CN217901315U - 一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型是一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特点是:它包括取气筒、活塞、握把、推杆、出气针和输气管路,所述取气筒一端封堵、另一端敞口,在取气筒的封堵端底面设置气体出口,在取气筒的封堵端侧壁设置气体入口,所述活塞置于取气筒内,活塞与取气筒密封连接,所述握把置于取气筒的敞口端,所述握把通过所述推杆与所述活塞固连,所述出气针置于取气筒的气体出口处并密封连接,所述输气管路进气端与氮气源密封连接、排气端与取气筒的气体入口密封连接,从而将氮气由氮气源排入取气筒的封堵端与活塞之间的存气腔内。

Description

一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置
技术领域
本实用新型涉及电力设备试验检修,是一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置。
背景技术
随着电力行业的发展,高电压大容量的充油电气设备不断增加,变压器油的监督工作也越发重要。而变压器油作为绝缘灭弧的常用介质,其质量的好坏以及定期检测油中气体含量能够直接反应出电气设备是否健康稳定运行。
气相色谱法是一项能够发现设备内部运行过程中存在的潜伏性故障、并能定期跟踪了解设备故障的发展情况的试验项目,是分析电力变压器油中气体组分和含量、监视充油电气设备安全运行最重要、有效的手段之一。氮气,作为气相色谱试验的载气和平衡气,它的纯度、取气量直接影响试验的准确性。所以,抽取、转移高纯氮气这一环节是电力变压器气相色谱法中分析结果差异的人为因素之一。
在储存高纯氮气时,试验中所用到的高纯氮气通常是用双头针、橡胶帽和120mL玻璃针管从氮气瓶(钢瓶)抽取;在抽取高纯氮气时,往往使用5mL玻璃注射器用肉眼平视刻度线的方法判断其抽取量是否准确抽取氮气。
1、在储存高纯氮气时,试验中所用到的高纯氮气通常是用双头针、橡胶帽和120mL玻璃针管从氮气瓶(钢瓶)抽取在抽取过程中存在以下两点问题:
一是由于气瓶压力,不能保证抽取的高纯氮气有无泄露或者误进空气;
二是玻璃针管和双头针不能保证其清洁度,从而影响高纯氮气的纯度。
2、在抽取高纯氮气时,试验利用5ml玻璃注射器抽取氮气,以目前的手段,试验人员只能用肉眼平视刻度线的方法判断其抽取量是否准确,其角度在不能保证完全平视的情况下,必定会造成试验误差,从而影响最终试验的准确性。
3、当前进行气相色谱试验效率较低:
在进行气相色谱试验前,首先要用双头针、橡胶帽和120ml玻璃针管从氮气瓶(钢瓶)抽取一定量的氮气作为试验用平衡气;
开始试验时,需用5ml玻璃注射器,抽取过程中试验人员要缓慢推动注射器芯,防止推动过快造成取气误差,并时刻用肉眼平视刻度线的方法判断其抽取量是否准确,再将高纯氮气小心翼翼地注入油样,这一个样品的操作过程大概需要30s--60s,若试验一箱油样(24个),单进行这一项操作就需要12min--24min;
如进行多个样品试验(超过30个),为避免影响色谱仪出峰,必须等气相色谱仪停止使用时才可以再次进行抽取储存高纯氮气。
4、当前进行气相色谱试验时试验人员人身安全未能得到充分保证:
使用双头针、橡胶帽和120mL玻璃注射器从氮气瓶(钢瓶)抽取氮气,不能保证钢瓶气压对注射器绝对的安全压力,对试验人员的人身安全造成威胁。
5、当前进行气相色谱试验时存在试验用气体的浪费问题:
由于120mL玻璃注射器的气密性差异,为了防止注射器内的氮气误进空气、影响下次试验等,试验结束后必须将残余的氮气排掉,进行下一次试验时必须重新抽取新的氮气,造成了不必要的浪费。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:克服现有技术的缺点,提供一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置。
本实用新型解决技术问题的方案是:一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特征是:它包括取气筒、活塞、握把、推杆、出气针和输气管路,所述取气筒一端封堵、另一端敞口,在取气筒的封堵端底面设置气体出口,在取气筒的封堵端侧壁设置气体入口,所述活塞置于取气筒内、取气筒气体入口与取气筒敞口端之间,活塞与取气筒密封连接、且能够沿取气筒内壁移动,所述握把置于取气筒的敞口端,所述握把通过所述推杆与所述活塞固连,用于驱动活塞沿取气筒内壁移动,所述出气针置于取气筒的气体出口处并密封连接,所述输气管路进气端与氮气源密封连接、排气端与取气筒的气体入口密封连接,从而将氮气由氮气源排入取气筒的封堵端与活塞之间的存气腔内。
在所述取气筒内、取气筒的敞口端与活塞之间设置限位环,用于限定活塞的移动位置,保证取气筒的封堵端与活塞之间的存气腔的容量为5ml。
在所述取气筒的气体出口与出气针之间设置出气阀门。
所述输气管路包括输气管、减压阀和止逆阀,所述输气管的进口与氮气源密封连接、出口与取气筒的气体入口密封连接,在输气管的进口与出口之间依次设置所述减压阀和所述止逆阀。
所述氮气源为储气钢瓶。
在储气钢瓶的出口设置开关阀,输气管路的输气管的进口与开关阀密封连接。
本实用新型的工作过程是:平时,本实用新型的取气装置,其活塞位于取气筒的底部,需要取气时,连接本实用新型的取气装置与储气钢瓶的开关阀,关闭出气阀门,打开储气钢瓶的开关阀,储气钢瓶内的氮气通过输气管路的减压阀和止逆阀注入取气筒的存气腔内,进入存气腔的氮气推动活塞向敞口端移动,当活塞移动到与限位环接触时,关闭开关阀,存气腔内的氮气正好为5ml。然后,拆开本实用新型的取气装置与储气钢瓶的开关阀,将出气针连接到试验装置,打开出气阀门,推动握把,握把通过推杆推动阀门向封堵端移动,从而将存气腔内的5ml氮气注入试验装置内。
本实用新型的有益效果是:
1、采用减压阀,可以调节输出气体压力,保证试验人员人身安全,提高了生产安全水平;
2、采用止逆阀、出气阀门及活塞配合,防止活塞推动过程中空气混入,也减小了气体从气腔排出过程中可能会受到压缩,提高了取得气体的体积精度;
3、采用活塞及限位环配合形成的存气腔,保证了活塞的行程,及存气腔的定量存气,可以实现取气装置的多次定量取气。
附图说明
图1 为本实用新型应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置的结构示意图。
图中:1减压阀, 2 输气管, 3 逆止阀, 4 气体入口, 5 存气腔, 6 活塞, 7 限位环, 8 推杆, 9 握把,10出气阀门, 11 出气针, 12 开关阀, 13 储气钢瓶, 14 取气筒。
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。
参见图1,实施例1,本实施例一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,它包括取气筒14、活塞6、握把9、推杆8、出气针11和输气管路,所述取气筒14一端封堵、另一端敞口,在取气筒14的封堵端底面设置气体出口,在取气筒14的封堵端侧壁设置气体入口4,所述活塞6置于取气筒14内、取气筒14气体入口4与取气筒14敞口端之间,活塞6与取气筒14密封连接、且能够沿取气筒14内壁移动,所述握把9置于取气筒14的敞口端,所述握把9通过所述推杆8与所述活塞6固连,用于驱动活塞6沿取气筒14内壁移动,所述出气针11置于取气筒14的气体出口处并密封连接,所述输气管路进气端与氮气源密封连接、排气端与取气筒14的气体入口4密封连接,从而将氮气由氮气源排入取气筒14的封堵端与活塞6之间的存气腔5内。
在所述取气筒14内、取气筒14的敞口端与活塞6之间设置限位环7,用于限定活塞6的移动位置,保证取气筒14的封堵端与活塞6之间的存气腔5的容量为5ml。
在所述取气筒14的气体出口与出气针11之间设置出气阀门10。
所述输气管路包括输气管2、减压阀1和止逆阀3,所述输气管2的进口与氮气源密封连接、出口与取气筒14的气体入口4密封连接,在输气管2的进口与出口之间依次设置所述减压阀1和所述止逆阀3。
所述氮气源为储气钢瓶13。
在储气钢瓶13的出口设置开关阀12,输气管路的输气管2的进口与开关阀12密封连接。
本实施例采用现有技术制造,所述出气阀门10、减压阀1、止逆阀3和开关阀12为现有技术的市售产品。
本实施例工作过程是:平时,本实施例的取气装置,其活塞6位于取气筒14的底部,需要取气时,连接本实施例的取气装置与储气钢瓶13的开关阀12,关闭出气阀门10,打开储气钢瓶13的开关阀12,储气钢瓶13内的氮气通过输气管路的减压阀1和止逆阀3注入取气筒14的存气腔5内,进入存气腔5的氮气推动活塞6向敞口端移动,当活塞6移动到与限位环7接触时,关闭开关阀12,存气腔5内的氮气正好为5ml。然后,拆开本实施例的取气装置与储气钢瓶13的开关阀12,将出气针11连接到试验装置,打开出气阀门10,推动握把9,握把9通过推杆8推动阀门向封堵端移动,从而将存气腔5内的5ml氮气注入试验装置内。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特征是:它包括取气筒、活塞、握把、推杆、出气针和输气管路,所述取气筒一端封堵、另一端敞口,在取气筒的封堵端底面设置气体出口,在取气筒的封堵端侧壁设置气体入口,所述活塞置于取气筒内、取气筒气体入口与取气筒敞口端之间,活塞与取气筒密封连接、且能够沿取气筒内壁移动,所述握把置于取气筒的敞口端,所述握把通过所述推杆与所述活塞固连,用于驱动活塞沿取气筒内壁移动,所述出气针置于取气筒的气体出口处并密封连接,所述输气管路进气端与氮气源密封连接、排气端与取气筒的气体入口密封连接,从而将氮气由氮气源排入取气筒的封堵端与活塞之间的存气腔内。
2.如权利要求1所述的应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特征是:在所述取气筒内、取气筒的敞口端与活塞之间设置限位环,用于限定活塞的移动位置,保证取气筒的封堵端与活塞之间的存气腔的容量为5ml。
3.如权利要求1所述的应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特征是:在所述取气筒的气体出口与出气针之间设置出气阀门。
4.如权利要求1所述的应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特征是:所述输气管路包括输气管、减压阀和止逆阀,所述输气管的进口与氮气源密封连接、出口与取气筒的气体入口密封连接,在输气管的进口与出口之间依次设置所述减压阀和所述止逆阀。
5.如权利要求1所述的应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特征是:所述氮气源为储气钢瓶。
6.如权利要求5所述的应用于电力变压器检修的定量氮气取气装置,其特征是:在储气钢瓶的出口设置开关阀,输气管路的输气管的进口与开关阀密封连接。
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