[发明专利]SF6电气设备的SF6充气设备在审
申请号: | 201510590958.5 | 申请日: | 2015-09-16 |
公开(公告)号: | CN105156887A | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 罗涛;孙晓凡 | 申请(专利权)人: | 四川菲博斯科技有限责任公司 |
主分类号: | F17C13/02 | 分类号: | F17C13/02 |
代理公司: | 成都华风专利事务所(普通合伙) 51223 | 代理人: | 胡川 |
地址: | 610000 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | sf sub 电气设备 充气 设备 | ||
技术领域
本发明涉及SF6气体充放技术领域,特别是涉及一种SF6电气设备的SF6充气设备。
背景技术
SF6(六氟化硫)气体是一种无毒、无色、无味、无嗅、非可燃的合成气体,具有一般电解质不可比拟的绝缘特性和灭弧能力,因此广泛应用于SF6电气设备。
在SF6电气设备使用的过程中,当SF6电气设备内SF6气体的压力值下降到额定值,需要对SF6电气设备进行充气,否则会影响SF6电气设备工作。现有技术的做法是在SF6电气设备上设置压力表,通过人工定期读取压力表的压力值来判断压力值是否下降到额定值。如果判断到压力值下降到额定值,再由人工手动进行充气。
然而,大多数电力设施都是实行无人值班,所以,SF6电气设备的压力值下降到额定值时,无法第一时间得知,造成不能及时进行充气。而如果不能及时进行充气,则会造成SF6电气设备非计划停机,进而引发电网事故,存在严重的安全隐患。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种SF6电气设备的SF6充气设备,能够自动对SF6电气设备进行充气。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种SF6电气设备的SF6充气设备,包括SF6气罐、第一电磁阀、第一压力检测器、第一控制器、第二电磁阀、第二压力检测器和第二控制器:所述SF6气罐用于存储高压SF6气体,所述SF6气罐连通所述第一电磁阀和所述第二电磁阀,所述SF6气罐的外表面涂有涂料层,所述涂料层中掺杂有温度敏感变色物质和锂基组分物质,当所述SF6气罐发生SF6气体泄漏时,泄漏的SF6气体与锂基组分物质发生放热反应,使所述涂料层升温,并引起温度敏感变色物质变色;所述第一电磁阀通过充气管道与所述SF6电气设备的充气口连接,所述第二电磁阀连接用于接入外部高压SF6气体的加气管道;所述第一压力检测器用于检测所述SF6电气设备内的第一SF6气体压力值,并将所述第一SF6气体压力值发送给所述第一控制器;所述第一控制器用于接收所述第一SF6气体压力值,并在所述第一SF6气体压力值低于第一预设压力阈值时,控制所述第一电磁阀接通所述充气管道,在所述第一SF6气体压力值高于第一预设压力阈值时,控制所述第一电磁阀切断所述充气管道;所述第二压力检测器用于检测所述SF6气罐内的第二SF6气体压力值,并将所述第二SF6气体压力值发送给所述第二控制器;所述第二控制器用于接收所述第二SF6气体压力值,并在所述第二SF6气体压力值低于第二预设压力阈值时,控制所述第二电磁阀接通所述加气管道,在所述第二SF6气体压力值高于第二预设压力阈值时,控制所述第二电磁阀切断所述加气管道;其中,所述第二预设压力阈值大于所述第一预设压力阈值,且所述充气管道和所述加气管道在任意时刻不同时接通。
区别于现有技术的情况,本发明的有益效果是:通过对SF6电气设备进行SF6气体压力值检测,根据SF6气体压力值的大小来控制电磁阀对SF6电气设备进行充气,同时,对SF6气罐也进行SF6气体压力值检测,根据SF6气体压力值的大小来控制电磁阀对SF6气罐进行加气,使SF6气罐随时能够对SF6电气设备进行充气,从而能够自动对SF6电气设备进行充气,保证SF6电气设备正常工作。
附图说明
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