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1.
笔者提出了一种利用二氧化碳气体来传递过温信号的高压开关柜过温监测系统。该系统在开关柜内易过温点安装气体存储装置,在温度超过设定阀值时释出特定的气体。传感器检测到该气体浓度的变化后发出告警信号。该系统具有安装方便、性能可靠、成本低廉的优点,同时不会在开关柜内引入新的故障点。笔者给出了系统工作原理及气体的存储装置、释放机构和检测装置的具体设计。通过实验室测试和现场试运行的结果验证了该系统的正确性、有效性和工程实用性。  相似文献
2.
采用激光共振光声光谱技术检测乙炔气体   总被引:2,自引:1,他引:1  
乙炔常伴随变压器内放电性故障的出现而产生,为了检测乙炔气体,通过研究乙炔在近红外波段的红外吸收特性及深入分析光声池的设计,构建了用以检测乙炔的光声光谱气体检测装置。利用该装置,对分布反馈半导体激光器的辐射特性进行了实验分析,结果表明,激光器的辐射波长随工作温度或注入电流的升高以近似线性升高,且在工作温度下的变化梯度大于注入电流下的变化梯度;利用分布反馈半导体激光器的窄线宽和可调谐特性,测得乙炔分子在近红外区第一泛音带的R(4)、R(5)支光声光谱;对光声信号受气体体积分数、激光功率影响的实验分析表明,在低气体体积分数、低激光功率条件下,光声信号与气体体积分数、激光功率间具有良好的线性依赖关系,该装置对乙炔的最低体积分数检测限约为1.4×10-6。  相似文献
3.
变压器油中溶解气体的在线监测技术评述   总被引:2,自引:0,他引:2  
油中溶解气体在线监测是获取变压器运行状态的重要手段之一.该文在概括变压器油中溶解气体在线监测技术一般方法的基础上,从油气分离和气体在线检测两个方面对其研究现状及工程应用进行了回顾.通过对多种油气分离技术的分析比较,认为薄膜透气法具有良好的性价比,更适合于变压器油中溶解气体在线监测.通过分析现有气体在线检测技术原理及特点,阐述了色谱柱和气体传感器阵列技术的不足在于消耗气样、长期稳定性差、交叉敏感等;对傅立叶红外光谱与光声光谱技术的比较表明,光声光谱在气体检测量、检测灵敏度等方面更有优势,其在油中溶解气体在线监测中具有良好的应用前景.  相似文献
4.
变压器油中甲烷气体的光声光谱检测方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
甲烷(CH4)是变压器油中溶解的一种可用于变压器早期故障诊断的特征气体。光声光谱技术是基于光声效应的一种新型微量气体检测技术,具有灵敏度高,选择性好,动态检测范围大等优点。该文基于光声光谱技术的基本原理,利用分布反馈半导体激光器构建一种便携式、可调谐的光声光谱装置,借助该装置研究光声信号与激光功率、CH4浓度之间的关系,及CH4的2v3带R(3)支的高分辨光声光谱;该装置对CH4的检测灵敏度达到5.05 mL/L。理论与实验结果为CH4的光声光谱在线监测及高灵敏度可调谐光声光谱仪的设计提供了参考。  相似文献
5.
采用单片机控制的可燃气体探测报警器   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种基于MCS— 5 1单片微处理器的可燃气体探测报警器 ,给出了探测报警器的工作原理、硬件电路和软件设计。  相似文献
6.
羟基化碳纳米管检测油中溶解气体的理论分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
为检测油中溶解气体,应用密度泛函理论,通过计算机量子力学模拟研究了羟基侧壁修饰的(8,0)单壁碳纳米管(SWNT-OH)对变压器油中溶解气体分子C2H2、CH4、C2H4、CO、H2的吸附特性。计算得到的吸附能、净电荷转移量、作用距离及电子态密度表明,SWNT-OH对油中溶解气体分子的吸附属于物理吸附,且吸附气体分子之后,SWNT-OH的几何结构和电子结构都发生了变化。SWNT-OH对有机分子(C2H2、CH4、C2H4)的吸附能力大于对无机分子(CO、H2)的吸附能力,在有机分子中对C2H2的吸附能力最大。因此,预测SWNT-OH可以作为检测变压器油中溶解的C2H2气体的新型气体传感器。  相似文献
7.
基于SOFC的变压器油中溶解气体分析在线监测仪   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
介绍了固体氧化物燃料电池(SOFC)的工作原理,从四大守恒定律出发,建立了管式SOFC的数学模型,以H2 ,CO,CH4 ,C2 H2 ,C2 H4 ,C2 H6 这6种可燃气体为研究对象,给出了可燃气体的含量与SOFC输出电压峰面积的函数曲线图。结果表明函数曲线是单调的,在一定范围内呈现出近似于线性的特征。将SOFC结合现代色谱技术,成功研制出变压器油中溶解气体分析(DGA)在线监测仪。现场投运结果表明该技术可以满足电力变压器DGA在线监测与故障诊断的要求,具有线性度好、灵敏度高、方便、清洁和自动化程度高等优点。  相似文献
8.
9.
10.
介绍了一种新型变压器色谱在线智能监测系统的总体结构及工作原理。通过对在线数据和离线数据的对比分析,认为该系统能够较准确地在线测试6种特征气体,为电力设备由计划检修向状态检修过渡提供了可靠依据。  相似文献
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