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一种双活塞式变压器油含气量现场测试装置及方法 

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申请/专利权人:国网安徽省电力有限公司电力科学研究院;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司

摘要:一种双活塞式变压器油含气量现场测试装置及方法,属于电力系统检测技术领域,解决如何在真空测量装置精度不变的前提下,通过提高气相中气体的浓度从而提高检测精度的问题,通过采用第一活塞将变压器油的油相与气相进行分离,有效地避免了气体回溶的问题;第二活塞用于增大气相体积以及提供更高真空度,以此提高脱气效率;在油相与气相隔离后,然后通过第二活塞的复位将脱出的气体进行浓缩,降低了最终测量时气相的真空度,降低了对真空测量装置高精度的要求,有效地提高了装置的测量精度。

主权项:1.一种应用于双活塞式变压器油含气量现场测试装置的方法,其特征在于,所述的双活塞式变压器油含气量现场测试装置,包括:定量室(1)、第一活塞(2)、第二活塞(3)、真空测量装置(4)、第一湿度传感器(5)、第二湿度传感器(6)、加热保温外壳(7)、温度传感器(8)、第一阀门(9)、第二阀门(10)、第三阀门(11)、第四阀门(12)、第五阀门(13)、第六阀门(14);所述的定量室(1)、第一活塞(2)、第二活塞(3)均安装在加热保温外壳(7)内部,定量室(1)的底部与第一活塞(2)的顶部之间通过第三阀门(11)连通,定量室(1)的顶部与第二活塞(3)的顶部之间通过第四阀门(12)连通;加热保温外壳(7)内壁侧面安装有温度传感器(8),用于实时检测加热保温外壳(7)内部的温度;所述的真空测量装置(4)通过第二阀门(10)与定量室(1)的顶部连通;在定量室(1)的底部至加热保温外壳(7)外部连接一条进油管路,进油管路中串接第一阀门(9)和第一湿度传感器(5),其中第一湿度传感器(5)位于加热保温外壳(7)内部;在第一活塞(2)的顶部与第三阀门(11)之间至加热保温外壳(7)外部连接出一条排油管路,排油管路中串接第六阀门(14)和第二湿度传感器(6),其中第二湿度传感器(6)位于加热保温外壳(7)内部;在定量室(1)的顶部至加热保温外壳(7)外部连接一条排气管路,排气管路中串接第五阀门(13);方法包括以下步骤:S101、利用加热保温外壳(7)的控温功能对装置进行控温,使温度传感器(8)的显示值稳定在设定的温度值;S102、采用空白样品对装置进行校验,校验后真空测量装置(4)显示的定量室(1)的真空度为P1;S103、打开第一阀门(9)和第五阀门(13),其它阀门处于关闭状态,利用待测油样对定量室(1)、进油管路及排油管路进行冲洗,冲洗完毕且定量室(1)中充满待测油样,关闭第一阀门(9)和第五阀门(13);S104、打开第三阀门(11),使定量室(1)与第一活塞(2)连通;打开第二阀门(10),使真空测量装置(4)与定量室(1)连通,向下移动第一活塞(2)的拉杆,定量室(1)中的待测油样在重力以及活塞吸力作用下向下移动转移至第一活塞(2)中,直至待测油样全部进入到第一活塞(2)中,固定第一活塞(2)的拉杆的位置,保持待测油样充满第一活塞(2)的腔体内部空间;S105、打开第四阀门(12),使第二活塞(3)与定量室(1)连通,向下移动第二活塞(3)的拉杆,使第二活塞(3)内部形成真空状态,由于定量室(1)通过第四阀门(12)与第二活塞(3)连通,随着第二活塞(3)拉杆向下移动,定量室(1)与第二活塞(3)所形成的空间不断增大,且真空度不断增加,第一活塞(2)中的待测油样通过第三阀门(11)与上部真空区域形成油相、气相两相,随着第二活塞(3)拉杆的下移,气相体积不断增大,气体压力不断降低,待测油样中溶解的气体不断脱出,油与气得到分离,将第二活塞(3)的拉杆移动到最低端并保持不变,待真空测量装置(4)的示值不再发生变化,关闭第三阀门(11)使第一活塞(2)与定量室(1)断开连通;S106、向上移动第二活塞(3)的拉杆至顶端,将第二活塞(3)中的气体全部充至定量室(1)中后关闭第四阀门(12),利用真空测量装置(4)读出此时定量室(1)中气体的压力为P2;S107、打开第六阀门(14),向上移动第一活塞(2)的拉杆,将第一活塞(2)中的变压器油通过第六阀门(14)全部排空;S108、打开第五阀门(13)使定量室(1)中气压与外界达到平衡,关闭所有阀门,测量结束,并计算变压器油中的含气量;所述的计算变压器油中的含气量的公式如下: 式中,G表示油中含气量;P1表示装置测量空白样品真空测量装置(4)的读数,单位为Pa;P2表示脱气后真空测量装置(4)的读数,单位为Pa;V0表示定量室(1)体积,单位为mL;P0表示标准状况下大气压,其值为101.3×103Pa;t表示测量温度,单位为℃;0.0008是油的热膨胀吸收,单位为1℃。

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