RU68698U1 - Анализатор для определения газа в изоляционном масле - Google Patents

Анализатор для определения газа в изоляционном масле Download PDF

Info

Publication number
RU68698U1
RU68698U1 RU2007122945/22U RU2007122945U RU68698U1 RU 68698 U1 RU68698 U1 RU 68698U1 RU 2007122945/22 U RU2007122945/22 U RU 2007122945/22U RU 2007122945 U RU2007122945 U RU 2007122945U RU 68698 U1 RU68698 U1 RU 68698U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
insulating oil
sensor
oil
sensor housing
Prior art date
Application number
RU2007122945/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Георгиевич Подкуйченко
Original Assignee
Михаил Георгиевич Подкуйченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Георгиевич Подкуйченко filed Critical Михаил Георгиевич Подкуйченко
Priority to RU2007122945/22U priority Critical patent/RU68698U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68698U1 publication Critical patent/RU68698U1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для определения концентрации газов, растворенных как в трансформаторном масле, так и в любой другой жидкости, при этом с помощью анализатора постоянно производят измерение наиболее важных газов, которые свидетельствуют о возникновении проблем в трансформаторе: водорода, угарного газа, ацетилена, этилена, этана, метана и др. Анализатор для определения газа в изоляционном масле содержит металлический корпус датчика, в котором установлен газочувствительный элемент, связанный с компонентами внешних цепей. Согласно полезной модели, корпус датчика установлен снаружи и подсоединен к емкости с изоляционным маслом через фланцевое соединение, при это внешняя поверхность корпуса датчика имеет равномерно выполненные площадки, на которых жестко закреплены нагревательные элементы или корпус датчика выполнен в виде трубки, один конец которой погружен в изоляционное масло и на нем установлен газочувствительный элемент, а на другом конце трубки, выходящей наружу установлена клеммная коробка. Для точного измерения уровня газа, растворенного в масле применяется газочувствительный элемент, который помещен в газовую ячейку корпуса датчика. Для выполнения защитных функции, газочувствительный элемент установлен с защитным фильтром, который непроницаемый для изоляционного масла. Для уменьшения расстояния от емкости с изоляционным маслом до газовой ячейки корпуса датчика, на корпусе датчика и на емкости с изоляционным маслом установлены металлические фланцы большого диаметра для соединения между собой. На трубке корпуса датчика установлен адаптер с резьбой для фиксации газочувствительного элемента на заданной глубине погружения. Клеммная коробка предназначена для коммутации внешних цепей. Пунктов формулы 7, 6 з.п., иллюстр 3

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для определения концентрации газов, растворенных как в трансформаторном масле, так и в любой другой жидкости, при этом с помощью анализатора постоянно производят измерение наиболее важных газов, которые свидетельствуют о возникновении проблем в трансформаторе: водорода, угарного газа, ацетилена, этилена, этана, метана и др.
Известный анализатор для определения газа, растворенного в жидкости по авторскому свидетельству №913152, кл. G01N 7/12, опубл. 15.03.1982 г. содержит трубку из газопроницаемой мембраны, которая установлена в емкости с жидкостью. Торцы трубки соединены с газовым контуром в виде патрубков, внутри которых циркулирует газ-носитель, при этом вибратор создает возвратно-поступательные перемещения мембраны в вертикальном направлении.
Недостаток устройства заключается в том, что действия вибратора влияют на качество анализа и на прочность и надежность самой мембраны.
Известное устройство для удаления и диагностики газа, растворенного в изоляционном масле по патенту Японии №3170774, кл. Н01F 27/12, заявл. 14.03 1996 г., опубл. 28.05.2001 г. содержит контейнер с газовой камерой, в которой установлены две полимерные мембраны, через которые пропускают и удаляют газ в газовую камеру, при этом мембраны погружены в масло в контейнере.
Недостатками устройства являются сложность конструкции и то, что в контейнере не предусмотрена компенсация от изменений температурных режимов и давления масла.
Известный газоанализатор водорода по патенту Российской Федерации №2242751, кл. G01N 27/04, опубл. 20.12.2004 г. (или по патенту Российской Федерации на полезную модель №40803, кл. G01N 27/00, опубл. 27.09.2004 г.) содержит удлиненный металлический трубчатый корпус, который установлен вертикально входным отверстием вниз. Внутри корпуса установлены газочувствительный элемент, подогреватель газа и тепловой экран. На корпусе размещен нагреватель, охватывающий зону подогревателя, обогреваемую рабочую камеру и тепловой экран. Газоанализатор содержит измеритель сопротивления газочувствительного элемента и регулятор температуры рабочей камеры.
Данную конструкцию анализатора газа в измеряемой среде принимаем за наиближайший аналог.
Недостаток аналога следующий:
- сложность конструкции анализатора, с помощью которого не точно измеряется уровень газа и в котором не оптимизирован температурный режим нагрева в рабочей камере корпуса по сравнению с температурой нагрева всей наружной поверхности корпуса, что вызывает перегрев рабочей камеры, создает большое сопротивление газочувствительного элемента и снижает надежность конструкции в целом.
Согласно наиближайшего аналога, анализатор газа содержит металлический корпус датчика, в котором установлен газочувствительный элемент, связанный с автоматическими компонентами внешних цепей.
В основу полезной модели поставлена задача усовершенствования конструкции анализатора газа, обеспечивающей компактное выполнение и не сложность изготовления самой конструкции за счет того, что нагревательные элементы, установленные на равномерно выполненных площадках корпуса датчика позволяют нагревать газовую ячейку, образованную внутри корпуса датчика, а так как нагревательные элементы расположены ближе к газочувствительному элементу, то температурный режим оптимизируется в газовой ячейке датчика и не зависит от изменения температуры изоляционного масла.
Анализатор разработан по 1-му и 2-му вариантах исполнения.
Согласно 2-го варианта исполнения, газочувствительный элемент размещен без образования газовой ячейки, т.е. трубчатый корпус датчика с газочувствительным элементом погружен в изоляционное масло, которое находится в емкости, причем газочувствительный элемент установлен с защитным фильтром, который непроницаемый для изоляционного масла.
Решение поставленной задачи обеспечивает анализатор для определения газа в изоляционном масле, содержащий металлический корпус датчика, в котором установлен газочувствительный элемент, связанный с компонентами внешних цепей, за счет того, что корпус датчика установлен снаружи и подсоединен к емкости с изоляционным маслом через фланцевое соединение, при этом внешняя поверхность корпуса датчика имеет равномерно выполненные площадки, на которых жестко закреплены нагревательные элементы или корпус датчика выполнен в виде трубки, один конец которой погружен в изоляционное масло и на нем установлен газочувствительный элемент, а на другом конце трубки, выходящей наружу установлена клеммная коробка.
Для точного измерения уровня газа, растворенного в масле применяется газочувствительный элемент, который помещен в газовой ячейке корпуса датчика, при этом в газовой ячейке выполнена мембранная система (не показана).
Для выполнения защитных функции, газочувствительный элемент установлен с защитным фильтром, который непроницаемый для изоляционного масла, при этом газочувствительный элемент может быть с газопроницаемой мембраной.
Для уменьшения расстояния от емкости с изоляционным маслом до газовой ячейки корпуса датчика, на корпусе датчика и на емкости с изоляционным маслом установлены металлические фланцы большого диаметра для соединения между собой.
Согласно 2-го варианта исполнения анализатора с заданной глубиной погружения в изоляционном масле и создания герметичности, на трубке корпуса датчика установлен адаптер с резьбой для фиксации газочувствительного элемента на заданной глубине погружения.
Клеммная коробка предназначена для коммутации внешних цепей.
Технический результат, достигаемый при использовании полезной модели:
- усовершенствована конструкция анализатора, повышена прочность и надежность корпуса датчика в виде многогранника, в котором образуется больший объем газовой ячейки, что позволяет более равномерно поддерживать температурный режим газочувствительного элемента и уменьшать термосопротивление между нагревательными элементами и корпусом датчика, при этом более точно измерять уровень газа, растворенного в изоляционном масле и создавать высокую механическую прочность самой конструкции анализатора,
- за счет фланцевого соединения уменьшается расстояние между газовой ячейкой корпуса датчика и емкостью с изоляционным маслом, что улучшает обмен масла с растворенным в нем газом перед газочувствительным элементом в газовой ячейке, в которой анализируется большое количество растворенного газа в емкости с изоляционным маслом и точнее выполняется замер,
- отсутствует возможность механического повреждения мембраны, а с помощью защитного фильтра мембрана газочувствительного элемента защищена от попадания мусора и посторонних предметов, имеющих место в изоляционном масле (трансформаторном масле),
- не существует вибрации корпуса датчика за счет антивибрационного крепления, что исключает повреждения конструкции анализатора.
Заявляемый анализатор для определения газа в изоляционном масле поясняется нижеприведенным описанием и чертежами, где:
Фиг.1 - общий вид анализатора по 1-му варианту исполнения, корпус датчика в виде многогранника с нагревательными элементами,
Фиг.2 - вид сбоку корпуса датчика в виде многогранника с нагревательными элементами,
Фиг.3 - общий вид анализатора по 2-му варианту исполнения, часть трубчатого корпуса датчика погружена в изоляционное масло в емкости.
Полезная модель, анализатор для определения газа в емкости 1 с изоляционным маслом (трансформаторным маслом) 2 содержит металлический корпус датчика 3, внешняя форма которого имеет вид геометрического многогранника, который установлен снаружи и подсоединен к емкости 1 с маслом 2 через фланцевое соединение, в котором металлические фланцы 4 и 5 большого диаметра жестко крепятся между собой, при этом герметично сопрягается корпус датчика 3 с емкостью 1 с маслом 2 (см. фиг.1).
На выполненных площадках 6, равномерно расположенных на внешней поверхности корпуса датчика 3 жестко закреплены нагревательные элементы 7, причем площадок 6 на поверхности корпуса датчика может быть две, четыре и более, в зависимости от типа нагревательных элементов и климатических условий (см. фиг.1, фиг.2).
В корпусе датчика 3 образована газовая ячейка, в которой установлен газочувствительный элемент 8, причем в газовой ячейке имеется мембранная система (не показана) (см. фиг.1).
Газочувствительный элемент 8 связан с электронными компонентами (не показаны) внешних цепей.
По 1-му варианту исполнения анализатора, за счет фланцевого соединения между газовой ячейкой корпуса датчика 3 и емкостью 1 с маслом 2 более точно измеряется уровень растворенного газа в масле 2, так как уменьшается расстояние между корпусом датчика 3 и емкостью 1 и увеличивается скорость обмена масла с растворенным в нем газом, попадающим в газовую ячейку корпуса датчика 3 для анализа путем измерения с помощью газочувствительного элемента 8 (см. фиг.1).
Нагрев газовой ячейки корпуса датчика 3 осуществляется с помощью нагревательных элементов 7, расположенных на площадках 6 корпуса 3.
По 2-му варианту исполнения анализатора, корпус датчика 3 выполнен в виде металлической трубки, один конец которой погружен в изоляционное масло 2, находящееся в емкости 1 и на нем установлен газочувствительный элемент 8, а другой конец трубки 3 выходит наружу и на нем установлена клеммная коробка 9 для коммутации внешних цепей. Газочувствительный элемент 8 может представлять собой газопроницаемую мембрану (см. фиг.3).
Газочувствительный элемент 8 установлен с защитным фильтром 10, который проницаемый для растворенных газов и непроницаемый для масла 2.
На трубке 3 установлен металлический адаптер 11 с резьбой (не показана) для фиксации газочувствительного элемента 8 на заданной глубине погружения в масле 2, а герметичность осуществляется уплотнением адаптера 11 при затягивании резьбы.
Измерение уровня газа в масле 2 осуществляется непосредственно в емкости 1 с помощью газочувствительного элемента 8 (см. фиг.3).
Заявляемый анализатор удобен при монтаже и в нем легко осуществляется герметичность.

Claims (7)

1. Анализатор для определения газа в изоляционном масле, содержащий металлический корпус датчика, в котором установлен газочувствительный элемент, связанный с компонентами внешних цепей, отличающийся тем, что корпус датчика установлен снаружи и подсоединен к емкости с изоляционным маслом через фланцевое соединение, при этом внешняя поверхность корпуса имеет равномерно выполненные площадки, на которых жестко закреплены нагревательные элементы или корпус датчика выполнен в виде трубки, один конец которой погружен в изоляционное масло и на нем установлен газочувствительный элемент, а на другом конце трубки, выходящей наружу установлена клеммная коробка.
2. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что внутри корпуса датчика образована газовая ячейка, в которой помещен газочувствительный элемент.
3. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что газочувствительный элемент установлен с защитным фильтром, который не проницаемый для изоляционного масла.
4. Анализатор по п.3, отличающийся тем, что газочувствительный элемент может представлять собой газопроницаемую мембрану.
5. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что на корпусе датчика и на емкости с изоляционным маслом выполнены фланцы для соединения между собой.
6. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что на трубке корпуса датчика установлен адаптер с резьбой для фиксации газочувствительного элемента на заданной глубине погружения.
7. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что клеммная коробка предназначена для коммутации внешних цепей.
Figure 00000001
RU2007122945/22U 2007-06-18 2007-06-18 Анализатор для определения газа в изоляционном масле RU68698U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007122945/22U RU68698U1 (ru) 2007-06-18 2007-06-18 Анализатор для определения газа в изоляционном масле

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007122945/22U RU68698U1 (ru) 2007-06-18 2007-06-18 Анализатор для определения газа в изоляционном масле

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68698U1 true RU68698U1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007122945/22U RU68698U1 (ru) 2007-06-18 2007-06-18 Анализатор для определения газа в изоляционном масле

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68698U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114909536A (zh) * 2022-04-24 2022-08-16 上海交通大学 一种少油设备状态监测系统及其连通结构

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114909536A (zh) * 2022-04-24 2022-08-16 上海交通大学 一种少油设备状态监测系统及其连通结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103926146B (zh) 一种小试样恒载荷应力腐蚀测试装置及其测试方法
CN103487339A (zh) 一种含水腐蚀介质中金属材料疲劳裂纹扩展速率测试装置
JP2010515881A (ja) 漏出及び温度検出機能を備えた流水式非金属製無電極導電率センサ
CN111982425B (zh) 锂离子电池气密性检测方法及装置
US3881344A (en) Monitor for continuously measuring surface tension of liquids
RU68698U1 (ru) Анализатор для определения газа в изоляционном масле
JP2006153635A (ja) タンク内液体の漏れ検知装置
US7060177B2 (en) Method and apparatus for measuring electrochemical corrosion potential inside small shallow cracks
CN215640707U (zh) 一种硅基负极浆料产气速率的测量装置
KR20050011697A (ko) 그을음 농도 모니터링 방법
CN108007822A (zh) 一种高温高剪切动力粘度测定方法及测定仪
CN219496320U (zh) 气体湿度发生装置
CN110231364B (zh) 一种在线检测露点腐蚀探针装置
KR101137699B1 (ko) 수소화물을 형성할 수 있는 합금에 있어 최종 고용도온도를 측정할 수 있는 방법 및 장치
CN212674728U (zh) 井下凝析水腐蚀模拟测试装置
BR112019022524A2 (pt) Sensor de precisão de profundidade
UA27994U (en) Analyzer for detecting gas in insulating oil
CN211505503U (zh) 页岩流体饱和度测试装置
CN216900335U (zh) 一种保护机构及半渗透隔法测量装置
US3429784A (en) Method and apparatus for measuring gas content
CN206440437U (zh) 一种蒸汽中不凝气体的检测装置
KR100194137B1 (ko) 주파수 분석형 수위 측정 방법과 장치
CN216116401U (zh) 一种压力蒸汽灭菌器温度传感器检测支架
CN217542728U (zh) 基于死体积恒定技术的液氮滴加装置
RU153927U1 (ru) Датчик контроля температуры и уровня

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080619