CN213543942U - 一种阀塔漏水检测装置 - Google Patents

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余黎明
杨明
骆立实
简哲
徐浩
郑全泽
包学菠
霍大维
李维江
姚国权
帅辉
年克臣
王天宇
李奕炜
穆凌杰
刘恒
王大中
滕建生
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Abstract

本实用新型公开了一种阀塔漏水检测装置,包括漏水收集盘、漏水收集桶和压力传感器,其中,所述漏水收集盘的底部设置有漏水收集孔,所述漏水收集桶设置在所述漏水收集孔的下方,所述漏水收集桶的底部设置有所述压力传感器。通过漏水收集盘进行漏水收集使其集中在一起后进入漏水收集桶,触发压力传感器,压力传感器非常灵敏,并且可靠性要更高,能将压力信号转换为液位/水量信号传送给控制装置,通过测量其压力从而精确了解漏水量的多少,满足灵敏性和提高可靠性,精准反应阀塔的漏水情况。

Description

一种阀塔漏水检测装置
技术领域
本实用新型涉及漏水检测技术领域,尤其涉及一种阀塔漏水检测装置。
背景技术
换流阀为实现柔性直流输电的核心设备,主要由大量电力电子器件组成,这些电力电子器件在不断地导通和关断过程中会因载流子的运动而产生大量的热量,所以需要安装对其进行散热的水路系统。
水路系统连接换流阀子模块处有大量的“毛细水管”,接口松动、均压电极腐蚀、水管破裂等均会导致阀塔漏水情况的发生,不仅会影响内冷水的换热能力,更严重的是渗漏的水直接滴落在子模块上可能会造成一次设备短路,导致子模块元器件损坏,甚至引发电气火灾。因此安装阀塔漏水检测装置,来监测其漏水情况。
现在比较常见的阀塔漏水检测装置是在漏水收集桶里放置有浮块,当桶内有水时浮标会随之上升,上升到一定高度会挡住来自光发射光缆的光信号,从而判断阀塔的漏水情况。这种检测装置由于受到阀厅强电磁干扰环境的影响,其传输数据过程中可能会产生数据丢失或受到干扰的情况,而且一般每座阀塔只采用了一个检测装置,其检测结果可能不太可靠,当其出现故障损坏时,会失去其检测能力。
因此,如何提供一种阀塔漏水检测装置,以满足灵敏性和提高可靠性,精准反应阀塔的漏水情况,是目前本领域技术人员亟待解决的技术问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种阀塔漏水检测装置,以满足灵敏性和提高可靠性,精准反应阀塔的漏水情况。
为了达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种阀塔漏水检测装置,包括漏水收集盘、漏水收集桶和压力传感器,其中,
所述漏水收集盘的底部设置有漏水收集孔,
所述漏水收集桶设置在所述漏水收集孔的下方,所述漏水收集桶的底部设置有所述压力传感器。
优选的,上述漏水收集盘中设置有两块倾斜板,
两块所述倾斜板的最低处相对设置且两块所述倾斜板的最低处间隔设置形成漏水间隙,
所述漏水收集盘的底部设置槽盒,所述槽盒的底板上设置有所述漏水收集孔。
优选的,两块所述倾斜板均在所述漏水收集盘的中部为最低处。
优选的,上述漏水收集孔为三个且等间隔设置,
每个所述漏水收集孔的下方设置一个所述漏水收集桶。
优选的,上述漏水收集孔的直径为5mm。
优选的,两块所述倾斜板呈对称V型设置,其倾斜角度为15°。
优选的,两块所述倾斜板均为倒梯形设置,随着朝向所述漏水收集盘的中部宽度变小。
优选的,上述的阀塔漏水检测装置还包括接收所述压力传感器的信号并根据该信号控制阀塔进行报警或者跳闸的控制装置。
优选的,阀塔为换流阀阀塔。
优选的,上述漏水收集桶为圆柱状,
所述压力传感器居于所述漏水收集桶的底部中部设置。
本实用新型提供的阀塔漏水检测装置,包括漏水收集盘、漏水收集桶和压力传感器,其中,
所述漏水收集盘的底部设置有漏水收集孔,
所述漏水收集桶设置在所述漏水收集孔的下方,所述漏水收集桶的底部设置有所述压力传感器。
通过漏水收集盘进行漏水收集使其集中在一起后进入漏水收集桶,触发压力传感器,压力传感器非常灵敏,并且可靠性要更高,能将压力信号转换为液位/水量信号传送给控制装置,通过测量其压力从而精确了解漏水量的多少,满足灵敏性和提高可靠性,精准反应阀塔的漏水情况。
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他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的阀塔漏水检测装置的结构示意图。
上图1中:
漏水收集盘1、漏水收集桶2、倾斜板3、漏水间隙4、槽盒5、漏水收集孔6、压力传感器7。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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做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。
请参考图1,图1为本实用新型实施例提供的阀塔漏水检测装置的结构示意图。
本实用新型实施例提供的阀塔漏水检测装置,包括漏水收集盘1、漏水收集桶2和压力传感器7,其中,
漏水收集盘1的底部设置有漏水收集孔6,
漏水收集桶2设置在漏水收集孔6的下方,漏水收集桶2的底部设置有压力传感器7。
通过漏水收集盘1进行漏水收集使其集中在一起后进入漏水收集桶2,触发压力传感器7,压力传感器7非常灵敏,并且可靠性要更高,能将压力信号转换为液位/水量信号传送给控制装置,通过测量其压力从而精确了解漏水量的多少,满足灵敏性和提高可靠性,精准反应阀塔的漏水情况。
具体的,漏水收集盘1中设置有两块倾斜板3,
两块倾斜板3的最低处相对设置且两块倾斜板3的最低处间隔设置形成漏水间隙4,
漏水收集盘1的底部设置槽盒5,槽盒5的底板上设置有漏水收集孔6。
其中,两块倾斜板3均在漏水收集盘1的中部为最低处。
具体的,漏水收集孔6为三个且等间隔设置,每个漏水收集孔6的下方设置一个漏水收集桶2。漏水收集孔6的直径为5mm。上述的阀塔漏水检测装置还包括接收压力传感器7的信号并根据该信号控制阀塔进行报警或者跳闸的控制装置。通过采用三个等间距同样大小的收集孔能尽可能使漏水平均流进收集桶内;收集桶内放置有精密的压力传感器7,当水进入桶内时,能将压力信号转换为液位/水量信号传送给控保后台,由于有三台传感器,控制装置后台将自动选取相近液位/水量的信号作为测量值,来做出告警/跳闸的逻辑判断,能最大程度避免误报的可能。
具体的,两块倾斜板3呈对称V型设置,其倾斜角度为15°。两块倾斜板3均为倒梯形设置,随着朝向漏水收集盘1的中部宽度变小。更有利于收集漏水。保证水充分地流入收集孔。
其中,阀塔为换流阀阀塔。漏水收集桶2为圆柱状,压力传感器7居于漏水收集桶2的底部中部设置。
本实用新型实施例提供的阀塔漏水检测装置,是一种换流阀阀塔漏水检测装置,包括漏水收集盘1,收集盘盘末具有三个漏水收集孔6、收集孔下面有放置漏水收集桶2,桶里放置有灵敏的压力传感器7;当阀塔出现漏水时,首先会滴落到阀塔下方的漏水收集盘1,收集盘带有一定的倾斜角,水会顺势通过盘末的收集孔留进收集桶里,桶里的压力传感器7会精准地检测出漏水量,并将数据传输给控保后台,结合实际需求,由控保装置进行判断是否作用于告警或跳闸。
本实用新型实施例提供的阀塔漏水检测装置,结构简单,不受阀厅强电磁环境干扰,采用高精度压力传感器确保测量数据灵敏性,三套传感器保证了数据传输的可靠性,同时满足现在直流换流站对于相关保护、设备三取二的要求。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种阀塔漏水检测装置,其特征在于,包括漏水收集盘、漏水收集桶和压力传感器,其中,
所述漏水收集盘的底部设置有漏水收集孔,
所述漏水收集桶设置在所述漏水收集孔的下方,所述漏水收集桶的底部设置有所述压力传感器。
2.根据权利要求1所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,所述漏水收集盘中设置有两块倾斜板,
两块所述倾斜板的最低处相对设置且两块所述倾斜板的最低处间隔设置形成漏水间隙,
所述漏水收集盘的底部设置槽盒,所述槽盒的底板上设置有所述漏水收集孔。
3.根据权利要求2所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,两块所述倾斜板均在所述漏水收集盘的中部为最低处。
4.根据权利要求2所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,所述漏水收集孔为三个且等间隔设置,
每个所述漏水收集孔的下方设置一个所述漏水收集桶。
5.根据权利要求2所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,所述漏水收集孔的直径为5mm。
6.根据权利要求2所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,两块所述倾斜板呈对称V型设置,其倾斜角度为15°。
7.根据权利要求4所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,两块所述倾斜板均为倒梯形设置,随着朝向所述漏水收集盘的中部宽度变小。
8.根据权利要求1所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,还包括接收所述压力传感器的信号并根据该信号控制阀塔进行报警或者跳闸的控制装置。
9.根据权利要求1所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,阀塔为换流阀阀塔。
10.根据权利要求1所述的阀塔漏水检测装置,其特征在于,所述漏水收集桶为圆柱状,
所述压力传感器居于所述漏水收集桶的底部中部设置。
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