215控制,例如本申请通过在油罐210内设置磁力搅拌棒,以及在油罐210外侧设置由第二驱动马达215控制的旋转磁铁214,其通过驱动外侧的磁铁旋转以带动油罐210内的磁力搅拌棒旋转。而第二驱动马达215的输出功率具有上限,因此旋转磁铁214及磁力搅拌棒均具有临界搅拌速度,而当所述第一搅拌速度超过临界搅拌速度时,通过增加搅拌速度是无法提高待测气体的脱气速率。
本实施例将搅拌构件213的临界搅拌速度作为设置搅拌构件213搅拌速度的影响因子,以及根据对比临界搅拌速度与第一搅拌速度来判定搅拌构件213的目标搅拌速度;同时,根据预先获取的第一搅拌速度和进油温度,以及黏度、温度和搅拌速度的关联关系确定冷却油样品的目标黏度,其次根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述临界搅拌速度和所述目标黏度,确定所述脱气单元120中冷却油样品的第一搅拌温度,利用温度对应冷却油样品黏性的影响消除了搅拌速度的限定,避免了因搅拌速度的限定而无法使冷却油样品中的待测气体在目标脱气时间内脱离脱气单元120的技术问题。
在一种实施例中,在冷却油样品中的待测气体进入测量单元140的过程中,需要抽气器件220中的第一驱动马达223施加驱动力使得冷却油样品中的待测气体被抽入气缸,而抽气器件220的抽气压力的大小同样可以决定冷却油样品中的待测气体脱离脱气单元120的速率。其中,抽气器件220的抽气压力与冷却油样品中的待测气体的脱气速率呈正相关,抽气器件220的抽气压力越大,冷却油样品中的待测气体的脱气速率越快,抽气器件220的抽气压力越小,冷却油样品中的待测气体的脱气速率越慢。因此其可以根据抽气压力、脱气时间和搅拌速度的关联关系,基于第一搅拌速度和目标脱气时间,确定所述脱气单元120中抽气器件220的抽气压力,该步骤可以包括:获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时的搅拌阻力;根据所述搅拌阻力,获取所述冷却油样品的黏度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度,确定所述第一搅拌速度和所述第一搅拌温度;根据压力、脱气时间和搅拌速度的关联关系,基于目标脱气时间和所述第一搅拌速度,确定所述脱气单元120中抽气器件220的抽气压力。
本实施例将抽气压力对待测气体脱离脱气单元120的影响因子考虑进来,通过抽气压力、脱气时间、搅拌速度、黏度和温度等因素的影响,在确定的脱气时间和黏度的前提下,对抽气压力、搅拌速度和温度三者进行动态调节,或者确定其中至多两项进行动态调节,多个影响因子的调节使得存在多种方案使得冷却油样品中的待测气体在目标脱气时间内脱离脱气单元120。
在一种实施例中,在对搅拌构件213的搅拌速度进行调整时,当搅拌构件213的搅拌速度提高后,对应的油罐210内的所述冷却油样品的液面高度将会增加,由于油罐210与对应的油气管路连接,冷却油样品的液面高度增加可能会导致冷却油样品通过油气管路进入其他器件内,因此所述油罐210内冷却油样品的具有临界液面高度,以避免冷却油样品进入其他部件,因此该步骤可以包括:获取所述冷却油样品的液面高度;判定所述冷却油样品的液面高度是否大于所述临界液面高度;若所述冷却油样品的液面高度大于所述冷却油样品的临界液面高度,根据液面高度和搅拌速度的关联关系,基于所述临界液面高度确定所述搅拌构件213的目标搅拌速度;根据温度、搅拌速度和黏度的关联关系,基于目标搅拌速度和目标黏度,确定所述冷却油样品的第一搅拌温度。
具体的,当冷却油样品的黏度过大、目标脱气时间过短或冷却油样品内待测气体的浓度过大时,均需要通过增加搅拌构件213的搅拌速度来提高冷却油样品中待测气体的脱气速率,即在目标时间内将浓度较大的待测气体从冷却油样品脱出。但是,搅拌速度的提升同样导致冷却油样品液面高度的增加,而油罐210与许多油气管路连接,过高的冷却油样品液面高度将会导致冷却油样品通过油气管路进入与油罐210连接的其他器件中,因此在进行搅拌速度调节时,需要获取搅拌速度与液面高度的函数关系,根据临界液面高度获取对应的最大搅拌速度,其次对于搅拌速度上的限定可以根据但不限于温度的调节进行补偿,以通过搅拌速度和温度的联合调节使当前测量周期内的待测气体在目标脱气时间内脱离脱气单元120。
本实施例通过获取搅拌构件213的临界液面高度,获取当前测量周期中临界液面高度对应的搅拌构件213的目标搅拌速度,以及基于黏度、温度及搅拌速度的关联关系,根据确定的冷却油样品的黏度和目标搅拌速度,获取冷却油样品单额目标搅拌温度,根据温度的调节来补偿搅拌速度的限定,本实施例通过温度和搅拌速度的调节使得冷却油样品在不超过油罐210的临界液面高度的前提下,使冷却油样品中的待测气体在目标脱气时间内脱离脱气单元120,确保当前测量周期的搅拌速度及温度在预定范围。
S300:所述控制单元150向所述脱气单元120、气路单元130以及测量单元140发送测量使能信号,以控制所述待测气体样品从所述脱气单元120通过所述气路单元130流入所述测量单元140,并控制所述测量单元140中的光声光谱器件使用特征气体对应的窄带宽激光分别测量所述待测气体样品中特征气体的浓度;
在一种实施例中,在得到待测气体样品后,需要对待测气体样品中的特征气体的浓度进行测量,可以使得控制单元150向脱气单元120、气路单元130以及测量单元140发送测量使能信号,使得待测气体从脱气单元120流入气路单元130,然后从气路单元130流入测量单元140,测量单元140中的光声光谱器件对特征气体的浓度进行测量,得到各特征气体的浓度。
在一种实施例中,在将待测气体样品从脱气单元120流入气路单元130后,对待测气体样品进行预处理,考虑到待测气体样品中可能含有水,可以对待测气体样品进行干燥处理,从而使得水不会对待测气体样品的测试产生影响。
在一种实施例中,特征气体指从冷却油中分离出的导致油浸式设备200出现故障的气体,不同种类的特征气体、不同种类的特征气体的浓度不同,导致的油浸式设备200的运行故障类型不同,且在不同种类的特征气体的浓度较低时,油浸式设备200的运行故障不会发生,但可以通过对各种类的特征气体进行预测,从而对油浸式设备200的运行故障进行预测,而使得油浸式设备200出现故障的特征气体包括氢气、一氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯、二氧化碳、乙烷,在测量待测气体中特征气体的浓度时,出现的特征气体可能仅有一种,即仅有一种特征气体的浓度大于0,而其他特征气体的浓度为0。
在一种实施例中,所述特征气体可以为甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳以及氢气中的任一种,对待测气体样品进行测量时,需要对待测气体样品中所有种类的特征气体的浓度进行测量;所述标准气体样本包括甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳以及氢气等气体,并且所述标准气体样本中特征气体的样本标准浓度为已知浓度。
具体的,由于氢气本身的特性,通过特定的测量装置可以在冷却油样品中直接获取氢气的浓度。例如,其可以在所述脱气单元120对所述冷却油样品进行脱气之前,控制所述测量单元140中的对称气体测量器件使用对称气体吸收构件在所述脱气单元120中浸入所述冷却油样品测量以得到氢气的当前浓度。
请参阅图4,图4为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的对称气体测量器件的结构示意图,该对称气体测量器件中对称气体测量器件600包括:对称气体吸收构件620,用于吸收所述冷却油样品中的对称气体,所述对称气体吸收构件620的光感度与所述对称气体吸收构件620吸收的对称气体浓度相关;激光发射单元610,用于向所述对称气体吸收构件620发射第一光信号;信号采集单元630,用于接收所述对称气体吸收构件620吸收所述对称气体后,将所述第一光信号反射回的第二光信号;信号处理单元640,用于根据所述第二光信号与所述第一光信号的变化值,确定所述冷却油样品中对称气体的浓度。
进一步地,所述信号处理单元640用于根据所述第二光信号与所述第一光信号的相位变化值确定所述对称气体吸收构件620吸收的对称气体浓度,根据对称气体吸收构件620吸收的对称气体浓度,确定所述冷却油样品中对称气体的浓度。信号处理单元640通过信号处理电路反馈第一光信号与第二光信号之间的相位变化值以及对称气体吸收构件620吸收的对称气体浓度。
在一种实施例中,信号处理单元640根据激光发射单元610持续向对称气体吸收构件620发射第一光信号或是以预设频率间隔向对称气体吸收构件620发射的第一光信号以及对称气体吸收构件620反射回的第二光信号的相位变化值,首先信号处理电路将第一光信号、第二光信号转换成第一模拟信号与第二模拟信号,通过第一模拟信号与第二模拟信号的相位差,反馈第一光信号与第二光信号的相位差;然后信号处理电路的其他电路模块对模拟信号的相位差信号进一步进行转换,最终转换成对称气体吸收构件620吸收的对称气体浓度,进而用户可根据对称气体吸收构件620吸收的对称气体的浓度确定冷却油样品中对称气体的浓度。
在一种实施例中,所述对称气体测量器件600还包括监测单元631,所述监测单元631用于监测所述第二光信号的相位变化,并在监测到所述第二光信号的相位变化值小于预设值且持续预设时间后,触发所述信号处理单元640计算所述第二光信号与所述第一光信号的相位变化值,具体地,当监测单元监测到第二光信号的相位变化值小于预设值且持续预设时间后,说明置于冷却油样品中的对称气体测量器件600表面吸收的对称气体的浓度已趋于稳定状态,可以触发信号处理单元640计算第二光信号与第一光信号的相位变化值。
参阅图4,对称气体测量器件600中的信号采集单元630还包括第一复位单元632,第一复位单元632用于每一次检测结束或是下一次检测开始前,对前一次检测的数据进行删除、复位,确保下一次检测数据的准确性。
在一种实施例中,对称气体测量器件600中的信号处理单元640还包括第二复位单元641,第二复位单元641同样用于每一次检测结束或是下一次检测开始前,对前一次检测的数据进行删除、复位,确保下一次检测数据的准确性。
在一种实施例中,所述对称气体吸收构件620包括表面镀有至少一层钯镍合金薄膜的激光光纤传感器。
具体地,钯镍合金可以起到只吸附氢气的作用,在对称气体吸收构件620表面涂布钯镍合金薄膜可以直接用于测量冷却油样品中对称气体的浓度。
在一种实施例中,对称气体吸收构件620表面的钯镍合金薄膜的厚度范围为10-400um。
请参阅图5,图5为本申请实施例提供的基于黏度的搅拌速度控制装置的信号处理单元640的模块示意图;信号处理电路主要包括:光电转换电路61、第一信号放大电路62、带通滤波电路63、第二信号放大电路64以及A/D转换电路65,光电转换电路61的输出端电性连接第一信号放大电路62的输入端,第一信号放大电路62的输出端电性连接带通滤波电路63的输入端,带通滤波电路63的输出端电性连接第二信号放大电路64的输入端,第二信号放大电路64的输出端电性连接A/D转换电路65。
请参阅图6至图10,信号处理电路包括:
光电转换电路61,光电转换电路61用于将光信号转换成电信号,此时的电信号为模拟信号,光电转换电路61包含第一集成电路,第一集成电路与各电路元件一起将第一光信号与第二光信号之间的相位变化转换成模拟信号前后的相位变化,再经过后续的电路单元的处理,最终将所述模拟信号前后的相位变化转换成对称气体吸收构件620吸收的对称气体浓度。
第一信号放大电路62,第一信号放大电路62连接光电转换电路61的输出端,用于放大对称气体吸收构件620接收或反射的第一光信号、第二光信号的模拟量,由于第一光信号与第二光信号得到的模拟量是比较微弱的,经过放大才能更加便于信号做进一步的处理。
带通滤波电路63,带通滤波电路63输入端与第一信号放大电路62的输出端连接,带通滤波电路63用于过滤第一信号放大电路62输出的信号,其目的是过滤掉无用的高频和低频信号,提取有用的中频信号,带通滤波电路63采用第二集成电路。
第二信号放大电路64,第二信号放大电路64的输入端与带通滤波电路63的输出端连接,将带通滤波电路63的输出信号经放大传输给A/D转换电路65,这相当于是二次放大信号,目的是为了使得A/D转换电路65得到的信号更加精准,更加便于转换,第二信号放大电路64同样采用第二集成电路。
A/D转换电路65,A/D转换电路65的输入端与第二信号放大电路64的输出端连接,用于将第二信号放大电路64输出的模拟量转化为数字量,就是一个由离散量变为连续量的过程,将得到的数字量传输给浓度调节单元,A/D转换电路65采用第三集成电路。
请参阅图11,图11为本申请实施例提供的测量单元的第一种结构示意图,所述测量单元140包括多个互不干扰的检测单元51。
具体的,所述气路单元130用于根据所述测量使能信号控制所述待测气体样品从所述气路单元130流入所有所述检测单元51。
所述检测单元51用于根据所述测量使能信号分别使用与所述检测单元51待测的特征气体对应的窄带宽激光测量所述特征气体的浓度。
需要说明的是,检测单元51待测的特征气体是指所述检测单元51需要测量的特征气体;所述检测单元51根据所述测量使能信号控制所述检测单元51中的光声光谱器件使用与所述检测单元51待测的特征气体对应的窄带宽激光。
需要说明的是,每个所述检测单元51均能独立实现一种特征气体的测量,在多个检测单元51中均冲入待测气体样品,可以利用互不干扰的多个检测单元51同时对待测气体样品中的特征气体进行测量,不同种类的特征气体与不同波长的窄带宽激光对应,不同的检测单元51可以使用不同波长的窄带宽激光测量待测气体样品中不同种类的特征气体,从而可以同时测量待测气体样品中多种特征气体的浓度。
在一种实施方式中,多个所述检测单元51串联连接,也可以理解为多个所述检测单元51级联连接;所述气路单元130用于根据所述测量使能信号控制所述待测气体样品从所述气路单元130依次流入所有所述检测单元51中。
其中,相邻两级所述检测单元51之间通过连接管513连通,所述连接管513上设置有阀门,从而使得待测气体样品可以依次流入所述检测单元51,同时可以保证所有检测单元51之间互不干扰。
需要说明的是,每个所述检测单元51均设置有进气口511b和出气口511c,测量单元140包括m个检测单元51时,m个检测单元51级联连接,位于第一级的检测单元51的进气口511b也可以通过设置有阀门的连接管513与气路单元130连通,以用于接入所述气路单元130流出的所述待测气体样品;待测气体样品流入第一级的检测单元51后,待测气体样品通过连接管513依次流入所有检测单元51中;位于最后一级的检测单元51的出气口511c也可以通过设置有阀门的连接管513与气路单元130连通,以用于将测量完成后的待测气体样品从检测单元51流入气路单元130中,测量完成后的待测气体样品经气路单元130处理后排出,避免待测气体对环境造成污染。
其中,所述进气口511b和所述出气口511c可以位于所述检测单元51的同一侧,以便于相邻两级所述检测单元51之间通过连接管513连通。
请参阅图12,图12为本申请实施例提供的测量单元的第二种结构示意图。
在一种实施方式中,所述测量单元140还包括箱体514,所有检测单元51均设置于所述箱体514内。
在一种实施方式中,所述机箱可以为方体结构,所述机箱的内壁上设置有多个用于承托检测单元51的滑轨515,多个所述滑轨515沿所述机箱的高度方向间隔排布,所述检测单元51与所述滑轨515一一对应;所述检测单元51与所述滑轨515沿所述滑轨515的长度方向滑动连接,以便于所述检测单元51的检修和更换,如一个检测单元51出现故障时,工作人员可以将检测单元51从机箱中拉出以进行检修,当检测单元51无法修复时,可以使用功能正常的检测单元51替换出现故障的检测单元51,以避免单个检测单元51出现故障时导致测量单元140无法工作。
在一种实施方式中,所述箱体514上还设置有接口516,至少一个所述接口516与所述控制单元150连接,所述检测单元51上设置有与所述接口516配套的接头517,所述接头517插设于所述接口516上。通过接口516和接头517的对接搭建一个信息交互桥梁,以实现所述控制单元150与所述检测单元51的信息交互,从而实现所述控制单元150对所述检测单元51的控制以及所述检测单元51对所述控制单元150的信息反馈。
请参阅图13,图13为本申请实施例提供的测量单元的第三种结构示意图。
所述检测单元51包括光声池511和设置于所述光声池511的微音器512。
其中,所述光声池511用于容纳所述待测气体样品,所述光声池511可以为谐振式光声池511,以用于提高光声池511的检测灵敏度;所述微音器512用于检测所述待测气体样品中特征气体吸收所述窄带宽激光后产生的光声信号,所述微音器512可以将待测气体样品中特征气体吸收所述窄带宽激光后产生的声音信号转化为模拟信号。
具体的,光声池511和微音器512形成所述检测单元51中的光声光谱器件。
具体的,所述光声池511包括用于容纳所述待测气体样品的谐振腔511a,所述进气口511b与所述出气口511c与所述谐振腔511a连通。对所述待测气体样品进行测量时,所述待测气体样品从所述进气口511b进入所述谐振腔511a中。
具体的,所述光声池511还包括透明窗口511d,所述窄带宽激光穿过所述透明窗口511d进入所述谐振腔511a中。
在一种实施方式中,每个所述检测单元51用于测量一种特征气体的浓度。
需要说明的是,对待测气体样品进行测量时,一个检测单元51仅用于测量待测气体样品中一种特征气体的浓度,即每个检测单元51与一种特征气体对应,控制单元150根据检测单元51需要测量的特征气体的种类控制检测单元51使用对应波长的窄带宽激光对特征气体进行测量。
具体的,所有检测单元51可以同时进行测量工作,并且所有检测单元51可以在同一时段均用于测量不同种类的特征气体的浓度,以提高检测效率;也可以使用两个甚至更多个检测单元51在同一时段检测同一种特征气体的浓度,以获得同一种特征气体的多个浓度检测结果,并将多个浓度检测结果进行对比,以确保浓度检测结果的准确度。
具体的,时段是指测量一种特征气体的浓度所需要的时间段。
在一种实施方式中,各检测单元51均包括独立的激光器52,所述激光器52用于根据所述控制单元150发送的发光使能信号发射窄带宽激光,激光器52可以为窄带宽激光器,如DFB激光器。
其中,所有检测单元51可以用于同时使用对应的激光器52输出各特征气体对应的窄带宽激光测量对应特征气体的浓度,以提高检测效率。
请参阅图14和图15,图14是本申请实施例提供的温度控制模块的结构示意图,图15是本申请实施例提供的温度控制模块中的调温电路原理图。
在一种实施例中,所述测量单元140还包括温度控制模块,所述温度控制模块用于对激光二极管的温度进行调控。具体地,所述温度控制模块包括电压控制器721、稳压器722、电压比较器723、微程序控制器724和调温器725,其中电压控制器721、稳压器722、电压比较器723和微程序控制器724构成所述调温模块的调温电路720。
所述电压控制器721用于提供参考电压,所述参考电压是预设的激光二极管的有效工作电压的最佳值,即当激光二极管的有效工作电压等于所述参考电压时,激光二极管可以发射特定频率和功率的窄带宽激光,并用于待测气体样品中特征气体的浓度检测,使测量单元140的测量精度和灵敏度均达到最佳;此外,激光二极管的有效工作电压越接近所述参考电压,测量单元140对特征气体浓度测量的精度和灵敏度也越高。稳压器722的输入端电性连接电压控制器721的输出端,用于对电压控制器721提供的参考电压进行稳压,消除所述参考电压的波动,提高所述参考电压的稳定性和一致性。电压比较器723的第一输入端与稳压器722的输出端电性连接,电压比较器723的第二输入端与第三电压获取模块710的输出端电性连接,电压比较器723用于比较所述激光器二极管的有效工作电压与所述电压控制器721提供的参考电压的电压值,并将比较结果传输至微程序控制器724。微程序控制器724的输入端与电压比较器723的输出端电性连接,用于接收和分析所述比较结果,并根据所述比较结果向所述调温器725发送相应的调温指令。
具体地,当所述比较结果是激光二极管的有效工作电压小于所述参考电压时,所述微程序控制器724向所述调温器725发送降低激光二极管温度的调温指令;当所述比较结果是激光二极管的有效工作电压大于所述参考电压时,所述微程序控制器724向所述调温器725发送升高激光二极管温度的调温指令;当所述比较结果是激光二极管的有效工作电压等于所述参考电压时,所述微程序控制器724向所述调温器725发送维持激光二极管温度的调温指令。所述调温器725的输入端与所述微程序控制器724的输出端电性连接,用于在所述调温指令的控制下,调控所述激光二极管的温度,以使所述激光二极管工作在预设温度范围内。
S400:所述控制单元150根据所述测量单元140得到的所述待测气体样品中特征气体的浓度确定所述油浸式设备200的运行故障。
在一种实施例中,由于使油浸式设备200出现故障的特征气体可以包括氢气、一氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯、二氧化碳、乙烷,在测量待测气体中特征气体的浓度时,出现的特征气体可能仅有一种,即仅有一种特征气体的浓度大于0,而其他特征气体的浓度为0。而油浸式设备200对应不同的故障类型,从待测气体样品中测量得到的特征气体的种类不同,例如故障类型为冷却油过热时,对应的特征气体的种类为氢气、乙烯、甲烷和乙烷;故障类型为冷却油和纸过热时,对应的特征气体的种类为氢气、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、甲烷、乙烷;故障类型为冷却油和纸绝缘中局部放电时,对应的特征气体的种类为氢气、一氧化碳、二氧化碳、乙炔、甲烷、乙烷;故障类型为冷却油中火花放电时,对应的特征气体为氢气、乙炔;故障类型为冷却油中电弧放电时,对应的特征气体为氢气、乙炔、乙烯、甲烷和乙烷;故障类型为冷却油和纸中电弧放电时,对应的特征气体为氢气、一氧化碳、二氧化碳、乙炔、乙烯、甲烷和乙烷;故障类型为纸受潮或者冷却油有气泡时,对应的特征气体为氢气。
本申请实施例提供一种油浸式设备200脱气状态控制方法,该油浸式设备200脱气状态控制方法通过从油浸式设备200中获取冷却油样品,对冷却油样品进行脱气处理得到待测气体样品,并对待测气体样品中的特征气体的浓度进行测量,并特征气体的浓度确定该油浸式设备200的运行故障,实现了基于黏度的搅拌速度控制装置100实时获取采样数据,以及根据特征气体的浓度可以预测油浸式设备200的运行故障而进行报警,避免了油浸式设备200的损坏;同时根据所述冷却油样品的黏度确定第一搅拌速度和第一搅拌温度,基于该第一搅拌速度控制该脱气单元内搅拌构件的搅拌,以使得该脱气单元对该冷却油样品进行脱气得到待测气体样品,使该待测气体样品在目标脱气时间内脱离该脱气单元,缩短了检测周期,提高了检测效率,解决了现有的基于黏度的搅拌速度控制设备通常无法准确设置油气分离设备中搅拌构件的搅拌速度的技术问题。
请参阅图16,图16为本申请一种基于黏度的搅拌速度控制装置400的结构图,所述控制装置包括油路单元410、脱气单元420、气路单元430、测量单元440以及控制单元450;
所述控制单元450用于第一时刻向所述油路单元410发送采样使能信号,以使得所述油路单元410从油浸式设备200中获取冷却油样品;
所述控制单元450还用于第二时刻向所述油路单元410和所述脱气单元420发送脱气使能信号,以控制所述冷却油样品从所述油路单元410流入所述脱气单元420,获取并根据所述冷却油样品的黏度和所述脱气单元420内的压强变化率确定第一搅拌速度,基于所述第一搅拌速度控制所述脱气单元420内搅拌构件213的搅拌,以使得所述脱气单元420对所述冷却油样品进行脱气得到待测气体样品;
所述控制单元450还用于第三时刻向所述脱气单元420、气路单元430以及测量单元440发送测量使能信号,以控制所述待测气体样品从所述脱气单元420通过所述气路单元430流入所述测量单元440,并控制所述测量单元440中的光声光谱器件使用特征气体对应的窄带宽激光分别测量所述待测气体样品中特征气体的浓度;
所述控制单元450还用于第四时刻根据所述测量单元440得到的所述待测气体样品中特征气体的浓度确定所述油浸式设备200的运行故障。
在一种实施例中,所述脱气单元420包括阻力获取单元、黏度获取单元以及计算单元。所述阻力获取单元用于获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时的搅拌阻力;所述黏度获取单元用于根据所述搅拌阻力,获取所述冷却油样品的黏度;所述计算单元用于根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度,确定所述第一搅拌速度和所述第一搅拌温度。
在一种实施例中,所述测量单元440还包括位于所述搅拌构件213的测压传感器件,所述阻力获取单元包括第一阻力获取单元、测压间距获取单元及第二阻力获取单元。所述第一阻力获取单元用于获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时,所述测压传感器件在第一位置的搅拌阻力;所述测压间距获取单元用于获取测压传感器件的第一位置与所述搅拌构件213的旋转中心轴的测压间距;所述第二阻力获取单元用于根据所述测压传感器件在第一位置的搅拌阻力及所述测压间距,获取所述搅拌构件213搅拌所述冷却油样品时的搅拌阻力。
在一种实施例中,所述脱气单元420还用于获取所述冷却油样品的进油温度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的黏度和所述冷却油样品的进油温度,确定所述第一搅拌速度。
在一种实施例中,所述脱气单元420还用于获取所述搅拌构件213的临界搅拌速度;判断所述搅拌构件213的第一搅拌速度是否大于所述临界搅拌速度;若所述第一搅拌速度大于所述临界搅拌速度,所述临界搅拌速度为所述搅拌构件213的目标搅拌速度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述冷却油样品的第一搅拌速度和所述冷却油样品的进油温度,确定所述冷却油样品的目标黏度;根据黏度、温度和搅拌速度的关联关系,基于所述临界搅拌速度和所述目标黏度,确定所述脱气单元420中冷却油样品的第一搅拌温度。
在一种实施例中,所述脱气单元420还用于根据压力、脱气时间和搅拌速度的关联关系,基于目标脱气时间和所述第一搅拌速度,确定所述脱气单元420中抽气器件220的抽气压力。
在一种实施例中,所述脱气单元420还用于获取所述冷却油样品的液面高度;判定所述冷却油样品的液面高度是否大于所述临界液面高度;若所述冷却油样品的液面高度大于所述冷却油样品的临界液面高度,根据液面高度和搅拌速度的关联关系,基于所述临界液面高度确定所述搅拌构件213的目标搅拌速度;根据温度、搅拌速度和黏度的关联关系,基于目标搅拌速度和目标黏度,确定所述冷却油样品的第一搅拌温度。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本申请实施例所提供的一种基于黏度的搅拌速度控制方法及装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。