[实用新型]SF6-O2在线泄漏监控报警仪现场检测装置有效
申请号: | 201120136718.5 | 申请日: | 2011-04-28 |
公开(公告)号: | CN202083525U | 公开(公告)日: | 2011-12-21 |
发明(设计)人: | 宋志平;沈周天;屈韵 | 申请(专利权)人: | 常州海立普电力科技有限公司 |
主分类号: | G01M3/02 | 分类号: | G01M3/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 213000 江苏省常州市钟楼*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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 在线 泄漏 监控 报警 现场 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种在线SF6-O2泄漏监控报警仪进行现场校验的装置,特别涉及SF6-O2在线泄漏监控报警仪现场检测装置。
背景技术
SF6密度较空气大很多,身处其中容易使人窒息。一般开关和断路器内部SF6的压力在0.35-0.65Mpa,长时间可能会有泄漏,当泄露到一定量时会对工作人员的人身安全造成威胁。所以国家标准规定室内装有SF6设备工作场所,必须装有运行在线SF6-O2泄漏监控报警仪,并定期校验,保证完好。SF6-O2泄漏监控报警仪主要用于监测室内工作环境空气中SF6气体和氧气含量,当空气中SF6气体浓度超过1000μL/L或空气中的含氧量低于18%时,进行实时报警并启动排风设施。
现有运行的在线SF6-O2泄漏监控报警仪有定量和定性两种,根据传感器原理分类又有负电晕法、半导体法、热导法、超声波法、红外吸收法、激光法等,而且各厂家生产的产品外观及取样方式又不一样,由于现在缺乏对运行在线SF6-O2泄漏监控报警仪进行现场校验的手段,致使设备安装运行后无法定期在线校验。这样SF6-O2泄漏监控报警仪运行后是否准确以及是否报警后能启动风机排风、红外语音功能是否正常等问题有待解决。
实用新型内容
针对目前在线SF6-O2泄漏监控报警仪存在的缺陷,本实用新型提供SF6-O2在线泄漏监控报警仪现场检测装置。
为了实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案是:
SF6-O2在线泄漏监控报警仪现场检测装置,包括壳体,壳体的侧面设置有控制面板和充气口,壳体的内部设置有标气钢瓶、稳压阀、内含蓄电池的电源和与电源相连的真空泵,控制面板上设置有压力表、空气流量计、标气流量计、电源接口和若干闸阀,与空气入口相连的空气流量计通过管道经第四闸阀与真空泵相连,真空泵经第三闸阀与标气流量计相连,真空泵和第三闸阀之间设置有空气出口,标气流量计经过稳压阀与第二闸阀相连,稳压阀与第二闸阀之间连接有压力表,第二闸阀分别与充气口和标气钢瓶相连,第二闸阀分别与标气钢瓶之间设置有第一闸阀;
所述第二闸阀为三通式闸阀,第一闸阀、第三闸阀和第四闸阀为直通式闸阀;
所述壳体的上设置有两扇门;
所述标气钢瓶为铝内胆碳纤维全缠绕复合标气钢瓶;所述电池为锂电池;
所述壳体、面板整体、内部阀体、连接管道及气室的材质为不锈钢材料;
所述真空泵为微型电磁低干扰真空泵;
所述出气口采用成套快插接头;
标气钢瓶的补气口使用自封接头;
标气钢瓶出气口与管路连接处用不锈钢软管连接头连接;
输出气路连接外配置传感器校验盒。
本实用新型的有益效果:外观整洁,精致小巧,使用便捷;壳体面板整体、内部阀体、连接管道及气室使用不锈钢材料,保证产品使用寿命;壳体上设置有前后两扇门,标气钢瓶补气口使用自封接头,标气钢瓶安装方便,便于拆卸或更换;设备出气口使用进口的快插接头,可靠性好,方便连接;流量计使用进口流量计,流量稳定,可控性好;系统配置压力表,方便观测钢瓶内气体压力;标气钢瓶出气口与管路连接处用不锈钢软管连接头连接,方便更换时拆卸;内部设有减压稳压装置,确保气体稳压可靠性及稳定性;整个系统气密性符合要求,输出气路能连接外配置传感器校验盒;具备引用配好单一标气、标气调配以及标气补气的功能。
附图说明
图1、本实用新型的原理图。
具体实施方式
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常州海立普电力科技有限公司,未经常州海立普电力科技有限公司许可,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/201120136718.5/2.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