CN203705228U - 一种六氟化硫气体采集装置 - Google Patents

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刘洋
鲁钢
于春来
朱学成
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Abstract

一种六氟化硫气体采集装置,本实用新型涉及一种气体采集装置,本实用新型为了解决现有技术中待检测设备的六氟化硫样品气体有可能与采集瓶内原有气体混合,造成样品污染,降低测试的准确性,用设备的六氟化硫气体吹出原有气体,六氟化硫气体会随原有气体泄露,六氟化硫样品气体含有有毒气体,威胁实验人员的健康和生命安全,并且六氟化硫气体属于温室气体,对环境有破坏的问题,所述装置包括进气管、进气阀门、压力表、第一瓶体、第二瓶体、出气阀门、出气管、活塞机构、两个法兰和多个连接件,本实用新型用于六氟化硫气体采集时使用。

Description

一种六氟化硫气体采集装置
技术领域
本实用新型涉及一种气体采集装置,具体涉及一种六氟化硫气体采集装置。
背景技术
氟化硫气体作为优良的绝缘介质和灭弧介质,被广泛地应用于各类高压电器中,包括六氟化硫气体绝缘断路器、GIS、变压器、互感器、电力电缆等。电力设备中对所使用的六氟化硫气体质量控制严格。通常六氟化硫气体的化学性质非常稳定,在空气中不燃烧,不助燃,与水、强碱、氨、盐酸、硫酸等不反应;常温下呈化学惰性,极少熔于水,微熔于醇。与电器设备中常用的金属及其它有机材料不发生化学作用。然而在大功率电弧、火花放电和电晕放电作用下,也就是在电力设备中六氟化硫气体的通常的工作环境下,六氟化硫气体能分解和游离出多种产物,包括四氟化硫和二氟化硫,以及少量的硫蒸汽和氟气等。这些气体通常具有较大的毒性。另外由于设备的自身缺陷,例如漏气、渗水等故障,会导致六氟化硫气体成分和品质下降,设备的绝缘性和灭弧能力降低。严重情况下造成高压电力设备发生短路等事故。因此,带电气体检测对设备的安全运行具有非常重要的意义。
目前,对电力设备进行六氟化硫气体采样的方法是采用长筒型储气筒,储气筒两端分别安装气阀。取气时采气瓶一端接待检测设备的出气阀,打开采集瓶两端的和待检测设备的出气阀。六氟化硫气体从待检测设备进入采集瓶,同时将采集瓶内原有气体吹出采集瓶。待原有气体全部吹出后,关闭采集瓶的出气阀门。采集瓶的气压与待检测设备气压一致后,再关闭采集瓶的进气阀门和待检测设备的出气阀门。取下采集瓶后即完成取气。
由上述过程可见,现有的双阀门采集瓶有以下缺点:1,待检测设备的样品气体有可能与采集瓶内原有气体混合,造成样品污染,降低测试的准确性。2,用设备的六氟化硫气体吹出原有气体,六氟化硫气体会随原有气体泄露。六氟化硫样品气体含有有毒气体,威胁实验人员的健康和生命安全。并且六氟化硫气体属于温室气体,对环境有破坏。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有技术中待检测设备的六氟化硫样品气体有可能与采集瓶内原有气体混合,造成样品污染,降低测试的准确性,用设备的六氟化硫气体吹出原有气体,六氟化硫气体会随原有气体泄露,六氟化硫样品气体含有有毒气体,威胁实验人员的健康和生命安全,并且六氟化硫气体属于温室气体,对环境有破坏的问题,进而提出一种六氟化硫气体采集装置。
本实用新型为解决上述问题而采用的技术方案是:所述装置包括进气管、进气阀门、压力表、第一瓶体、第二瓶体、出气阀门、出气管、活塞机构、两个法兰和多个连接件,第一瓶体和第二瓶体均为圆形筒体,且第一瓶体和第二瓶体内径相等,第一瓶体的一端通过半球形壳体密封,第一瓶体的另一端外侧壁上安装有法兰,第二瓶体的一端通过半球形壳体密封,第二瓶体的另一端外侧壁上安装有法兰,第一瓶体和第二瓶体相对设置构成一个封闭的瓶体,且两个法兰通过多个连接件密封连接,第一瓶体的半球形壳体上安装有进气管,且进气管与第一瓶体连通,第二瓶体的半球形壳体上安装有出气管,且出气管与第二瓶体连通,进气阀门和压力表均设置在进气管上,出气阀门设置在出气管上,活塞机构设置在封闭的瓶体内。
本实用新型的有益效果是:本实用新型在进行六氟化硫气体采集时,通过六氟化硫气体推动活塞机构在封闭的瓶体内滑动使瓶体内的原有气体被挤压出,而且防止了六氟化硫气体与瓶体内的原有气体混合,保证了样品不受污染,而且保证了测试的准确性,通过本实用新型将瓶内原有的气体排出,充入瓶内的六氟化硫气体不能泄漏,保证了实验人员的身体健康,也防止了六氟化硫气体泄漏到空气中,防止流出的六氟化硫气体破坏环境,本实用新型具有结构简单,使用方便快捷的特点。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构主视图,图2是本实用新型中活塞机构为固定半球形体10、气囊11和滑动体12安装在一体的整体结构主视图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1-图2说明本实施方式,本实施方式所述一种六氟化硫气体采集装置,所述装置包括进气管1、进气阀门2、压力表3、第一瓶体4、第二瓶体6、出气阀门7、出气管9、活塞机构、两个法兰5和多个连接件8,第一瓶体4和第二瓶体6均为圆形筒体,且第一瓶体4和第二瓶体6内径相等,第一瓶体4的一端通过半球形壳体密封,第一瓶体4的另一端外侧壁上安装有法兰5,第二瓶体6的一端通过半球形壳体密封,第二瓶体6的另一端外侧壁上安装有法兰5,第一瓶体4和第二瓶体6相对设置构成一个封闭的瓶体,且两个法兰5通过多个连接件8密封连接,第一瓶体4的半球形壳体上安装有进气管1,且进气管1与第一瓶体4连通,第二瓶体6的半球形壳体上安装有出气管9,且出气管9与第二瓶体6连通,进气阀门2和压力表3均设置在进气管1上,出气阀门7设置在出气管9上,活塞机构设置在封闭的瓶体内。
具体实施方式二:结合图1说明本实施方式,本实施方式所述一种六氟化硫气体采集装置,所述活塞机构为圆柱体,且圆柱体的两端加工成球形端面,本实施方式中的活塞机构在封闭的瓶体滑动,防止了充入的六氟化硫气体与原来瓶内气体混合影响测试精度,其它与具体实施方式一相同。
具体实施方式三:结合图2说明本实施方式,本实施方式所述一种六氟化硫气体采集装置,所述活塞机构包括固定半球形体10、气囊11和滑动体12,滑动体12为圆柱体,圆柱体的一端加工成球形端面,滑动体12上加工有气体流动孔,固定半球形体10加工有通孔13,通孔13的一端与进气管1连通,通孔13的另一端与气囊11的通气孔的端连通,固定半球形体10的凸起端固定安装在第一瓶体4半球形壳体的内壁上,气囊11的另一端与滑动体12的圆柱端固定连接,本实施方式中充气囊11采用层叠结构,在气囊11中没有气体,充气囊11层叠紧压在一起,充入的六氟化硫气体充入到气囊11中,气囊11推动滑动体12在封闭的瓶体内滑动,气囊11与瓶体内空隙的空气经气体流动孔调节压力,其它与具体实施方式一相同。
工作原理
首先将采集瓶的进气管1与待测设备的出气管连接。打开进气阀门2和待测设备的出气阀门,然后打开出气阀门7,待测设备内气体开始进入采集装置内,同时采集装置内的气体通过出气管9排出采集装置。出气管9不再有气体排出后关闭出气阀门7,继续观察压力表3,当瓶内压力与待测设备压力值相同时,即可关闭待测设备的出气阀门和进气阀门2,完成取气。在取气过程中待检测气体没有泄露,也没有与瓶内气体混合,进而达到本实用新型的目的。

Claims (3)

1.一种六氟化硫气体采集装置,其特征在于:所述装置包括进气管(1)、进气阀门(2)、压力表(3)、第一瓶体(4)、第二瓶体(6)、出气阀(7)、出气管(9)、活塞机构、两个法兰(5)和多个连接件(8),第一瓶体(4)和第二瓶体(6)均为圆形筒体,且第一瓶体(4)和第二瓶体(6)内径相等,第一瓶体(4)的一端通过半球形壳体密封,第一瓶体(4)的另一端外侧壁上安装有法兰(5),第二瓶体(6)的一端通过半球形壳体密封,第二瓶体(6)的另一端外侧壁上安装有法兰(5),第一瓶体(4)和第二瓶体(6)相对设置构成一个封闭的瓶体,且两个法兰(5)通过多个连接件(8)密封连接,第一瓶体(4)的半球形壳体上安装有进气管(1),且进气管(1)与第一瓶体(4)连通,第二瓶体(6)的半球形壳体上安装有出气管(9),且出气管(9)与第二瓶体(6)连通,进气阀门(2)和压力表(3)均设置在进气管(1)上,出气阀(7)设置在出气管(9)上,活塞机构设置在封闭的瓶体内。
2.根据权利要求1所述一种六氟化硫气体采集装置,其特征在于:所述活塞机构为圆柱体,且圆柱体的两端加工成球形端面。
3.根据权利要求1所述一种六氟化硫气体采集装置,其特征在于:所述活塞机构包括固定半球形体(10)、气囊(11)和滑动体(12),滑动体(12)为圆柱体,圆柱体的一端加工成球形端面,滑动体(12)上加工有气体流动孔,固定半球形体(10)加工有通孔(13),通孔(13)的一端与进气管(1)连通,通孔(13)的另一端与气囊(11)的通气孔的端连通,固定半球形体(10)的凸起端固定安装在第一瓶体(4)半球形壳体的内壁上,气囊(11)的另一端与滑动体(12)的圆柱端固定连接。
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