用于组合电器与压力传感器的连接装置制造方法及图纸

技术编号:27573919 阅读:20 留言:0更新日期:2021-03-09 22:22
一种用于组合电器与压力传感器的连接装置,属测量领域。包括依次连接的转换接头组件、气体阀门和传感器扩展模块;转换接头组件包括套装设置的活接螺母和气体接口;活接螺母内壁的内螺纹结构的螺纹间距与GIS本体SF6气体口的外螺纹结构的螺纹间距均为非标规格;传感器扩展模块为矩形块状结构;在传感器扩展模块中设置有传感器腔室;传感器腔室入口端与气体阀门出口端对应固接为一体;沿传感器腔室纵向轴线方向或径向方向上,设置有至少一个标准接口;标准接口与SF6传感器对应固接;其GIS本体SF6气体口、活接螺母、气体接口、气体阀门、传感器腔室和各个标准接口之间气路相通。该装置可大幅度提高现场SF6气体管理工作的自动化程度。度。度。

【技术实现步骤摘要】
用于组合电器与压力传感器的连接装置


[0001]本技术属于测量装置领域,尤其涉及一种用于组合电器与压力传感器的连接装置。

技术介绍

[0002]六氟化硫封闭式组合电器(简称组合电器),称为“气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgear),业内通常简称为GIS。
[0003]SF6组合电器由于绝缘和灭弧介质是用SF6气体,而SF6气体容易受水分影响,其中的微量水分含量(简称微水)升高后,SF6气体的绝缘灭弧性能会迅速下降,对设备的安全运行影响极大。
[0004]因此对SF6气体管理的工作就非常重要。在组合电器的带电运行过程中,气体管理得好,设备运行就可靠。
[0005]现行的气体管理工作,主要是针对组合电器设备内部的SF6气体的压力进行定期监测,当SF6气体压力保持在一个较稳定的数值时,说明设备内部的SF6气体无泄漏;此种状态下只需定期检测SF6气体的压力和微水含量即可。
[0006]若设备内部的SF6气体压力值呈现一定的下降速率的话,说明设备内部的SF6气体有持续的泄漏现象,在不断地散失,就必须加强监测力度和频率,一旦SF6气体的压力小于设定值后,就要考虑SF6气体的补充了。
[0007]若SF6气体的压力值呈现急速下降,就要考虑该组合电器设备退出带电运行,进行紧急检修,查找SF6气体泄漏的原因和泄漏点了。
[0008]由于申请人所辖变电站中的SF6组合电器多为进口设备,基于其设计和制造时的自动化监测技术水平较低,且其SF6气体压力的采集接口多为非标规格,国内很难找到对应制式的连接装置,所以目前此类组合电器的SF6气体监测,只有靠人工查看和读取现场的SF6气体检测压力表数值进行记录和监测,人为的去监测SF6气体压力值的大小,目前也没有相应的产品能够在线测量SF6气体的压力值,或者将该压力值数据进行远程传输。
[0009]随着自动控制技术的不断发展,变电站的智能化已经成为大趋势。如果能够将现场SF6气体压力采集数据就地转换成电数据信号,就可以提高SF6气体管理工作的自动化程度。
[0010]由于申请人所辖变电站GIS设备的SF6气体压力采集接口非标金属件,市面上也没有对应的连接—转换装置可以采购,所以如何解决组合电器与市售压力传感器的连接问题,就称为实际工作中急待解决的问题。

技术实现思路

[0011]本技术所要解决的技术问题是提供一种用于组合电器与压力传感器的连接装置。其通过对GIS本体上的非标SF6气体采集口(简称SF6气体口)进行转换和设置多个测传感器的标准接口,使得现有组合电器设备可以与市售各种检测传感器顺利对接,可大幅
度提高现场SF6气体管理工作的自动化程度,有助于构建组合电器的SF6气体在线监测系统。
[0012]本技术的技术方案是:提供一种用于组合电器与压力传感器的连接装置,其特征是:
[0013]所述的连接装置包括依次连接的转换接头组件、气体阀门和传感器扩展模块;
[0014]所述的转换接头组件包括套装设置的活接螺母和气体接口;
[0015]所述的气体接口为进气端带有外凸起环状结构的管状结构;
[0016]气体接口带有外凸起环状结构的进气端,可转动地贯穿所述的活接螺母套装设置;
[0017]在活接螺母的内壁上,设置有内螺纹结构;
[0018]在GIS本体SF6气体接口的出口端设置有外螺纹结构;
[0019]套装在所述气体接口进气端的活接螺母与GIS本体的SF6气体口之间,旋接固定为一体;
[0020]所述活接螺母内壁的内螺纹结构的螺纹间距与GIS本体SF6气体口的外螺纹结构的螺纹间距相同,均为非标规格;
[0021]在所述气体阀门的进口端设置有内螺纹段结构,在气体阀门的出口端设置有外螺纹段结构;在气体阀门的外部设置有扳手;
[0022]所述的传感器扩展模块本体为中空的矩形块状结构;
[0023]在所述传感器扩展模块的本体中设置有传感器腔室;
[0024]所述传感器腔室的入口端与气体阀门的出口端对应固接为一体;
[0025]沿传感器腔室的纵向轴线方向或径向方向,设置有至少一个标准接口;
[0026]一个所述的标准接口,与一个SF6传感器对应固接;
[0027]在空置的标准接口处,设置有扩展器密封件;
[0028]在所述传感器腔室的入口端和各个标准接口处,分别对应设置有内螺纹段结构;
[0029]所述的GIS本体SF6气体口、活接螺母、气体接口、气体阀门、传感器腔室和各个标准接口之间,气路相通,固接为一体;
[0030]各个内螺纹段结构或外螺纹段结构的螺纹间距均为国标规格。
[0031]具体的,所述的气体阀门为球阀。
[0032]进一步的,在所述传感器腔室的纵向轴线方向和径向方向上,分别设置有至少一个标准接口。
[0033]进一步的,在所述传感器腔室的纵向轴线方向上,设置有两个或两个以上的标准接口。
[0034]具体的,所述的两个或两个以上的标准接口,与传感器腔室的纵向轴线分别垂直设置。
[0035]进一步的,所述两个或两个以上的标准接口的纵向轴线之间,平行设置。
[0036]进一步的,所述的SF6传感器至少包括SF6气体传感器、SF6温度传感器或SF6微水传感器。
[0037]具体的,在所述活接螺母与GIS本体的SF6气体口之间,在所述标准接口与SF6传感器之间,以及在所述标准接口处与扩展器密封件之间,设置有密封圈。
[0038]进一步的,所述的密封圈为丁橡胶密封圈。
[0039]更进一步的,在所述气体阀门的进口端设置有内螺纹段结构,在气体阀门的出口端设置有外螺纹段结构;在气体阀门的外部设置有扳手。
[0040]与现有技术比较,本技术的优点是:
[0041]1.本技术方案通过设置转换接头组件,实现了GIS本体上非标气体口的非标连接结构—国标连接结构之间的转换;
[0042]2.提供设置多个测传感器的标准接口,使得现有组合电器设备可以与市售各种检测传感器顺利对接,有助于大幅度提高现场SF6气体管理工作的自动化程度;
[0043]3.通过设置活接螺母结构,使得本连接装置可以方便地与GIS本体上的非标气体采集口进行安装连接;
[0044]4.整个连接装置结构简洁,加工制造方便,实施改造的成本低廉,现场更换、维护工作量小,易于被使用单位接受。
附图说明
[0045]图1是本技术连接装置的结构示意图;
[0046]图2是本技术气体接口的结构示意图;
[0047]图3是本技术气体阀门的结构示意图。
[0048]图中1为本体的SF6气体口,1-1为SF6气体口的外螺纹结构,2为活接螺母,2-1为活接螺母的内螺纹结构,3为气体接口,3-1为气体接口的外螺纹,3-4为外凸起环状结构,4为气体阀门,4-1为气体阀门本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于组合电器与压力传感器的连接装置,其特征是:所述的连接装置包括依次连接的转换接头组件、气体阀门和传感器扩展模块;所述的转换接头组件包括套装设置的活接螺母和气体接口;所述的气体接口为进气端带有外凸起环状结构的管状结构;气体接口带有外凸起环状结构的进气端,可转动地贯穿所述的活接螺母套装设置;在活接螺母的内壁上,设置有内螺纹结构;在GIS本体SF6气体接口的出口端设置有外螺纹结构;套装在所述气体接口进气端的活接螺母与GIS本体的SF6气体口之间,旋接固定为一体;所述活接螺母内壁的内螺纹结构的螺纹间距与GIS本体SF6气体口的外螺纹结构的螺纹间距相同,均为非标规格;在所述气体阀门的进口端设置有内螺纹段结构,在气体阀门的出口端设置有外螺纹段结构;在气体阀门的外部设置有扳手;所述的传感器扩展模块本体为中空的矩形块状结构;在所述传感器扩展模块中,设置有传感器腔室;所述传感器腔室的入口端与气体阀门的出口端对应固接为一体;沿传感器腔室的纵向轴线方向或径向方向上,设置有至少一个标准接口;一个所述的标准接口,与一个SF6传感器对应固接;在空置的标准接口处,设置有扩展器密封件;在所述传感器腔室的入口端和各个标准接口处,分别对应设置有内螺纹段结构;所述的GIS本体SF6气体口、活接螺母、气体接口、气体阀门、传感器腔室和各个标准接口之间气路相通,固接为一...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆旭锋陈雅蓝袁思远彭思伟
申请(专利权)人:国网上海市电力公司
类型:新型
国别省市:

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