CN210375882U - 一种变压器瓦斯专用的取气装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种变压器瓦斯专用的取气装置,旨在提供一种操作方便的变压器瓦斯专用的取气装置。它包括三通连接装置、便携式移动交流电源、负压抽真空装置、取样器;所述便携式移动交流电源用于负压抽真空装置为供电,所述便携式移动交流电源与负压抽真空装置电连接;所述负压抽真空装置及取样器分别通过管道与三通连接装置的其中两个手动阀门连接;使用时,所述三通连接装置剩余的一个手动阀门与瓦斯集气盒的排气口连接;所述取样器采用带阀门的注射器。本实用新型解决了传统方式中出现的杂质气体干扰以及瓦斯气体不足时,传统方式冲洗管路取样困难的问题。

Description

一种变压器瓦斯专用的取气装置
技术领域
本实用新型涉及电力系统分析检测设备技术领域,尤其是涉及一种变压器瓦斯专用的取气装置。
背景技术
目前,当主变压器本体及有载分接开关发生瓦斯报警后,需要对设备产生的烃类气体取样进行分析,以判断设备的运行状况。现有取样的过程中需要对取样设备和管路进行冲洗,以排除杂质气体的干扰,而由于气体的扩散等效应,其冲洗后,样品气体中还是含有少量杂质气体,从而对分析结果产生影响,容易对设备的运行状况造成误判。现有取样器存在的不足主要体现在以下方面:
当瓦斯继电器其中含有少量瓦斯气体,但不足以发生瓦斯报警或轻瓦斯报警时,密集在瓦斯继电器中的烃类气体较少,若采用传统的清洗取气,其含量满足不了取样最低含量气体要求,从而无法通过数据分析对设备的运行状况进行判定。
当发生瓦斯报警时,现有的冲洗取样的过程中需要对取样设备和管路进行冲洗,由于气体的扩散效应,其冲洗取样完成后样品中含有少量杂质气体,使分析结果与设备的实际运行状况存在偏差。
对于真空油载分接开关,当真空油载分接开关真空泡发生缺陷时,绝缘油会渗入其内部,从而造成绝缘油的分解产生烃类气体,密集在瓦斯继电器中,在缺陷前期其产生少量的瓦斯气体但不足以发生瓦斯报警,现有的取样器无法取出其微量瓦斯气体,也就无法判断分接开关的运行状态及故障的严重程度,继而无法为后续的缺陷处理提供数据支持。
在变压器运行中,其瓦斯继电器上部也会积累一些气体,这些气体的来源有:①变压器油在正常电场和热量的作用下,自然分解出的氢气与烃类;②变压器内部短时故障产生了一定特征气体但未溶解于绝缘油中,析出后会储存在瓦斯继电器内;③变压器本体密封性不良,绝缘油溶解空气等气体饱和后析出至瓦斯继电器。在传统预试中,由于检测难度的问题,其气体含量较少,难以对其瓦斯气体进行检测。
针对现有技术存在的上述不足,亟需一种结构简单、操作方便、最大化减少取样干扰的取气装置。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在克服现有技术存在的不足,提供了一种变压器瓦斯专用的取气装置。该取气装置可防止杂质气体的干扰,以及解决变压器瓦斯气体较少难于取样的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种变压器瓦斯专用的取气装置,包括三通连接装置、便携式移动交流电源、负压抽真空装置、取样器;所述便携式移动交流电源用于负压抽真空装置为供电,所述便携式移动交流电源与负压抽真空装置电连接;所述三通连接装置包括三通接头,以及三个分别设置于三通接头各连接端的手动阀门;所述负压抽真空装置及取样器分别通过管道与三通连接装置的其中两个手动阀门连接;使用时,所述三通连接装置剩余的一个手动阀门与瓦斯集气盒的排气口连接;所述取样器采用带阀门的注射器。
优选的是,所述负压抽真空装置采用真空泵。
优选的是,所述手动阀门采用采用球阀或旋塞阀。
与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
本实用新型解决了传统取样方式中出现的杂质气体干扰以及瓦斯气体不足时,传统方式难于冲洗管路取样的问题,本实用新型不仅能够用于主变压器瓦斯继电器发生瓦斯报警后,对蓄积在瓦斯继电器集气盒中的烃类气体进行抗污染,而且还能用于当瓦斯气体不足时,对烃类气体进行取样检测。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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它的附图。
图1为本实用新型使用状态的简示图。
图2为图1中取样器的结构示意图。
图3为三通连接装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。在以下描述中,为了清楚展示本实用新型的结构及工作方式,将以附图为基准,借助诸多方向性词语进行描述,但是应当将“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”等词语理解为方便用语,而不应当理解为限定性词语。
图1-3所示变压器瓦斯专用的取气装置,包括三通连接装置、便携式移动交流电源1、负压抽真空装置2、取样器4;所述便携式移动交流电源1用于负压抽真空装置2为供电,所述便携式移动交流电源1与负压抽真空装置2电连接;
所述三通连接装置包括三通接头3,以及三个分别设置于三通接头3各连接端的手动阀门5;所述负压抽真空装置2及取样器4分别通过管道与三通连接装置的其中两个手动阀门5连接;使用时,所述三通连接装置剩余的一个手动阀门5与瓦斯集气盒10的排气口连接;所述取样器4采用带阀门的注射器。该取样器4包括注射筒41,气密封接触设置于注射筒41内的活塞42,以及与活塞42连接的推杆43;所述注射筒41用于流体进出的一端称为前端;所述阀门44设置于注射筒41的前端并与注射筒41的内腔连通。
本实施例中,所述负压抽真空装置采用真空泵,显然还可采用其它常见的负压抽真空设备。所述手动阀门可采用球阀、蝶阀或旋塞阀等。
本实用新型中,三通连接装置的功能主要实现与瓦斯集气盒快速气密性联结,是瓦斯气体转移到取样器中的必由通路。真空泵用于将三通连接装置中的气体抽至近真空状态。取样时,可以得到较纯净的变压器瓦斯气体。取样器具有阀门,取气后,注射器的端部用密封胶帽密封,配合阀门形成两道密封措施,可以起到更好的防泄漏作用。
本实用新型的便携式移动交流电源采用220V交流电,以满足真空泵的供电。一般直流泵为小型泵,达不到需要抽真空的真空度,也就失去了抽真空的意义;真空泵一般为220V交流电源供电,但是对于电力系统检修220V交流电源的接取不可随意进入开关场,取气地点不可能随意引入220V交流电源,这就需要使用便携式移动交流电源,可以随时给真空泵进行供电。并且便携式移动交流电源也可以给其他实验室仪表供220V交流电,从而可以使实验室设备变成可移动分析设备。
本实用新型的负压抽真空装置用于为瓦斯通道抽去杂气,达到预想的真空要求。
本实用新型的工作原理是:
1.通过负压抽真空装置将取气装置中的杂气排空后,打开集气盒放气阀,通过两侧压力不同原理,瓦斯气体自动引入通路空间,进入取样器实现取样。
2.通过专用的取样器,无干扰状态下将气体收集在针筒内,关闭取样针阀门,套上胶帽。待用。
本实用新型的每个环节均创造一个接近于无杂气干扰的状态,从而达到保真取样的目的。
使用过程如下:
第一步:将取气装置的三通连接装置进口连接到瓦斯集气盒,将变压器瓦斯气体专用取样装置各部分连接,检查各连接部分有无松动,确保各部分连接可靠;
第二步:确保瓦斯集气盒上部引接管处阀门处在打开状态,旋开瓦斯取气盒下部放油阀的外盖,打开阀门排取气盒内的油;待将引下管的油排掉后,从窥视镜处观察到,随着逐步排油,上部瓦斯处集合气逐渐引至下部瓦斯取气盒处,直至瓦斯继电器中的瓦斯气体全部导入集气盒;
第三步:接好真空泵的便携式移动交流电源,打开三通连接装置的手动阀门使真空泵与取气管路连通,开动电源抽真空,对装置的连接通路进行抽真空;
第四步:达到真空度后,关闭三通连接装置与真空泵连接的手动阀门,打开瓦斯集气盒旋开瓦斯取气盒上部的排气阀门的外盖,瓦斯气体自动引入通路进入取样器取样;
第五步:当达到足够的取样量时,关闭三通连接装置,取样针筒收集瓦斯气样品,封闭取样器,妥善避光保管,待用;
第六步:卸去取气装置,将瓦斯取气盒内的气体排掉直至出油,回装取气阀门的外盖。
本实用新型主要使用于电力系统主变压器及真空分接开关发生瓦斯报警后的瓦斯气体取样,主要解决传统方式中出现的杂质气体干扰以及瓦斯气体不足时,传统方式冲洗管路存在难以取样问题,该系统主要由三通连接装置、便携式移动交流电源、负压抽真空装置、取样器四部分构成,该装置便于携带安装、使用方便。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种变压器瓦斯专用的取气装置,包括三通连接装置、便携式移动交流电源、负压抽真空装置、取样器;其特征在于:所述便携式移动交流电源用于负压抽真空装置为供电,所述便携式移动交流电源与负压抽真空装置电连接;所述三通连接装置包括三通接头,以及三个分别设置于三通接头各连接端的手动阀门;所述负压抽真空装置及取样器分别通过管道与三通连接装置的其中两个手动阀门连接;使用时,所述三通连接装置剩余的一个手动阀门与瓦斯集气盒的排气口连接;所述取样器采用带阀门的注射器。
2.根据权利要求1所述变压器瓦斯专用的取气装置,其特征在于:所述负压抽真空装置采用真空泵。
3.根据权利要求1或2所述变压器瓦斯专用的取气装置,其特征在于:所述手动阀门采用采用球阀或旋塞阀。
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