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一种用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置

2021-02-20 08:30:16

一种用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置

  技术领域

  本实用新型涉及冲洗净化设备技术领域,更具体地说,它涉及一种用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置。

  背景技术

  SF6是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体,化学式SF6,六氟化硫在常温常压下为气态,其临界温度为45.6℃,三相点温度为-50.8℃,常压下升华点温度为-63.8℃。六氟化硫分子结构呈八面体排布,键合距离小、键合能高,因此其稳定性很高,在温度不超过180℃时,它与电气结构材料的相容性和氮气相似,具有绝缘性能高,维护工作量少等特点,广泛使用于电力系统高压设备上,在设备运行过程中,内部气体会产生分解物,需要用分解物测试仪分析气体分解物成分,来判断设备的健康状况。由于分解物的测试靠仪器传感器来测试,使用次数多或分解物的浓度太高,传感器会被污染或钝化(试验人称这种现象为中毒),传感器灵敏度降低甚至损坏,导致仪器报废,影响生产工作,影响试验数据的判断,危害设备的安全,因此SF6分解物测试仪的传感器要定期进行冲洗净化,其冲洗净化工作多是通过氮气等气体来进行。

  现有的用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置仅能在单个方向对传感器进行冲洗,冲洗效率较低,且冲洗质量较差,而且现有的用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置缺少回收措施,会在一定程度上造成资源浪费。

  实用新型内容

  针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置,解决了现有的用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置仅能在单个方向对传感器进行冲洗,冲洗效率较低,且冲洗质量较差的问题。

  为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

  一种用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置,包括净化箱、减速电机和输出管,所述净化箱下端设置有底座,所述净化箱上端中部设置有连接头,所述连接头伸入所述净化箱的下端设置有冲洗管,所述冲洗管下方设置有旋转座,所述旋转座上端成型有连接槽,所述旋转座下端中部设置有连接轴,所述连接轴下端设置有传动齿轮,所述传动齿轮一侧啮合有主动齿轮,所述主动齿轮下方设置有所述减速电机,所述净化箱一侧壁上设置有所述输出管,所述输出管远离所述净化箱一端设置有连接管一,所述连接管一上设置有单向阀,所述连接管一远离所述输出管一端设置有高压气瓶。

  进一步地,所述净化箱下端与所述底座上端通过螺栓连接,所述连接头与所述净化箱上端中部过盈连接,所述连接头下端与所述冲洗管通过螺纹连接。

  通过采用上述技术方案,所述连接头与所述净化箱之间密封性良好,所述连接头与所述冲洗管内部连通。

  进一步地,所述旋转座下端中部与所述连接轴上端通过键连接,所述连接槽在所述旋转座上端呈环形阵列分布,所述连接轴与所述净化箱下端中部以及所述底座上端中部均通过轴承连接。

  通过采用上述技术方案,在轴承的辅助下,所述连接轴可与所述旋转座同步进行转动。

  进一步地,所述连接轴下端与所述传动齿轮通过键连接,所述减速电机的传动输出端与所述主动齿轮通过键连接,所述减速电机下端与所述底座内底端通过螺栓连接。

  通过采用上述技术方案,所述减速电机在工作时可带动所述主动齿轮进行转动,进而使所述主动齿轮通过所述传动齿轮带动所述连接轴进行转动。

  进一步地,所述输出管与所述净化箱过盈连接,所述连接管一与所述输出管以及所述高压气瓶均通过螺纹连接,所述单向阀与所述连接管一通过螺纹连接,所述净化箱另一侧壁上通过合页连接有箱门。

  通过采用上述技术方案,所述单向阀可对流经所述连接管一的气体方向进行限制,使气体仅可从所述输出管的方向流向所述高压气瓶。

  进一步地,所述连接头一侧壁上通过螺纹连接有压力表,所述压力表上方设置有与所述连接头通过螺纹连接的气压调节阀,所述连接头上端通过螺纹连接有连接管二,所述连接管二远离所述连接头一端设置有气泵。

  通过采用上述技术方案,所述气泵可抽取氮气或空气后通过所述连接管二输送至所述连接头,通过所述气压表可实时查看通过所述连接头的气体气压,通过所述气压调节阀可对通过所述连接头的气体气压进行调节,十分便捷。

  综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

  本实用新型通过减速电机、主动齿轮、传动齿轮、连接轴、旋转座、连接槽和冲洗管等结构的设计,使装置在对传感器进行冲洗净化时,旋转座可带动传感器不断的缓慢旋转,这样使冲洗管可对传感器从各个角度进行冲洗,可使传感器被冲洗净化的更加彻底,也可使装置的冲洗效率更高,十分实用。该设计方案有效的解决了现有的用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置仅能在单个方向对传感器进行冲洗,冲洗效率较低,且冲洗质量较差的问题;通过输出管、单向阀、连接管一和高压气瓶等结构的设计,使装置可对经冲洗使用过的气体进行回收,以便进行再利用,可节约资源。该设计方案有效的解决了现有的用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置缺少回收措施,会在一定程度上造成资源浪费的问题。

  附图说明

  图1为本实用新型的结构示意图;

  图2为本实用新型中净化箱的剖视图;

  图3为本实用新型中底座的剖视图。

  图中:

  1、净化箱;2、底座;3、连接头;4、冲洗管;5、旋转座;6、连接槽;7、连接轴;8、传动齿轮;9、主动齿轮;10、减速电机;11、输出管;12、连接管一;13、单向阀;14、高压气瓶;15、箱门;16、压力表;17、气压调节阀;18、连接管二;19、气泵。

  具体实施方式

  以下结合附图1-3对本实用新型作进一步详细说明。

  请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种用于冲洗SF6分解物测试仪传感器的冲洗净化装置,包括净化箱1、减速电机10和输出管11,净化箱1下端设置有底座2,净化箱1上端中部设置有连接头3,连接头3伸入净化箱1的下端设置有冲洗管4,冲洗管4下方设置有旋转座5,旋转座5上端成型有连接槽6,旋转座5下端中部设置有连接轴7,连接轴7下端设置有传动齿轮8,传动齿轮8一侧啮合有主动齿轮9,主动齿轮9下方设置有减速电机10,净化箱1一侧壁上设置有输出管11,输出管11远离净化箱1一端设置有连接管一12,连接管一12上设置有单向阀13,连接管一12远离输出管11一端设置有高压气瓶14。

  如图1-3所示,净化箱1下端与底座2上端通过螺栓连接,连接头3与净化箱1上端中部过盈连接,连接头3下端与冲洗管4通过螺纹连接,连接头3与净化箱1之间密封性良好,连接头3与冲洗管4内部连通,且冲洗管4可与连接头3拆分。

  如图2-3所示,旋转座5下端中部与连接轴7上端通过键连接,连接槽6在旋转座5上端呈环形阵列分布,连接轴7与净化箱1下端中部以及底座2上端中部均通过轴承连接,在连接槽6内壳固定放置待冲洗净化的传感器,在轴承的辅助下,连接轴7可与旋转座5同步进行转动。

  如图2-3所示,连接轴7下端与传动齿轮8通过键连接,减速电机10的传动输出端与主动齿轮9通过键连接,减速电机10下端与底座2内底端通过螺栓连接,连接轴7可与传动齿轮8同步转动,减速电机10在工作时可带动主动齿轮9进行转动,进而使主动齿轮9通过传动齿轮8带动连接轴7进行转动。

  如图1所示,输出管11与净化箱1过盈连接,连接管一12与输出管11以及高压气瓶14均通过螺纹连接,单向阀13与连接管一12通过螺纹连接,净化箱1另一侧壁上通过合页连接有箱门15,单向阀13可对流经连接管一12的气体方向进行限制,使气体仅可从输出管11的方向流向高压气瓶14,箱门15可便捷的打开,以便使待冲洗的传感器能够放入净化箱1内,或使净化箱1内被冲洗过的传感器能够取出。

  如图1所示,连接头3一侧壁上通过螺纹连接有压力表16,压力表16上方设置有与连接头3通过螺纹连接的气压调节阀17,连接头3上端通过螺纹连接有连接管二18,连接管二18远离连接头3一端设置有气泵19,气泵19可抽取氮气或空气后通过连接管二18输送至连接头3,通过气压表可实时查看通过连接头3的气体气压,通过气压调节阀17可对通过连接头3的气体气压进行调节。

  通过采用上述技术方案,减速电机10在工作时可带动主动齿轮9进行转动,进而使主动齿轮9通过传动齿轮8带动连接轴7和旋转座5进行转动,这样被冲洗的传感器会不断的缓慢进行转动,冲洗管4可对传感器从各个角度进行冲洗,可使传感器被冲洗净化的更加彻底,也可使装置的冲洗效率更高,通过输出管11、连接管一12、单向阀13和高压气瓶14可对装置经冲洗使用过的气体进行回收,以便进行再利用。

  工作原理:装置使用外接电源,且被外部设备控制工作,在使用装置对待冲洗净化的SF6分解物测试仪传感器进行冲洗时,将箱门15打开,然后将待净化的传感器放在连接槽6内进行固定,然后再将箱门15关闭,气泵19的输入端可与氮气气源连接,气泵19在工作时可对氮气进行抽取,然后通过连接管二18、连接头3和冲洗管4输出,以对传感器进行冲洗,通过气压表可实时查看通过连接头3的气体气压,通过气压调节阀17可对通过连接头3的气体气压进行调节,以防止因气压过大而使传感器损坏,减速电机10在工作时可带动主动齿轮9进行转动,进而使主动齿轮9通过传动齿轮8带动连接轴7和旋转座5进行转动,这样被冲洗的传感器会不断的缓慢进行转动,冲洗管4可对传感器从各个角度进行冲洗,可使传感器被冲洗净化的更加彻底,也可使装置的冲洗效率更高,冲洗后的气体会通过输出管11排出,然后通过连接管一12被高压气瓶14回收,单向阀13可对流经连接管一12的气体方向进行限制,使气体仅可从输出管11的方向流向高压气瓶14,在冲洗完毕后,可将气泵19的输入端与空气气源连接,这样可使净化箱1内的残余气体被冲入高压气瓶14内,然后使装置停止工作,打开箱门15,即可将冲洗净化完毕的传感器取出。

  本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

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