CN113948300A - 一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法 - Google Patents

一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,包括如下步骤:步骤一:首先在法兰内壁上车出连接螺纹;步骤二:再在干式电容芯子外壁上车出连接螺纹;步骤三:在法兰的密封槽内放入O形密封圈及缓冲垫;步骤四:在干式电容芯子的连接螺纹上涂抹环氧胶;步骤五:通过工装把干式电容芯子旋紧在法兰上;步骤六:安装绝缘套等其他零部件组成干式高压套管。步骤六中的绝缘套包括陶瓷套和设置在陶瓷套两端的连接法兰。本发明安装方便、可靠,在显著提高装配效率的同时还能能够明显增加套管法兰部位的机械强度,继而提高了套管的机械性能。

Description

一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法
技术领域
本发明涉及一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,属于电气领域。
背景技术
常规变压器套管的电容芯子与法兰之间通过胶装结构固定或者卡装结构固定,胶装结构固定式套管的胶装强度主要取决于胶装环氧树脂的机械强度,卡装结构存在应力集中及长期震动松动风险。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明提供一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,安装方便、可靠,在显著提高装配效率的同时还能能够明显增加套管法兰部位的机械强度,继而提高了套管的机械性能。
本发明所采用的技术方案为:
一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,包括如下步骤:
步骤一:首先在法兰内壁上车出连接螺纹;
步骤二:再在干式电容芯子外壁上车出连接螺纹;
步骤三:在法兰的密封槽内放入O形密封圈及缓冲垫;
步骤四:在干式电容芯子的连接螺纹上涂抹环氧胶;
步骤五:通过工装把干式电容芯子旋紧在法兰上;
步骤六:将绝缘套套设在干式电容芯子上端并与法兰螺栓连接即可。
优选的是,步骤六中的绝缘套包括陶瓷套和设置在陶瓷套两端的连接法兰。
进一步的优选,陶瓷套由水泥胶合剂和缓凝剂混合后浇铸而成。
进一步的优选,缓凝剂由以下重量份数的组分组成,其中,柠檬酸5-8份、酒石酸3-5份、多元醇类缓凝剂3-9份、原花青素提取液2-6份、柠檬酸钠10-12份、葡萄糖酸钠2-3份、聚羧基减水剂0.005-0.01份、水60-65份。
进一步的优选,多元醇类缓凝剂为丙三醇和聚乙烯醇的混合物,其中丙三醇和聚乙烯醇的质量比为1:1.5。
进一步的优选,原花青素提取液的提取方法包括如下步骤:
S1:提取:将富含原花青素的原料投入甲醇、丙酮与水的混合溶液中,在50℃-60℃下超声提取后过滤得到提取液,其中甲醇、丙酮与水的体积比为1:3-4:1;
S2:浓缩:将S1中得到的提取液中加入丙酮水溶液,然后再真空浓缩得到浓缩液;
S3:分离:将S2中的浓缩液采用柱色谱洗脱分离,得到洗脱液并将洗脱液进行再次真空浓缩;
S4:降聚:在S3中得到的浓缩液中加入总体积三分之一的水,然后再加入阻聚促进剂进行降聚,得到低聚原花青素溶液。
进一步的优选,步骤S1中富含原花青素的原料为葡萄籽,且葡萄籽经洗净干燥后粉碎。
进一步的优选,步骤S2中丙酮水溶液中丙酮与水的体积比为3-3.5:1。
进一步的优选,步骤S1中过滤为反渗透式过滤。
本发明的有益效果在于:
1、采用螺纹连接方式将干式电容芯子与法兰连接,安装方便、可靠,在显著提高装配效率的同时还能能够明显增加套管法兰部位的机械强度,继而提高了套管的机械性能,同时螺纹连接结构降低了松动风险,在干式电容芯子的螺纹上涂抹环氧胶能进一步提高螺纹的连接强度及可靠性;
2、采用本发明提供的缓凝剂在与水泥胶合剂混合生产陶瓷套时,能够显著改善水泥胶合剂的工艺性能,减少流动度损失;提高水泥胶合剂强度,继而满足绝缘套生产要求。
附图说明
图1为干式高压套管电容芯子与法兰连接处示意图;
图2为法兰结构示意图;
图中主要附图标记含义如下:
1、法兰,2、干式高压套管电容芯子,3、O形密封圈,4、缓冲垫,5、绝缘套,51、陶瓷套,52、连接法兰。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明做具体的介绍。
实施例1:如图1-2所示:本实施例是一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,包括如下步骤:
步骤一:首先在法兰1内壁上车出连接螺纹;
步骤二:再在干式电容芯子2外壁上车出连接螺纹;
步骤三:在法兰1的密封槽内放入O形密封圈3及缓冲垫4;
步骤四:在干式电容芯子2的连接螺纹上涂抹环氧胶;
步骤五:通过工装把干式电容芯子2旋紧在法兰1上;
步骤六:将绝缘套5套设在干式电容芯子2上端并与法兰1螺栓连接即可。
步骤六中的绝缘套5包括陶瓷套51和设置在陶瓷套两端的连接法兰52。
陶瓷套51由水泥胶合剂和缓凝剂混合后浇铸而成。
缓凝剂由以下重量份数的组分组成,其中,柠檬酸5份、酒石酸3份、多元醇类缓凝剂3份、原花青素提取液2份、柠檬酸钠10份、葡萄糖酸钠2份、聚羧基减水剂0.005份、水60份。
多元醇类缓凝剂为丙三醇和聚乙烯醇的混合物,其中丙三醇和聚乙烯醇的质量比为1:1.5。
原花青素提取液的提取方法包括如下步骤:
S1:提取:将富含原花青素的原料投入甲醇、丙酮与水的混合溶液中,在50℃下超声提取后过滤得到提取液,其中甲醇、丙酮与水的体积比为1:3:1;
S2:浓缩:将S1中得到的提取液中加入丙酮水溶液,然后再真空浓缩得到浓缩液;
S3:分离:将S2中的浓缩液采用柱色谱洗脱分离,得到洗脱液并将洗脱液进行再次真空浓缩;
S4:降聚:在S3中得到的浓缩液中加入总体积三分之一的水,然后再加入阻聚促进剂进行降聚,得到低聚原花青素溶液。
步骤S1中富含原花青素的原料为葡萄籽,且葡萄籽经洗净干燥后粉碎。
步骤S2中丙酮水溶液中丙酮与水的体积比为3:1。
步骤S1中过滤为反渗透式过滤。
实施例2:如图1-2所示,本实施例是一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,包括如下步骤:
步骤一:首先在法兰1内壁上车出连接螺纹;
步骤二:再在干式电容芯子2外壁上车出连接螺纹;
步骤三:在法兰1的密封槽内放入O形密封圈3及缓冲垫4;
步骤四:在干式电容芯子2的连接螺纹上涂抹环氧胶;
步骤五:通过工装把干式电容芯子2旋紧在法兰1上;
步骤六:将绝缘套5套设在干式电容芯子2上端并与法兰1螺栓连接即可。
步骤六中的绝缘套5包括陶瓷套51和设置在陶瓷套两端的连接法兰52。
陶瓷套51由水泥胶合剂和缓凝剂混合后浇铸而成。
缓凝剂由以下重量份数的组分组成,其中,柠檬酸8份、酒石酸5份、多元醇类缓凝剂9份、原花青素提取液6份、柠檬酸钠12份、葡萄糖酸钠3份、聚羧基减水剂0.01份、水65份。
多元醇类缓凝剂为丙三醇和聚乙烯醇的混合物,其中丙三醇和聚乙烯醇的质量比为1:1.5。
原花青素提取液的提取方法包括如下步骤:
S1:提取:将富含原花青素的原料投入甲醇、丙酮与水的混合溶液中,在60℃下超声提取后过滤得到提取液,其中甲醇、丙酮与水的体积比为1:4:1;
S2:浓缩:将S1中得到的提取液中加入丙酮水溶液,然后再真空浓缩得到浓缩液;
S3:分离:将S2中的浓缩液采用柱色谱洗脱分离,得到洗脱液并将洗脱液进行再次真空浓缩;
S4:降聚:在S3中得到的浓缩液中加入总体积三分之一的水,然后再加入阻聚促进剂进行降聚,得到低聚原花青素溶液。
步骤S1中富含原花青素的原料为葡萄籽,且葡萄籽经洗净干燥后粉碎。
步骤S2中丙酮水溶液中丙酮与水的体积比为3.5:1。
步骤S1中过滤为反渗透式过滤。
实施例3:如图1-2所示,本实施例是一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,包括如下步骤:
步骤一:首先在法兰1内壁上车出连接螺纹;
步骤二:再在干式电容芯子2外壁上车出连接螺纹;
步骤三:在法兰1的密封槽内放入O形密封圈3及缓冲垫4;
步骤四:在干式电容芯子2的连接螺纹上涂抹环氧胶;
步骤五:通过工装把干式电容芯子2旋紧在法兰1上;
步骤六:将绝缘套5套设在干式电容芯子2上端并与法兰1螺栓连接即可。
步骤六中的绝缘套5包括陶瓷套51和设置在陶瓷套两端的连接法兰52。
陶瓷套51由水泥胶合剂和缓凝剂混合后浇铸而成。
缓凝剂由以下重量份数的组分组成,其中,柠檬酸6份、酒石酸4份、多元醇类缓凝剂6份、原花青素提取液4份、柠檬酸钠11份、葡萄糖酸钠2份、聚羧基减水剂0.008份、水63份。
多元醇类缓凝剂为丙三醇和聚乙烯醇的混合物,其中丙三醇和聚乙烯醇的质量比为1:1.5。
原花青素提取液的提取方法包括如下步骤:
S1:提取:将富含原花青素的原料投入甲醇、丙酮与水的混合溶液中,在55℃下超声提取后过滤得到提取液,其中甲醇、丙酮与水的体积比为1:3.5:1;
S2:浓缩:将S1中得到的提取液中加入丙酮水溶液,然后再真空浓缩得到浓缩液;
S3:分离:将S2中的浓缩液采用柱色谱洗脱分离,得到洗脱液并将洗脱液进行再次真空浓缩;
S4:降聚:在S3中得到的浓缩液中加入总体积三分之一的水,然后再加入阻聚促进剂进行降聚,得到低聚原花青素溶液。
步骤S1中富含原花青素的原料为葡萄籽,且葡萄籽经洗净干燥后粉碎。
步骤S2中丙酮水溶液中丙酮与水的体积比为3.2:1。
步骤S1中过滤为反渗透式过滤。
步骤S2、S3中真空浓缩的温度均为53℃。
在实际应用时,实施例1、实施例2以及实施例3中缓凝剂的加入量为需配置的水泥胶合剂总质量的0.2%-0.35%。
本发明采用螺纹连接方式将干式电容芯子与法兰连接,安装方便、可靠,在显著提高装配效率的同时还能能够明显增加套管法兰部位的机械强度,继而提高了套管的机械性能,同时螺纹连接结构降低了松动风险,在干式电容芯子的螺纹上涂抹环氧胶能进一步提高螺纹的连接强度及可靠性。
柠檬酸、酒石酸、多元醇类缓凝剂、柠檬酸钠、葡萄糖酸钠是混凝土行业常用的缓凝剂,环保无毒,可以延长水泥胶合剂凝结时间,增加生产时水泥胶合剂可操作时间;原花青素由于其含有大量的羧基,能够与水泥中的二价钙离子形成不稳定的络合物,在水化初期控制了液相中钙离子的浓度,起到缓凝作用;聚羧酸减水剂是一种新型减水剂,可以大幅度提高胶合剂流动度,减少水泥胶合剂需水量,降低水灰比,增加水泥胶合剂强度,继而满足绝缘套生产要求。
以上所述仅是本发明专利的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明专利原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明专利的保护范围。

Claims (9)

1.一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一:首先在法兰内壁上车出连接螺纹;
步骤二:再在干式电容芯子外壁上车出连接螺纹;
步骤三:在法兰的密封槽内放入O形密封圈及缓冲垫;
步骤四:在干式电容芯子的连接螺纹上涂抹环氧胶;
步骤五:通过工装把干式电容芯子旋紧在法兰上;
步骤六:将绝缘套套设在干式电容芯子上端并与法兰螺栓连接即可。
2.根据权利要求1所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述步骤六中的绝缘套包括陶瓷套和设置在陶瓷套两端的连接法兰。
3.根据权利要求2所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述陶瓷套由水泥胶合剂和缓凝剂混合后浇铸而成。
4.根据权利要求3所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述缓凝剂由以下重量份数的组分组成,其中,柠檬酸5-8份、酒石酸3-5份、多元醇类缓凝剂3-9份、原花青素提取液2-6份、柠檬酸钠10-12份、葡萄糖酸钠2-3份、聚羧基减水剂0.005-0.01份、水60-65份。
5.根据权利要求4所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述多元醇类缓凝剂为丙三醇和聚乙烯醇的混合物,其中丙三醇和聚乙烯醇的质量比为1:1.5。
6.根据权利要求4所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述原花青素提取液的提取方法包括如下步骤:
S1:提取:将富含原花青素的原料投入甲醇、丙酮与水的混合溶液中,在50℃-60℃下超声提取后过滤得到提取液,其中甲醇、丙酮与水的体积比为1:3-4:1;
S2:浓缩:将S1中得到的提取液中加入丙酮水溶液,然后再真空浓缩得到浓缩液;
S3:分离:将S2中的浓缩液采用柱色谱洗脱分离,得到洗脱液并将洗脱液进行再次真空浓缩;
S4:降聚:在S3中得到的浓缩液中加入总体积三分之一的水,然后再加入阻聚促进剂进行降聚,得到低聚原花青素溶液。
7.根据权利要求6所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述步骤S1中富含原花青素的原料为葡萄籽,且所述葡萄籽经洗净干燥后粉碎。
8.根据权利要求6所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述步骤S2中丙酮水溶液中丙酮与水的体积比为3-3.5:1。
9.根据权利要求6所述的一种干式高压套管电容芯子与法兰的连接方法,其特征在于,所述步骤S1中过滤为反渗透式过滤。
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