WO2024090632A1 - Sf6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈 - Google Patents

Sf6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈 Download PDF

Info

Publication number
WO2024090632A1
WO2024090632A1 PCT/KR2022/016779 KR2022016779W WO2024090632A1 WO 2024090632 A1 WO2024090632 A1 WO 2024090632A1 KR 2022016779 W KR2022016779 W KR 2022016779W WO 2024090632 A1 WO2024090632 A1 WO 2024090632A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
density sensor
gas density
indicator
gas
module
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/016779
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
임종석
이상민
윤영규
허재영
Original Assignee
화진기업(주)
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 화진기업(주) filed Critical 화진기업(주)
Publication of WO2024090632A1 publication Critical patent/WO2024090632A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/002Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity using variation of the resonant frequency of an element vibrating in contact with the material submitted to analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D7/00Indicating measured values
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D7/00Indicating measured values
    • G01D7/002Indicating measured values giving both analog and numerical indication
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/36Analysing materials by measuring the density or specific gravity, e.g. determining quantity of moisture
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R23/00Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
    • G01R23/02Arrangements for measuring frequency, e.g. pulse repetition rate; Arrangements for measuring period of current or voltage
    • G01R23/06Arrangements for measuring frequency, e.g. pulse repetition rate; Arrangements for measuring period of current or voltage by converting frequency into an amplitude of current or voltage
    • G01R23/07Arrangements for measuring frequency, e.g. pulse repetition rate; Arrangements for measuring period of current or voltage by converting frequency into an amplitude of current or voltage using response of circuits tuned on resonance, e.g. grid-drip meter
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
    • G01R31/1227Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials
    • G01R31/1263Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation
    • G01R31/1281Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation of liquids or gases
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/002Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity using variation of the resonant frequency of an element vibrating in contact with the material submitted to analysis
    • G01N2009/004Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity using variation of the resonant frequency of an element vibrating in contact with the material submitted to analysis comparing frequencies of two elements

Definitions

  • the present invention is an indicator module with a built-in SF6 gas density sensor in which the SF6 gas density sensor and indicator are each modularized and can be combined or separated to facilitate individual replacement in case of malfunction or failure of any one, thereby reducing maintenance costs. It's about.
  • various power facilities such as high-voltage cables, transformers, GIS (Gas Insulated Switchgear), switches, power receiving facilities, high-voltage panels, low-voltage panels, motor control panels, distribution boards, etc. Discharge measurement devices are being used.
  • SF6 gas is non-toxic, non-flammable, and has good insulation properties, and the breakdown voltage of SF6 gas is proportional to gas pressure or density.
  • Patent Document 1 Korean Patent Publication No. 10-1882715 (29KV GIS remote diagnosis system equipped with partial discharge and gas density diagnosis device, 2018.08.27)
  • Patent Document 2 Korean Patent Publication No. 10-0220770 (Sensor for gas detection and manufacturing method thereof, 1999.09.15)
  • Patent Document 3 Korean Patent Publication No. 10-2198520 (Gas sensor module for diagnosing gas insulating devices, 2021.01.05)
  • the technical problem to be achieved by the idea of the present invention is that the SF6 gas density sensor and indicator are each modularized and can be combined or separated to facilitate individual replacement in case of malfunction or failure of any one, thereby reducing maintenance costs. , to provide an indicator module with a built-in SF6 gas density sensor.
  • an embodiment of the present invention is introduced into the chamber interior space of a power device for power transmission to each receiving location and is formed at the front end of the main body and the chamber interior space of the power device.
  • a first quartz oscillator that oscillates a different first resonance frequency according to the change in density of SF6, an insulation barrier filled in the oscillator, and a second oscillator that is formed in the sealed vacuum space of the main body and oscillates a second resonance frequency in a vacuum state.
  • An SF6 gas density sensor based on the vibrating quartz principle which consists of a voltage conversion module that converts the voltage into a current corresponding to the voltage, and a connector that provides a current signal from the current conversion module to the outside; And a display panel that displays the real-time density value, change amount, and operating status, and a wiring electrically connected to the connector of the SF6 gas density sensor is introduced from the bottom, and each individual wiring is electrically connected and exposed metal slip rings are laminated.
  • a fixture a slip ring brush on one side of which is individually in electrical contact with the metal slip ring and the other side integrated and fixed to an insulator, a wire electrically connected from the individual slip ring brush to the display panel, and the fixture It consists of a rotating plate coupled to rotate around the upper and lower bearings formed at both ends of the central axis, and the display panel is spaced apart from the side of the fixture and fixed to the rotating plate to rotate left and right within a 330° range. , an indicator; and, wherein the SF6 gas density sensor and the indicator are modularized and combined or separated, providing an indicator module with a built-in SF6 gas density sensor.
  • the display panel may be formed to be inclined in a diagonal direction.
  • the metal slip ring is formed separately into 2 to 12 wires, and the contact terminal of the slip ring brush may be formed of graphite, gold-plated, or silver-plated.
  • the indicator may have a self-calibration function.
  • the indicator can generate and propagate a warning signal when a density value below a preset reference value is measured by the SF6 gas density sensor.
  • the SF6 gas density sensor and indicator are each modularized and can be combined or separated to facilitate individual replacement in case of malfunction or failure, thereby reducing maintenance costs, and the indicator has a 330° range. It can be combined to rotate left and right within the device, so in cases where the viewing angle during inspection is limited due to the surrounding structures of the power equipment, it is possible to easily identify it by rotating only the indicator.
  • Figure 1 shows the configuration of an indicator module with a built-in SF6 gas density sensor according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 illustrates an implementation diagram of the indicator module with a built-in SF6 gas density sensor of Figure 1.
  • Figure 3 illustrates a graph of current according to the difference in resonance frequency by the SF6 gas density sensor of Figure 1.
  • Figure 4 illustrates the internal structure of the indicator of Figure 2.
  • Figure 5 illustrates the application of the indicator module with a built-in SF6 gas density sensor of Figure 2.
  • first quartz oscillator 113 second quartz oscillator
  • Rotating plate 126 Metal slip ring
  • the indicator module with a built-in SF6 gas density sensor is based on the principle of vibrating quartz, and detects the change in density of SF6 in the inner space of the chamber of the power device 10 for power transmission to each receiving location.
  • the wiring electrically connected to the gas density sensor 110, the touch screen display panel 121 that displays the real-time density value, change amount, and operating status, and the connector 118 of the SF6 gas density sensor 110 is connected from the bottom.
  • a fixture 122 formed by stacking exposed metal slip rings 126 that are introduced and electrically connected to each individual connection, and one side is individually electrically contacted with the metal slip ring 126 and the other side is integrated and fixed to the insulator.
  • the slip ring brush 123 the wire 124 electrically connected from the individual slip ring brush 123 to the display panel 121, and the upper and lower bearings formed on both ends of the central axis of the fixture 122. It consists of a rotating plate 125 coupled to rotate on an axis, and the display panel 121 is spaced apart from the side of the fixture 122 and fixed to the rotating plate 125, so that the display panel 121 can rotate left and right within a 330° range.
  • the SF6 gas density sensor 110 and the indicator 120 are each modularized so that they can be easily replaced by being combined or separated.
  • the SF6 gas density sensor 110 is a component that detects the density of the inner space of the chamber of the power device 10 based on the principle of vibrating quartz, and is located in the inner space of the chamber of the power device 10 for power transmission to each receiving location.
  • the first quartz is introduced into the main body 111 and formed at the front end of the main body 111 and oscillates at a different first resonance frequency according to the change in density of SF6, an insulation barrier agent, filled in the inner space of the chamber of the power device 10.
  • the oscillator 112 and the second quartz oscillator 113 which are formed in the sealed vacuum space of the main body 111 and oscillate at a second resonance frequency in a vacuum state, respectively, oscillate at a first resonance frequency and a second resonance frequency.
  • a mixer 114 that receives and outputs the difference value, a pulse generation module 115 that generates a pulse frequency proportional to the difference value, a voltage conversion module 116 that converts the pulse frequency into a voltage corresponding to the voltage, and It consists of a current conversion module 117 that converts the current into a corresponding current, and a connector 118 that provides the current signal from the current conversion module 117 to the outside.
  • the main body 111 is bolted to the inner space of the chamber of the power device 10 for power transmission to each receiving location in an airtight manner using a silicon O-ring 111a or the like at the front end.
  • the front end can be covered with an insulating material that is resistant to corrosion and deterioration due to partial discharge and SF6 gas in the inner space of the chamber.
  • the power equipment 10 may be a gas insulated switchgear (GIS) of a gas insulated substation in the power system, a gas circuit breaker, a power receiving facility, a high-voltage distribution board, a high-voltage cable, a transformer, etc.
  • GIS gas insulated switchgear
  • SF6 gas is non-toxic, non-flammable, and has good insulation properties
  • the breakdown voltage of SF6 gas has the characteristic of being proportional to gas pressure or density. That is, the breakdown voltage of SF6 gas increases in proportion to the gas pressure, so the breakdown voltage of SF6 gas increases in proportion to the gas pressure. Insulation strength is determined by pressure.
  • SF6 gas is an extremely stable gas at room temperature, but decomposition occurs due to partial discharge (arc).
  • arc partial discharge
  • the first quartz oscillator 112 is formed at the front end of the main body 111 so that a portion is exposed to the inner space of the chamber of the power device 10, resulting in leakage or decomposition of SF6, an insulation barrier filled in the inner space of the chamber.
  • Different first resonance frequencies distinguished according to density changes are oscillated and transmitted to the mixer 114.
  • the second quartz oscillator 113 is separated from the inner space of the chamber of the power device 10 and is formed in the sealed vacuum space of the main body 111, and has a second resonance frequency in a vacuum state where SF6 gas does not exist. It oscillates and transmits it to the mixer 114.
  • first quartz oscillator 112 and the second quartz oscillator 113 mentioned above include a crystal oscillator that vibrates differently depending on the density change of the SF6 gas, and an oscillator that converts the vibration of the crystal oscillator into a resonance frequency. Each can be included.
  • the mixer 140 receives the first resonance frequency from the first quartz oscillator 112 and the second resonance frequency from the second quartz oscillator 113, and outputs the resonance frequency difference value to generate a pulse. Transmit to module 115.
  • the mixer 114 detects the edges of signals of the first and second resonant frequencies using an insulating element and a condenser, and sets a counter so that the duty is constant based on the detected edges and the additional oscillator circuit of 135.6 kHz. You can create it and output the difference value.
  • the pulse generation module 115 generates a pulse frequency proportional to the resonance frequency difference value transmitted from the mixer 114 and transmits it to the voltage conversion module 116.
  • the voltage conversion module 116 includes a frequency-voltage converter, converts the pulse frequency transmitted from the voltage conversion module 116 into a voltage corresponding to the voltage, and transmits it to the current conversion module 117. do.
  • the current conversion module 117 proportionally converts the voltage transmitted from the voltage conversion module 116 into a current of a magnitude corresponding to the magnitude, and converts the change in density of SF6 gas into a current signal as illustrated in FIG. 3. Finally, it can be converted to measure the density of SF6 gas.
  • the density range is 0 to 56.1 [SF6/m 3 ], the frequency range is 10 to 275 Hz, the current range is 6.5 sol 20mA, and the density output form may be a current loop.
  • the connector 118 provides a current signal from the current conversion module 117 to the outside so that the density and density change of SF6 gas can be monitored in real time.
  • frequency interference and noise generated by the power device 10 can be removed through a filter (not shown), thereby preventing distortion during pulse generation, voltage conversion, and current conversion, thereby increasing the accuracy of density measurement. .
  • the SF6 gas density sensor based on the vibrating quartz principle, it is possible to accurately measure the change in density of SF6 in the inner space of the power equipment chamber through the change in the resonance frequency of the quartz oscillator, and to detect gas leakage from the pressure vessel. can be detected to check confidentiality.
  • the indicator 120 is electrically connected to a display panel 121 that displays sensor data of real-time density values, changes, and operating states, and a connector 118 of the SF6 gas density sensor 110.
  • a fixture 122 formed by stacking exposed metal slip rings 126 with wires connected to it coming in from the bottom and electrically connected to each individual wire, one side individually electrically contacting the metal slip ring 126, and the other side electrically contacting the metal slip ring 126.
  • the side is integrated with the slip ring brush 123 fixed to the insulator 127, the wire 124 electrically connected from the individual slip ring brush 123 to the display panel 121, and the central axis of the fixture 122.
  • It consists of a rotating plate 125 coupled to rotate around the upper and lower bearings formed at both ends, and the display panel 121 is spaced apart from the side of the fixture 122 and is fixed to the rotating plate 125 to display the display panel 121. ) is combined to rotate left and right within a 330° range, allowing the user to easily identify the real-time density value and change amount of the SF6 gas and the operating status of the SF6 gas density sensor 110 and the indicator 120 itself.
  • the display panel 121 is inclined in a diagonal direction and rotates left and right within a range of 330°, so that when the viewing viewpoint during inspection is limited due to surrounding structures of the power device 10, only the display panel 121 is used. It can be rotated for easy identification.
  • the metal slip ring 126 is formed separately into 2 to 12 lines, and the slip ring brush 123 is elastically bent and in close contact with the metal slip ring 126, and is directly connected to the metal slip ring 126.
  • the contact terminal 123a of the contact slip ring brush 123 may be formed of graphite or may be gold-plated or silver-plated to ensure good electrical conductivity.
  • the indicator 120 can be rotated manually, but if manual rotation is performed in an environment where manual rotation is not possible, a safety accident may occur due to carelessness in contact with the hand or arm, so the remote It can be configured to enable rotation.
  • the indicator 120 includes a reduction gear stage fixed to the central axis of the fixture 122, an electric motor that provides driving force to the reduction gear stage, and It further includes a control module that controls the rotation of the electric motor and an RFID (Radio-Frequency Identification) reading module that identifies ID using frequency, and the control module has a built-in RFID tag that is read and identified by the RFID reading module.
  • the display panel 121 can be directed toward the user terminal.
  • the direction of the user terminal equipped with the RFID tag is identified and moved in that direction.
  • the SF6 gas density sensor 110 can be occupied or sensor data can be conveniently checked even without directly rotating the indicator 120.
  • the indicator 120 is compatible with the SF6 gas density sensor 110 by applying a multiplex circuit of power and signals, and has a self-calibration function, so it can provide convenience and efficiency.
  • the indicator 120 generates and propagates a warning signal when a density value below a preset reference value in the space inside the chamber is measured by the SF6 gas density sensor 110, thereby detecting density changes due to leakage or decomposition of the SF6 gas. It is possible to deal with this and check the airtightness of the power device 10.
  • the connector 118 of the SF6 gas density sensor 110 can be inserted into the socket formed in the hole (h) formed on the lower side of the indicator 120 and electrically connected,
  • the SF6 gas density sensor is connected through a male and female hook structure or through various types of clamps (middle devices).
  • (110) can be fixed to the indicator 120, and a coupling ring (not shown) made of elastic material is formed on the inner peripheral surface of the hole (h), and a ring-shaped ring is formed on the outer peripheral surface of the main body 111 of the SF6 gas density sensor 110.
  • a coupling groove (not shown) may be formed so that the SF6 gas density sensor 110 is mutually fixed by fastening the coupling ring and the coupling groove when the SF6 gas density sensor 110 is introduced into the hole (h).
  • the indicator 120 communicates with the monitoring server 130 through a gateway and transmits sensor data to the monitoring server 130, and the monitoring server 130 monitors the density value and change in real time to manage optimal density status. It is possible to monitor the operating status of the SF6 gas density sensor 110 and the indicator 120 in real time for operating status or malfunctioning status, provide alarm information according to the warning signal transmitted from the indicator 120, and provide the corresponding Alarm information can also be sent to the person in charge's smart terminal so they can respond quickly.
  • the above-mentioned SF6 gas density sensor 110 is installed in multiple locations in the chamber interior space of the same power device 10, and the monitoring server 130 detects the SF6 gas density sensor 110 by a plurality of SF6 gas density sensors 110. Through each density value, the distribution state of SF6 gas in the internal space of the large-capacity chamber can be identified, and when the distribution level below the standard value is monitored, the corresponding alarm information can be disseminated to warn.
  • the monitoring server 130 is a deep network built by pre-learning the dataset of the density change amount of the SF6 gas, the density detection duration below the standard value, and the remaining life and malfunction and failure of the corresponding SF6 gas density sensor 110.
  • the remaining life and replacement cycle of the SF6 gas density sensor 110 are predicted through sensor data transmitted in real time from the SF6 gas density sensor 110, and the SF6 gas density sensor 110 is used before malfunction or failure. ) can be replaced to enable continuous monitoring.
  • the SF6 gas density sensor 110 and the indicator 120 are each modularized and configured to be combined or separated so that they can be individually replaced in case of malfunction or failure of any one. Maintenance costs can be reduced by making it easy to operate, and the indicator can be combined to rotate left and right within a 330° range, so in cases where the viewing point during inspection is limited due to the surrounding structures of the power equipment, only the indicator can be rotated. It can be easily identified.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Abstract

본 발명은 진동 석영원리에 기반하여, SF6 기체 밀도센서와 인디케이터는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되어 어느 하나의 오작동 또는 고장시에 개별 교체가 쉽도록 하여 유지보수비용을 절감하도록 할 수 있는, SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈을 제공하는 데 있다.

Description

SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈
본 발명은 SF6 기체 밀도센서와 인디케이터는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되어 어느 하나의 오작동 또는 고장시에 개별 교체가 쉽도록 하여 유지보수비용을 절감하도록 할 수 있는, SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈에 관한 것이다.
통상, 전력기기의 이상 유무 감지 및 절연체의 열화 정도를 감시하고 수리시기를 예측하는 것은 매우 중요하며, 부분방전의 측정 및 감시로 이러한 예측과 관리가 가능하다.
이와 같은 목적으로 고압 케이블, 변압기, GIS(Gas Insulated Switchgear, 가스절연 개폐장치), 개폐기, 수전설비, 고압반, 저압반, 모터제어반, 배전반 등 전력기기 시스템 내부 전력설비 등의 다양한 전력설비에서 부분방전 측정 장치들이 사용되고 있다.
이와 관련된 종래기술은 이슬점과 온도와 압력의 3가지 변수를 측정하는 혼합 밀도 측정방식으로 밀도값을 산출하기도 하는데, 다양한 변수에 따른 계산값 오차가 발생되는 문제점이 있다.
한편, 전력기기 내부에 SF6를 충진시켜 절연성능을 유지하기도 하는데, SF6 기체는 무독, 불연성, 절연성이 양호하며, SF6 기체의 절연파괴전압은 가스압력 또는 밀도에 비례하는 특성이 있다.
이에, 전력기기 챔버내부공간에서의 SF6의 밀도변화를 정확하게 계측하도록 할 수 있고, 열악한 환경에서의 빈번한 오작동 또는 고장시에, 센서 관련 장비를 모두 교체해야하는 유지보수비용을 절감할 수 있는 기술이 요구된다.
선행기술문헌
(특허문헌 1) 한국 등록특허공보 제10-1882715호 (부분방전 및 가스밀도 진단장치가 구비된 29KV GIS 원격진단 시스템, 2018.08.27)
(특허문헌 2) 한국 등록특허공보 제10-0220770호 (가스감지용 센서 및 그 제조방법, 1999.09.15)
(특허문헌 3) 한국 등록특허공보 제10-2198520호 (가스절연기기 진단용 가스센서 모듈, 2021.01.05)
본 발명의 사상이 이루고자 하는 기술적 과제는, SF6 기체 밀도센서와 인디케이터는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되어 어느 하나의 오작동 또는 고장시에 개별 교체가 쉽도록 하여 유지보수비용을 절감하도록 할 수 있는, SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈을 제공하는 데 있다.
전술한 목적을 달성하고자, 본 발명의 실시예는, 각 수용처까지의 전력송전을 위한 전력기기의 챔버내부공간에 인입되어 본체와, 상기 본체의 전단에 형성되어, 상기 전력기기의 챔버내부공간에 충진된 절연차단제인 SF6의 밀도변화에 따라 상이한 제1 공진주파수를 발진하는 제1 석영발진자와, 상기 본체의 밀폐된 진공공간에 형성되어, 진공상태에서의 제2 공진주파수를 발진하는 제2 석영발진자와, 상기 제1 공진주파수와 상기 제2 공진주파수를 각각 수신하여 차이값을 출력하는 믹서와, 상기 차이값에 비례하는 펄스 주파수를 생성하는 펄스 생성 모듈과, 상기 펄스 주파수에 해당하는 전압으로 변환하는 전압 변환 모듈과, 상기 전압에 해당하는 전류로 변환하는 전류 변환 모듈과, 상기 전류 변환 모듈로부터의 전류신호를 외부로 제공하는 커넥터로 구성되는, 진동 석영원리 기반 SF6 기체 밀도센서; 및 실시간 밀도값과 변화량과 작동상태를 표시하는 디스플레이패널과, 상기 SF6 기체 밀도센서의 상기 커넥터와 전기적으로 연결된 결선이 하단으로부터 인입되고 개별 결선마다 전기적으로 연결되어 노출된 금속 슬립링이 적층되어 형성된 고정체와, 일측은 상기 금속 슬립링과 개별적으로 전기적으로 접촉하고 타측은 통합되어 절연체에 고정되는 슬립링 브러쉬와, 상기 개별 슬립링 브러쉬로부터 상기 디스플레이패널로 전기적으로 연결되는 와이어와, 상기 고정체의 중심축의 양단에 형성된 상단 베어링 및 하단 베어링을 축으로 회전하도록 결합된 회전판으로 구성되어, 상기 디스플레이패널은 상기 고정체의 측면과 이격되어 상기 회전판에 고정되어서 330°범위내에서 좌우 회전하도록 결합되는, 인디케이터;를 포함하고, 상기 SF6 기체 밀도센서와 상기 인디케이터는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되는, SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈을 제공한다.
여기서, 상기 디스플레이패널은 사선방향으로 경사져 형성될 수 있다.
또한, 상기 금속 슬립링은 2선 내지 12선으로 분리 형성되고, 상기 슬립링 브러쉬의 접촉단자는 그라파이트로 형성되거나, 금도금 또는 은도금되어 형성될 수 있다.
또한, 상기 인디케이터는 자체 교정 기능을 구비할 수 있다.
또한, 상기 인디케이터는 상기 SF6 기체 밀도센서에 의해 미리설정된 기준값 이하의 밀도값가 계측되면 경고신호를 생성하여 전파할 수 있다.
본 발명에 의하면, SF6 기체 밀도센서와 인디케이터는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되어 어느 하나의 오작동 또는 고장시에 개별 교체가 쉽도록 하여 유지보수비용을 절감하도록 할 수 있고, 인디케이터는 330°범위내에서 좌우 회전하도록 결합될 수 있어 전력기기의 주변 구조물로 인해 점검시 바라보는 시점이 제한되는 경우에, 인디케이터만을 회전시켜 쉽게 식별이 가능하도록 할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈의 구성도를 도시한 것이다.
도 2는 도 1의 SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈의 구현도를 예시한 것이다.
도 3은 도 1의 SF6 기체 밀도센서에 의한 공진주파수 차이에 따른 전류의 그래프를 예시한 것이다.
도 4는 도 2의 인디케이터의 내부구조를 예시한 것이다.
도 5는 도 2의 SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈의 적용을 예시한 것이다.
<부호의 설명>
110 : SF6 기체 밀도센서 111 : 본체
112 : 제1 석영발진자 113 : 제2 석영발진자
114 : 믹서 115 : 펄스 생성 모듈
116 : 전압 변환 모듈 117 : 전류 변환 모듈
118 : 커넥터 120 : 인디케이터
121 : 디스플레이패널 122: 고정체
123 : 슬립링 브러쉬 124 : 와이어
125 : 회전판 126 : 금속 슬립링
127 : 절연체 130 : 모니터링 서버
이하, 첨부된 도면을 참조로 전술한 특징을 갖는 본 발명의 실시예를 더욱 상세히 설명하고자 한다.
본 발명의 실시예에 의한 SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈은, 진동 석영원리에 기반하여, 각 수용처까지의 전력송전을 위한 전력기기(10)의 챔버내부공간내의 SF6의 밀도변화를 감지하는 SF6 기체 밀도센서(110), 및 실시간 밀도값과 변화량과 작동상태를 표시하는 터치스크린방식의 디스플레이패널(121)과, SF6 기체 밀도센서(110)의 커넥터(118)와 전기적으로 연결된 결선이 하단으로부터 인입되고 개별 결선마다 전기적으로 연결되어 노출된 금속 슬립링(126)이 적층되어 형성된 고정체(122)와, 일측은 금속 슬립링(126)과 개별적으로 전기적으로 접촉하고 타측은 통합되어 절연체에 고정되는 슬립링 브러쉬(123)와, 개별 슬립링 브러쉬(123)로부터 디스플레이패널(121)로 전기적으로 연결되는 와이어(124)와, 고정체(122)의 중심축의 양단에 형성된 상단 베어링 및 하단 베어링을 축으로 회전하도록 결합된 회전판(125)으로 구성되어, 디스플레이패널(121)은 고정체(122)의 측면과 이격되어 회전판(125)에 고정되어서 디스플레이패널(121)은 330°범위내에서 좌우 회전하도록 결합되는, 인디케이터(120)를 포함하고, SF6 기체 밀도센서(110)와 인디케이터(120)는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되어 교체가 쉽도록 하는 것을 요지로 한다.
이하, 도 1 내지 도 5를 참조하여, 전술한 구성의 SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈을 구체적으로 상술하면 다음과 같다.
SF6 기체 밀도센서(110)는 진동 석영원리에 기반하여 전력기기(10)의 챔버내부공간의 밀도를 감지하는 구성으로서, 각 수용처까지의 전력송전을 위한 전력기기(10)의 챔버내부공간에 인입되어 본체(111)와, 본체(111)의 전단에 형성되어, 전력기기(10)의 챔버내부공간에 충진된 절연차단제인 SF6의 밀도변화에 따라 상이한 제1 공진주파수를 발진하는 제1 석영발진자(112)와, 본체(111)의 밀폐된 진공공간에 형성되어, 진공상태에서의 제2 공진주파수를 발진하는 제2 석영발진자(113)와, 제1 공진주파수와 제2 공진주파수를 각각 수신하여 차이값을 출력하는 믹서(114)와, 차이값에 비례하는 펄스 주파수를 생성하는 펄스 생성 모듈(115)과, 펄스 주파수에 해당하는 전압으로 변환하는 전압 변환 모듈(116)과, 전압에 해당하는 전류로 변환하는 전류 변환 모듈(117)과, 전류 변환 모듈(117)로부터의 전류신호를 외부로 제공하는 커넥터(118)로 구성된다.
구체적으로, 본체(111)는, 도 2에 예시된 바와 같이, 각 수용처까지의 전력송전을 위한 전력기기(10)의 챔버내부공간에 전단부가 실리콘 오링(111a) 등에 의해 기밀되어 볼트체결되어서 인입되도록 하고, 전단부는 챔버내부공간내에서의 부분방전, SF6 기체 등으로 인한 열화, 부식에 강한 절연소재로 커버될 수 있다.
여기서, 전력기기(10)는 전력계통 가스절연변전소의 가스절연 개폐장치(GIS;Gas Insulated Switchgear), 가스차단기, 수전설비, 고압 배전판, 고압 케이블, 변압기 등 일 수 있다.
한편, SF6 기체는 무독, 불연성, 절연성이 양호하며, SF6 기체의 절연파괴전압은 가스압력 또는 밀도에 비례하는 특성이 있는데, 즉, SF6 기체의 파괴전압은 가스압력에 의해 비례하여 상승하기 때문에 가스 압력에 의하여 절연내력이 결정된다.
또한, SF6 기체는 상온에서 극히 안정된 가스이나 부분방전(아크)에 의해서 분해현상이 발생된다. SF6 기체의 분해시에는 소호 후 재결합하여 원상태로 환원되나, 재결합과정에서 일부분의 SF6 기체는 수분과 반응하여 손실되어 절연성능이 저하되기도 한다.
다음, 제1 석영발진자(112)는 전력기기(10)의 챔버내부공간에 일부가 노출되도록 본체(111)의 전단에 형성되어, 챔버내부공간에 충진된 절연차단제인 SF6의 누설, 분해 등에 따른 밀도변화에 따라 구별되는 상이한 제1 공진주파수를 발진하여 믹서(114)로 전송한다.
다음, 제2 석영발진자(113)는 전력기기(10)의 챔버내부공간과 분리되어 본체(111)의 밀폐된 진공공간에 형성되어, SF6 기체가 존재하지 않는 진공상태에서의 제2 공진주파수를 발진하여 믹서(114)로 전송한다.
또한, 앞서 언급한 제1 석영발진자(112) 및 제2 석영발진자(113)는 SF6 기체의 밀도변화에 따라 다르게 진동하는 수정발진기와, 수정발진기의 진동을 공진주파수로 변환하는 오실레이터(oscillator)를 각각 포함할 수 있다.
다음, 믹서(mixer)(140)는 제1 석영발진자(112)로부터의 제1 공진주파수와 제2 석영발진자(113)로부터의 제2 공진주파수를 각각 수신하여 공진주파수 차이값을 출력하여 펄스 생성 모듈(115)로 전송한다.
예컨대, 믹서(114)는 절연소자와 콘덴서를 이용하여 제1 공진주파수 및 제2 공진주파수의 신호의 에지를 검출하고, 검출된 에지와 135.6kHz의 추가발진회로를 기준으로 듀티가 일정하도록 카운터를 생성하여 차이값을 출력하도록 할 수 있다.
다음, 펄스 생성 모듈(115)은 믹서(114)로부터 전송된 공진주파수 차이값에 비례하는 펄스 주파수를 생성하여 전압 변환 모듈(116)로 전송한다.
다음, 전압 변환 모듈(116)은 주파수-전압 변환 회로(frequency-voltage converter)를 포함하여, 전압 변환 모듈(116)로부터 전송된 펄스 주파수에 해당하는 전압으로 변환하여 전류 변환 모듈(117)로 전송한다.
다음, 전류 변환 모듈(117)은 전압 변환 모듈(116)로부터 전송된 전압의 크기에 해당하는 크기의 전류로 비례적으로 변환하여서, 도 3에 예시된 바와 같이 SF6 기체의 밀도변화를 전류신호로 최종적으로 변환하여 SF6 기체의 밀도를 계측하도록 할 수 있다.
여기서, 밀도 범위는 0 내지 56.1[SF6/m3]이며, 주파수 범위는 10 내지 275Hz이고, 전류 범위는 6.5 sol 20mA이고, 밀도 출력 형태는 전류 루프(current loop)일 수 있다.
다음, 커넥터(118)는, 도 1 및 도 2를 참고하면, 전류 변환 모듈(117)로부터의 전류신호를 외부로 제공하여 SF6 기체의 밀도 및 밀도변화를 실시간으로 모니터링되도록 할 수 있다.
한편, 필터(미도시)를 통해, 전력기기(10)에 의해 발생하는 주파수 간섭 및 잡음을 제거하여서, 펄스 생성과 전압 변환과 전류 변환시에 왜곡이 없도록 하여 밀도 계측의 정확도를 높이도록 할 수도 있다.
이에, 이와 같은 진동 석영원리 기반 SF6 기체 밀도센서의 구성에 의해서, 석영발진자의 공진주파수 변화를 통해 전력기기 챔버내부공간에서의 SF6의 밀도변화를 정확하게 계측하도록 할 수 있고, 압력용기로부터의 기체 누설을 감지하여 기밀성을 점검하도록 할 수 있다.
인디케이터(120)는, 도 2 및 도 4를 참고하면, 실시간 밀도값과 변화량과 작동상태의 센서데이터를 표시하는 디스플레이패널(121)과, SF6 기체 밀도센서(110)의 커넥터(118)와 전기적으로 연결된 결선이 하단으로부터 인입되고 개별 결선마다 전기적으로 연결되어 노출된 금속 슬립링(126)이 적층되어 형성된 고정체(122)와, 일측은 금속 슬립링(126)과 개별적으로 전기적으로 접촉하고 타측은 통합되어 절연체(127)에 고정되는 슬립링 브러쉬(123)와, 개별 슬립링 브러쉬(123)로부터 디스플레이패널(121)로 전기적으로 연결되는 와이어(124)와, 고정체(122)의 중심축의 양단에 형성된 상단 베어링 및 하단 베어링을 축으로 회전하도록 결합된 회전판(125)으로 구성되어, 디스플레이패널(121)은 고정체(122)의 측면과 이격되어 회전판(125)에 고정되어 디스플레이패널(121)은 330°범위내에서 좌우 회전하도록 결합되어서, SF6 기체의 실시간 밀도값과 변화량 및 SF6 기체 밀도센서(110)와 인디케이터(120) 자체의 작동상태를 사용자가 쉽게 식별하도록 할 수 있다.
예컨대, 디스플레이패널(121)은 사선방향으로 경사져 형성되고 330°범위내에서 좌우 회전하여서, 전력기기(10)의 주변 구조물로 인해 점검시 바라보는 시점이 제한되는 경우에, 디스플레이패널(121)만을 회전시켜 쉽게 식별이 가능하도록 할 수 있다.
또한, 금속 슬립링(126)은 2선 내지 12선으로 분리 형성되고, 슬립링 브러쉬(123)는 금속 슬립링(126)과 밀착되도록 탄성적으로 휘어져 접촉되고, 금속 슬립링(126)과 직접 접촉하는 슬립링 브러쉬(123)의 접촉단자(123a)는 그라파이트로 형성되거나, 금도금 또는 은도금되어 형성되어서 전기적 전도성이 양호하도록 할 수 있다.
한편, 앞서 언급한 바와 같이 인디케이터(120)를 수동으로 회전조작할 수도 있으나, 수동 회전조작이 불가능한 환경에서 수동으로 회전조작하는 경우 부주의로 인해 손이나 팔 등이 닿아 안전사고가 발생할 수 있으므로, 원격에서 회전조작이 가능하도록 구성할 수 있는데, 예컨대, 도시되지는 않았으나, 인디케이터(120)는, 고정체(122)의 중심축에 고정된 감속기어단과, 감속기어단으로 구동력을 제공하는 전기모터와, 전기모터의 회전을 제어하는 제어모듈과, 주파수를 이용해 ID를 식별하는 RFID(Radio-Frequency Identification) 판독모듈을 더 포함하고, 제어모듈은 RFID 판독모듈에 의해 판독되어 식별되는 RFID 태그를 내장한 사용자 단말기를 추적하여 전기모터를 회전구동시켜서 디스플레이패널(121)이 사용자 단말기를 향하도록 할 수 있다.
즉, SF6 기체 밀도센서(110) 또는 인디케이터(120)를 점검하거나 인디케이터(120)의 센서데이터를 식별하고자 일정거리 이내로 접근하는 경우에, RFID 태그를 구비한 사용자 단말기의 방향을 식별하여 그 방향으로 인디케이터(120)를 회전시켜서, 인디케이터(120)를 직접 회전조작하지 않더라도 SF6 기체 밀도센서(110)를 점거하거나 센서데이터를 편리하게 확인하도록 할 수 있다.
한편, 인디케이터(120)는 전원과 신호의 멀티플렉스 회로를 적용하여 SF6 기체 밀도센서(110)와 호환이 가능하도록 하고, 자체 교정(calibration) 기능을 구비하여서, 편리성과 효율성을 제공할 수 있다.
또한, 인디케이터(120)는, SF6 기체 밀도센서(110)에 의해, 챔버내부공간에서의 미리설정된 기준값 이하의 밀도값가 계측되면 경고신호를 생성하여 전파하여서, SF6 기체의 누설, 분해 등에 따른 밀도변화에 대처하도록 하고, 전력기기(10)의 기밀성을 점검하도록 할 수 있다.
또한, 도 2의 (a)를 참고하면, 인디케이터(120)의 하단 측면에 형성된 홀(h)에 형성된 소켓에 SF6 기체 밀도센서(110)의 커넥터(118)가 인입되어 전기적으로 연결될 수 있고, 전력기기(10)로부터 전달되는 진동으로 인해 SF6 기체 밀도센서(110)가 인디케이터(120)로부터 이탈되지 않도록 암수형태의 후크구조를 통해서 또는 다양한 형태의 클램프(미도기)가 개재되어 SF6 기체 밀도센서(110)를 인디케이터(120)에 고정시킬 수도 있고, 홀(h)의 내주면에는 탄성재질의 결합링(미도시)이 형성되고 SF6 기체 밀도센서(110)의 본체(111)의 외주면에는 링형상의 결합홈(미도시)이 형성되어, SF6 기체 밀도센서(110)의 홀(h)로의 인입시에 결합링과 결합홈의 체결에 의해 상호 고정되도록 할 수도 있다.
한편, 인디케이터(120)는 게이트웨이를 통해 모니터링 서버(130)와 통신하여 센서데이터를 모니터링 서버(130)로 전송하고, 모니터링 서버(130)는 밀도값과 변화량을 실시간으로 모니터링하여 최적의 밀도 상태관리가 가능하도록 하며, SF6 기체 밀도센서(110)와 인디케이터(120)의 작동상태를 작동상태 또는 오작동상태를 실시간으로 모니터링하고, 인디케이터(120)로부터 전송되는 경고신호에 따라 알람정보를 제공하고, 해당 담당자의 스마트단말기로 알람정보를 전송하여 신속하게 대처하도록 할 수도 있다.
또한, 앞서 언급한 SF6 기체 밀도센서(110)는 동일 전력기기(10)의 챔버내부공간의 상이한 위치에 복수로 설치되고, 모니터링 서버(130)는 복수의 SF6 기체 밀도센서(110)에 의해 감지되는 각 밀도값을 통해, 대용량의 챔버내부공간에서의 SF6 기체의 분포상태를 파악하여서, 기준값 이하의 분포도가 모니터링되면 이에 해당하는 알람정보를 전파하여 경고하도록 할 수도 있다.
또한, 모니터링 서버(130)는 SF6 기체의 밀도변화량과 기준값 이하의 밀도 감지 지속시간 및 이에 해당하는 SF6 기체 밀도센서(110)의 잔존수명과 오작동과 고장 여부의 데이터셋을 미리학습하여 구축된 딥러닝기반의 진단알고리즘을 통해, SF6 기체 밀도센서(110)로부터 실시간 전송되는 센서데이터를 통해 SF6 기체 밀도센서(110)의 잔존수명과 교체주기를 예측하여서, 오작동 또는 고장 전에 SF6 기체 밀도센서(110)를 교체하도록 하여서, 지속적인 모니터링이 가능하도록 할 수 있다.
따라서, 전술한 바와 같은 SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈의 구성에 의해서, SF6 기체 밀도센서(110)와 인디케이터(120)는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되어 어느 하나의 오작동 또는 고장시에 개별 교체가 쉽도록 하여 유지보수비용을 절감하도록 할 수 있고, 인디케이터는 330°범위내에서 좌우 회전하도록 결합될 수 있어 전력기기의 주변 구조물로 인해 점검시 바라보는 시점이 제한되는 경우에, 인디케이터만을 회전시켜 쉽게 식별이 가능하도록 할 수 있다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

Claims (5)

  1. 각 수용처까지의 전력송전을 위한 전력기기의 챔버내부공간에 인입되어 본체와, 상기 본체의 전단에 형성되어, 상기 전력기기의 챔버내부공간에 충진된 절연차단제인 SF6의 밀도변화에 따라 상이한 제1 공진주파수를 발진하는 제1 석영발진자와, 상기 본체의 밀폐된 진공공간에 형성되어, 진공상태에서의 제2 공진주파수를 발진하는 제2 석영발진자와, 상기 제1 공진주파수와 상기 제2 공진주파수를 각각 수신하여 차이값을 출력하는 믹서와, 상기 차이값에 비례하는 펄스 주파수를 생성하는 펄스 생성 모듈과, 상기 펄스 주파수에 해당하는 전압으로 변환하는 전압 변환 모듈과, 상기 전압에 해당하는 전류로 변환하는 전류 변환 모듈과, 상기 전류 변환 모듈로부터의 전류신호를 외부로 제공하는 커넥터로 구성되는, 진동 석영원리 기반 SF6 기체 밀도센서; 및
    실시간 밀도값과 변화량과 작동상태를 표시하는 디스플레이패널과, 상기 SF6 기체 밀도센서의 상기 커넥터와 전기적으로 연결된 결선이 하단으로부터 인입되고 개별 결선마다 전기적으로 연결되어 노출된 금속 슬립링이 적층되어 형성된 고정체와, 일측은 상기 금속 슬립링과 개별적으로 전기적으로 접촉하고 타측은 통합되어 절연체에 고정되는 슬립링 브러쉬와, 상기 개별 슬립링 브러쉬로부터 상기 디스플레이패널로 전기적으로 연결되는 와이어와, 상기 고정체의 중심축의 양단에 형성된 상단 베어링 및 하단 베어링을 축으로 회전하도록 결합된 회전판으로 구성되어, 상기 디스플레이패널은 상기 고정체의 측면과 이격되어 상기 회전판에 고정되어서 330°범위내에서 좌우 회전하도록 결합되는, 인디케이터;를 포함하고,
    상기 SF6 기체 밀도센서와 상기 인디케이터는 각각 모듈화되어 구성되어 결합되거나 분리되는,
    SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이패널은 사선방향으로 경사져 형성되는 것을 특징으로 하는,
    SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 금속 슬립링은 2선 내지 12선으로 분리 형성되고,
    상기 슬립링 브러쉬의 접촉단자는 그라파이트로 형성되거나, 금도금 또는 은도금되어 형성되는 것을 특징으로 하는,
    SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 인디케이터는 자체 교정 기능을 구비하는 것을 특징으로 하는,
    SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 인디케이터는 상기 SF6 기체 밀도센서에 의해 미리설정된 기준값 이하의 밀도값가 계측되면 경고신호를 생성하여 전파하는 것을 특징으로 하는,
    SF6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈.
PCT/KR2022/016779 2022-10-27 2022-10-31 Sf6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈 WO2024090632A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020220140430A KR20240059315A (ko) 2022-10-27 2022-10-27 Sf6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈
KR10-2022-0140430 2022-10-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024090632A1 true WO2024090632A1 (ko) 2024-05-02

Family

ID=90831068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/016779 WO2024090632A1 (ko) 2022-10-27 2022-10-31 Sf6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20240059315A (ko)
WO (1) WO2024090632A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140331766A1 (en) * 2012-01-27 2014-11-13 Axel Kramer Method For Measuring A Fluid Density Or A Fluid Viscosity
EP2335059B1 (en) * 2008-10-17 2017-03-08 ABB Research LTD Gas-insulated electric or electronic facility with piezoelectric resonators for the measurement of the density of an isolating gas
CN207585829U (zh) * 2017-11-16 2018-07-06 上海朝辉压力仪器有限公司 可旋转式压力变送器
CN108614583A (zh) * 2018-04-28 2018-10-02 北京小米移动软件有限公司 智能终端及智能终端的控制方法
CN212459288U (zh) * 2020-07-03 2021-02-02 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 电气设备泄漏在线监测装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100220770B1 (ko) 1996-12-11 1999-09-15 유인석 가스감지용 센서 및 그 제조방법
KR101882715B1 (ko) 2018-04-26 2018-08-27 주식회사 디투엔지니어링 부분방전 및 가스밀도 진단장치가 구비된 29kv gis 원격진단 시스템
KR102198520B1 (ko) 2018-10-10 2021-01-06 한국전력공사 가스절연기기 진단용 가스센서 모듈

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2335059B1 (en) * 2008-10-17 2017-03-08 ABB Research LTD Gas-insulated electric or electronic facility with piezoelectric resonators for the measurement of the density of an isolating gas
US20140331766A1 (en) * 2012-01-27 2014-11-13 Axel Kramer Method For Measuring A Fluid Density Or A Fluid Viscosity
CN207585829U (zh) * 2017-11-16 2018-07-06 上海朝辉压力仪器有限公司 可旋转式压力变送器
CN108614583A (zh) * 2018-04-28 2018-10-02 北京小米移动软件有限公司 智能终端及智能终端的控制方法
CN212459288U (zh) * 2020-07-03 2021-02-02 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 电气设备泄漏在线监测装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR20240059315A (ko) 2024-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6930610B2 (en) Monitoring system and method for wiring systems
WO2020138623A1 (ko) 배전반 감시 시스템 및 그것의 동작방법
CN102565605B (zh) 用于检测配电系统中的导电故障的声学传感器系统
EP2335059A1 (en) Piezoelectric sensor for the measurement of gas density
CN102257689A (zh) 用于监视和/或信号化/可视化气体绝缘开关设备的操作参数的单元
WO2015102389A1 (ko) 가스 절연 개폐기의 부분 방전 검출 장치
CN104919324A (zh) 天线与电缆的连接状态确认装置及确认方法
WO2024090632A1 (ko) Sf6 기체 밀도센서 내장 인디케이터 모듈
KR20140139268A (ko) 초음파를 이용한 변압기 감시 장치
KR20110059479A (ko) 전기기기 이상 감시장치
US8797050B2 (en) IEC 61158-2 electrical circuit with water detection means comprising a physical layer attribute modifier
CN107102261A (zh) 一种基于无线通信的sf6断路器微水含量在线监测系统
KR101328290B1 (ko) 측정 기구
CN108459207A (zh) 接地测量装置及接地线检测系统
CN209979806U (zh) 一种交-直流在线监控装置
CN207689623U (zh) 变压器故障监测装置及系统
KR100368425B1 (ko) 가스절연개폐장치의 동작상태 감시진단 방법
WO2022075928A1 (en) Intelligent link box with early warning system for online monitoring of sheath bonding system and high voltage cable accessories
CN217543296U (zh) 一种开关柜监测装置及带有该监测装置的开关柜
CN218455759U (zh) 一种配电设备故障检测装置
CN214066357U (zh) 一种基于电力设备体域网温度监测套件
CN209945557U (zh) 基于射频技术的开关柜接点测温装置
CN219123700U (zh) 用于开关柜的漏电监控设备以及开关柜
CN217930612U (zh) 一种水泥厂开关柜内光纤测温系统
WO2022211181A1 (ko) 정전하 측정 센서모듈 및 이를 이용한 정전하 모니터링 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22963593

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1