[发明专利]SF6气体密度继电器的校验方法有效
申请号: | 200610147762.X | 申请日: | 2006-12-22 |
公开(公告)号: | CN101206168A | 公开(公告)日: | 2008-06-25 |
发明(设计)人: | 苏丽芳 | 申请(专利权)人: | 苏丽芳 |
主分类号: | G01N9/00 | 分类号: | G01N9/00;G01K11/00;G01M19/00;H01H35/18 |
代理公司: | 上海天协和诚知识产权代理事务所 | 代理人: | 张恒康 |
地址: | 201110上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | sf sub 气体 密度 继电器 校验 方法 | ||
1.一种SF6气体密度继电器的校验方法,通过一台SF6气体密度继电器校验仪进行和实现,所述的校验仪包括一个压力可调的气源提供机构、至少一个压力传感器、一个温度传感器、一个计算机数据处理系统和一个显示屏,计算机数据处理系统设有继电器动作信号输入端口,其特征在于:所述的校验方法包括以下步骤:
A、将SF6气体密度继电器的外接气源校验接口与校验仪的气体管路接通,并将SF6气体密度继电器的校验点信号输出端口与校验仪计算机数据处理系统的继电器动作信号输入端口连接;
B、通过人机沟通,对所测试的SF6密度继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器向仪器进行确认;
C、将当地的大气压存储到仪器中;
D、调节气源压力,利用绝对压力传感器和/或相对压力传感器对SF6气体密度继电器进行测量,得到SF6气体密度继电器动作时的压力值;
E、根据所测试的继电器是绝对压力继电器还是相对压力继电器、测量用的传感器是绝对压力传感器还是相对压力传感器、测试时的温度值以及SF6气体的压力-温度特性关系进行数据处理,得到相应的20℃压力值,完成对SF6气体密度继电器性能的准确测试;
F、将所测得的20℃压力值与SF6气体密度继电器的标称值进行比较,判断所测试的SF6气体密度继电器是否合格,完成校验。
2.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤E中所述的数据处理包括:
1)、当用绝对压力传感器测量绝对压力继电器时,直接将测得的绝对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值;
2)、当用相对压力传感器测量相对压力继电器时,直接将测得的相对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值;
3)、当用绝对压力传感器测量相对压力继电器时,先将测得的绝对压力值换算成相对压力值,其换算关系式是:P测试的相对压力=P测试的绝对压力-P当地气压,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值;
4)、当用相对压力传感器测量绝对压力继电器时,先将测得的相对压力值换算成绝对压力值,其换算关系式是:P测试的绝对压力=P测试的相对压力+P当地气压,然后根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值。
3.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤E中所述的数据处理还包括:
5)、当用绝对压力传感器测量相对压力继电器时,先将测得的绝对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃绝对压力值,然后换算成相应的20℃相对压力值,其换算关系式是:P20测试的相对压力=P20测试的绝对压力-P当地气压;
6)、当用相对压力传感器测量绝对压力继电器时,先将测得的相对压力值根据测试时的温度值和SF6气体的压力-温度特性关系换算成相应的20℃相对压力值,然后换算成相应的20℃绝对压力值,其换算关系式是:P20测试的绝对压力=P20测试的相对压力+P当地气压。
4.如权利要求1所述的SF6气体密度继电器的校验方法,其特征在于:步骤C中所述的当地大气压,采用绝对压力传感器和相对压力传感器施加同样的压力测量出相应压力值后,由以下关系式算出:P当地气压=P绝对传感器压力-P相对传感器压力。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于苏丽芳,未经苏丽芳许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200610147762.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法