发明内容
为解决现有气体继电器检测台在装夹气体继电器时,气体继电器的安装中心高度、外形长度、法兰连接尺寸多样,造成装夹被测气体继电器工作效率低、劳动强度大、无法检测多口径气体继电器的问题,本发明提供一种气体继电器检测用的对中夹紧机构,其技术方案如下:
气体继电器检测用的对中夹紧机构:
包括设置在台架上用于夹持待测气体继电器的定端和动端;
所述定端为固定在台架上的一个底座,定端上设置有定端插孔;
所述动端安装在台架上的夹紧器上,所述夹紧器用于使动端沿轴向相对于定端作前进或后退运动,所述动端构成一级副密封导流盘,包括安装在夹紧器上的一级副导流管,一级副导流管前端安装有一级副法兰盘,一级副法兰盘上设置有Y型密封圈,用于与待测气体继电器的安装法兰上的密封槽相匹配。
作为本发明的优选方案:
所述夹紧器为气动式夹紧器或螺纹传动式夹紧器;
所述气动式夹紧器包括设置在台架上的气缸,气缸中的活塞将气缸分隔成前腔室和后腔室,前腔室上有进气口和出气口,后腔室上有进气口和出气口;所述一级副导流管贯穿气缸和活塞,并且连接在活塞上;
所述螺纹传动式夹紧器包括设置在台架上的前支座和后支座,前支座和后支座上均设置有安装孔,前支座和后支座之间安装有中空的螺套,螺套的前端用轴承安装在前支座的安装孔中,螺套的后端用轴承安装在后支座的安装孔中,螺套的内孔中设置有内螺纹;螺套的外圆周上安装有双向式棘轮机构,所述双向式棘轮机构包括固定设置在螺套的外圆周上的棘轮,棘轮的轮齿为矩形,棘轮的外圆周上活动套装有圆盘状的外圈,外圈上设置有凸台,凸台上设置有沿棘轮的径向延伸的换向孔,换向孔的顶部具有弹簧盖,换向杆穿过弹簧盖,插入换向孔中,换向杆的顶端为一个楔形头,所述楔形头包括一个沿棘轮的径向延伸的直面和一个与直面具有夹角的斜面,楔形头上方的换向杆上具有限位圈,位于弹簧盖与限位圈之间的换向杆外周上套装有弹簧,凸台上还安装有手柄;所述一级副导流管外圆周上具有外螺纹,一级副导流管穿过前支座上的安装孔,套装在螺套的内孔中,一级副导流管外圆周上的外螺纹与螺套的内孔中的内螺纹相互啮合;一级副导流管外圆周上沿轴向设置有滑槽,滑槽套装在前支座的安装孔上的呈凸起状的导轨上。
上述方案中,楔形头上的直面和棘轮的矩形轮齿相配合,转动手柄时,当换向杆楔形头上的直面与棘轮的轮齿接触时,直面推动棘轮转动,从而驱动螺套旋转,螺套驱动一级副导流管沿前支座上的导轨作前进或后退运动,当手柄沿反方向转动时,换向杆楔形头上的斜面与棘轮的轮齿接触,换向杆沿换向孔上行,压缩弹簧,棘轮不发生旋转;当拔出换向杆旋转180°后再插入换向孔中时,通过转动手柄,可以驱动一级副导流管沿前支座上的导轨作相反方向的运动。这种机构可以使手柄在较小的角度内驱动一级副导流管作夹紧运动,便于操作。
作为本发明的进一步优选方案:
所述定端插孔中插装有一级主密封导流盘,一级主密封导流盘包括一级主法兰盘,一级主法兰盘由连成一体的呈管状的一级主法兰体和呈盘状的一级主法兰面构成,一级主法兰体插在定端插孔中,一级主法兰面用螺栓紧固在定端上,一级主法兰面上设置有固定倒锥和Y型密封圈,分别用于与待测气体继电器的安装孔和安装法兰上的密封槽相匹配;一级主法兰体与一级副导流管呈同轴设置,并且两者的内径相同。
作为本发明的进一步优选方案:
所述定端插孔中插装有二级主密封导流盘,所述一级副导流管中插装有二级副密封导流盘;
所述二级主密封导流盘包括二级主法兰盘,二级主法兰盘由连成一体的呈管状的二级主法兰体和呈盘状的二级主法兰面构成,二级主法兰体插在定端插孔中,二级主法兰体前端安装有二级主导流管,二级主法兰体的内径和二级主导流管的内径相同,二级主法兰面用螺栓紧固在定端上,二级主法兰面上设置有固定倒锥和Y型密封圈,分别用于与待测气体继电器的安装孔和安装法兰上的密封槽相匹配;
所述二级副密封导流盘包括插在一级副导流管中的二级副导流管,二级副导流管的前端安装有二级副法兰盘,二级副法兰盘上设置有Y型密封圈,用于与待测气体继电器的安装法兰上的密封槽相匹配;
二级主导流管与二级副导流管呈同轴设置,并且两者的内径相同;二级主导流管的内径小于一级主法兰体的内径。
上述方案中,一级主法兰体36与一级副导流管42为φ80口径,二级主法兰体65和二级副导流管70可以选择φ25口径,也可以选择φ50口径。因此,上述方案的对中夹紧机构可用于检测口径为25mm、50mm和80mm的气体继电器。
使用时,检测管道油流从定端经过与气体继电器通径相对应的一级、二级或三级主导流管时,油流截面积由检测管道截面积改变为与对应气体继电器通径截面积一致的油流,进入气体继电器行腔内部触发动作元件。油流通过气体继电器行腔后,经过动端上安装的与气体继电器通径一致的一级、二级或三级副导流管,油流回到检测管道中,从而完成除与检测口径一致的气体继电器口径以外的变径检测过程。
本发明对中夹紧机构,大大提高了检测多口径气体继电器的检测精度,并可在夹紧装置处,使用主、副密封导流盘,安装不同口径标准流量计对设备检测进行定检及校准。
本发明对中夹紧机构,还具有使用可靠、劳动强度低、工作效率高、管道中心定位准确、变换方便、检测精度高、维护成本低等特点。
为解决现有气体继电器检测台的检测管道的油流截油面积与被检气体继电器口径截面积一致,无法消除油流对气体继电器内部动作元件受到的油流冲击的离散,从而造成检测值误差大、气体继电器检测适应性差的问题,本发明还提供了一种单管道气体继电器检测台,其技术方案如下:
单管道气体继电器检测台,包括设置在机壳上的台架和油箱,以及连接在台架和油箱之间的重瓦斯流速测试油路;
所述机壳上的还安装有第一电磁阀,第一电磁阀的出口端与大气导通,第一电磁阀的进口端用于和待测气体继电器上的气嘴相连接;
所述台架上设置有对中夹紧机构;所述对中夹紧机构包括设置在台架上用于夹持待测气体继电器的定端和动端;所述定端为固定在台架上的一个底座,定端上设置有定端插孔;所述动端安装在台架上的夹紧器上,所述夹紧器用于使动端沿轴向相对于定端作前进或后退运动,所述动端构成一级副密封导流盘,包括安装在夹紧器上的一级副导流管,一级副导流管前端安装有一级副法兰盘,一级副法兰盘上设置有Y型密封圈,用于与待测气体继电器的安装法兰上的密封槽相匹配;
所述重瓦斯流速测试油路包括与油箱的出油口通过检测管道依次串接的手动球阀、油泵、消气过滤器和第一变径管、基准管道、第一流量计、三通管道的第一通口、三通管道的第二通口、第一电动球阀、第二变径管和稳流装置,检测管道的末端用法兰安装在定端上;检测管道的口径大于基准管道的口径;
所述重瓦斯流速测试油路还包括与三通管道的第三通口通过旁路管道依次串接的第二电动球阀、第二流量计,旁路管道的末端连接在定端外侧的检测管道上;旁路管道的口径小于基准管道的口径;
所述重瓦斯流速测试油路还包括连接在动端上的一级副导流管和油箱上的回油口之间的检测管道,动端外侧的检测管道设置有第三电动球阀。
上述方案中中检测管道12可以采用φ80口径,旁路管道30可以采用φ25口径,基准管道29可以采用φ50口径。
上述方案中具有两条测量管路,即基准管道和旁路管道,可用于测量三种口径的待测气体继电器:通过工控机打开第一电动球阀,关闭第二电动球阀,通过基准管道上的第一流量计,可以测定口径为50mm和80mm的待测气体继电器的流量流速值;通过工控机关闭第一电动球阀,打开第二电动球阀,通过旁路管道上的第二流量计,可以测定口径为25mm的待测气体继电器的流量流速值。
上述方案中,由于第一流量计设置在基准管道上,此流量计前端直管长度满足对应公称通径8倍长度,流量计后端直管长度满足对应公称通径5倍长度。而基准管道两端的检测管道的口径均大于基准管道的口径,因此,基准管道中的油流速度大于检测管道中的油流速度,从而使基准管道中的第一流量计测量时油液的流量流速稳定(测量稳定)。当流量计精度为0.2%时,流量计为φ80(量程范围为:10-100m3/h)时,此时误差为0.18 m3/h;流量计为φ50(量程范围为:4-40 m3/h)时,此时误差为0.072 m3/h;流量计为φ25(量程范围为:1-10 m3/h)时,误差为0.018 m3/h;从而可以看出在检测待测气体继电器时,流量计应选择满足检测量程范围和误差值最小的流量计,此时检测精度最佳。
作为本发明的优选方案:
所述夹紧器为气动式夹紧器或螺纹传动式夹紧器;
所述气动式夹紧器包括设置在台架上的气缸,气缸中的活塞将气缸分隔成前腔室和后腔室,前腔室上有进气口和出气口,后腔室上有进气口和出气口;所述一级副导流管贯穿气缸和活塞,并且连接在活塞上;
所述螺纹传动式夹紧器包括设置在台架上的前支座和后支座,前支座和后支座上均设置有安装孔,前支座和后支座之间安装有中空的螺套,螺套的前端用轴承安装在前支座的安装孔中,螺套的后端用轴承安装在后支座的安装孔中,螺套的内孔中设置有内螺纹;螺套的外圆周上安装有双向式棘轮机构,所述双向式棘轮机构包括固定设置在螺套的外圆周上的棘轮,棘轮的轮齿为矩形,棘轮的外圆周上活动套装有圆盘状的外圈,外圈上设置有凸台,凸台上设置有沿棘轮的径向延伸的换向孔,换向孔的顶部具有弹簧盖,换向杆穿过弹簧盖,插入换向孔中,换向杆的顶端为一个楔形头,所述楔形头包括一个沿棘轮的径向延伸的直面和一个与直面具有夹角的斜面,楔形头上方的换向杆上具有限位圈,位于弹簧盖与限位圈之间的换向杆外周上套装有弹簧,凸台上还安装有手柄;所述一级副导流管外圆周上具有外螺纹,一级副导流管穿过前支座上的安装孔,套装在螺套的内孔中,一级副导流管外圆周上的外螺纹与螺套的内孔中的内螺纹相互啮合;一级副导流管外圆周上沿轴向设置有滑槽,滑槽套装在前支座的安装孔上的呈凸起状的导轨上。
作为本发明的更进一步改进方案:
所述定端插孔中插装有一级主密封导流盘,一级主密封导流盘包括一级主法兰盘,一级主法兰盘由连成一体的呈管状的一级主法兰体和呈盘状的一级主法兰面构成,一级主法兰体插在定端插孔中,一级主法兰面用螺栓紧固在定端上,一级主法兰面上设置有固定倒锥和Y型密封圈,分别用于与待测气体继电器的安装孔和安装法兰上的密封槽相匹配;一级主法兰体与一级副导流管呈同轴设置,并且两者的内径相同,并且还与检测管道的内径相同。
作为本发明的更进一步改进方案:
所述定端插孔中插装有二级主密封导流盘,所述一级副导流管中插装有二级副密封导流盘;
所述二级主密封导流盘包括二级主法兰盘,二级主法兰盘由连成一体的呈管状的二级主法兰体和呈盘状的二级主法兰面构成,二级主法兰体插在定端插孔中,二级主法兰体前端安装有二级主导流管,二级主导流管插入定端外侧的检测管道中,二级主法兰体的内径和二级主导流管的内径相同,二级主法兰面用螺栓紧固在定端上,二级主法兰面上设置有固定倒锥和Y型密封圈,分别用于与待测气体继电器的安装孔和安装法兰上的密封槽相匹配;
所述二级副密封导流盘包括插在一级副导流管中的二级副导流管,二级副导流管的前端安装有二级副法兰盘,二级副法兰盘上设置有Y型密封圈,用于与待测气体继电器的安装法兰上的密封槽相匹配;
二级主导流管与二级副导流管呈同轴设置,并且两者的内径相同;二级主导流管的内径小于一级主法兰体的内径。
作为本发明的更进一步改进方案:
所述机壳上的还安装有轻瓦斯气体容积测试管路和密封性能测试管路;
轻瓦斯气体容积测试管路包括第一电磁阀、一级主密封导流盘、检测管道,以及串接在定端外侧的检测管道上的第二电磁阀、计量泵、油箱上的回油口,以及一级副密封导流盘和第三电动球阀;
密封性能测试管路包括第一电磁阀、一级主密封导流盘、连接在定端外侧的检测管道上的压力传感器和蓄能器,以及出油口与定端之间的检测管道,以及一级副密封导流盘和第三电动球阀构成。
作为本发明的更进一步改进方案:
所述油箱上设置有油温加热控制器和液位计;
所述油泵与变频器电连接;
机壳上还设置有工控机、触摸液晶屏和信号采集端子,工控机与电源相连接,工控机与触摸液晶屏、油温加热控制器、变频器、第一流量计、第一电动球阀、第二电动球阀、第二流量计、第二电磁阀、计量泵、第一电磁阀、压力传感器和信号采集端子电连接。
本发明通过基准管道及基准旁路管道变径至检测管道组合的方式,在检测管道上变换与对应被检气体继电器口径一致的密封导流盘,改变油流截油面积与被检气体继电器口径截面积一致,消除油流对气体继电器内部动作元件受到的油流冲击的离散,从而满足不同口径、不同厂家、不同型号的国内外气体继电器重瓦斯流速值检测的需求,具有操作简单、可靠性高、劳动强度低、工作效率高、检测精度高等特点。可达到多口径或单口径对应不同气体继电器口径检测形式的气体继电器检测台检测精度要求,并可在检测气体继电器的位置装夹不同对应公称通径标准标定装置,对不同口径流量流速值进行标定校准。
本发明中的检测系统不存在修正数据库,对气体继电器重瓦斯流量流速值,采用直接测量检测方式。此方式适应性较高,从而满足不同公称通径气体继电器重瓦斯流量流速值的检测。
本发明中的工控机通过通讯接口包括RS232接口、以太网接口和USB接口与信号采集端子(信号采集端子用于采集轻瓦斯和重瓦斯动作信号)、微型打印机、触摸液晶屏、虚拟投影键盘、无线路由器、3G通讯设备相连接。
本发明还提供了一种使用上述单管道气体继电器检测台对φ80、φ50或φ25的待测气体继电器进行重瓦斯流速检测的方法:
步骤一:将待测气体继电器装夹在定端和动端之间,选择变换与待测气体继电器口径一致的密封导流盘;
步骤二:检测信号夹一端与待测气体继电器的跳闸、报警信号端子相连,另一端与信号采集端子相连;
步骤三:接通气体继电器检测台的工作电源,触摸液晶屏屏幕显示系统初始界面,在系统界面通过相应操作进入气体继电器流速检测参数设置界面;
步骤四:设置完成后,工控机系统通过变频器启动油泵,油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油,充油结束后,工控机系统通过变频器调节油泵转速,使检测管路中的油流速度从0逐步增大至待测气体继电器挡板动作接点吸合,工控机接收到接点吸合重瓦斯流速值检测结束信号,通过变频器控制油泵停止,完成重瓦斯流速值检测;
步骤五:记录下气体继电器挡板动作接点吸合时,与基准管道相连接的流量计流量流速值,此值即为待测气体继电器的重瓦斯动作流速值;
步骤六:待测气体继电器的检测结果可通过微型打印机打印或无线打印设备打印输出标准A4纸检测报告,并可选择保存、删除、调阅历史数据,通过工控机通讯端口也可上传到计算机中进行进一步处理。
具体来说,所述对φ80的待测气体继电器进行重瓦斯流速检测的方法包括以下步骤:
将φ80口径的一级主法兰体插在定端插孔中;通过工控机打开第一电动球阀,关闭第二电动球阀,通过基准管道上的第一流量计测定待测气体继电器的流量流速值;然后打开与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀,打开动端后部相连的第三电动球阀,工控机通过变频器调节油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油,关闭与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀;工控机通过变频器调节油泵转速,使检测管路中的油流速度从0逐步增大至待测气体继电器挡板动作接点吸合,工控机接收到接点吸合重瓦斯流速值检测结束信号,完成气体继电器流速值检测;工控机记录下气体继电器挡板跳闸接点吸合时,与基准管道相连接的第一流量计测定流量流速值,此值即为φ80的待测气体继电器的重瓦斯动作流速值;
所述对φ50的待测气体继电器进行重瓦斯流速检测的方法包括以下步骤:
将φ50口径的二级主法兰体插在定端插孔中,将φ50口径的二级副导流管插在一级副导流管中,通过工控机打开第一电动球阀,关闭第二电动球阀,通过基准管道上的第一流量计测定待测气体继电器的流量流速值;然后打开与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀,打开动端后部相连的第三电动球阀,工控机通过变频器调节油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油,关闭与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀;工控机通过变频器调节油泵转速,使检测管路中的油流速度从0逐步增大至待测气体继电器挡板动作接点吸合,工控机接收到接点吸合重瓦斯流速值检测结束信号,完成气体继电器流速值检测;工控机记录下气体继电器挡板跳闸接点吸合时,与基准管道相连接的第一流量计测定流量流速值,此值即为φ50的待测气体继电器的重瓦斯动作流速值;
所述对φ25的待测气体继电器进行重瓦斯流速检测的方法包括以下步骤:
将φ25口径的二级主法兰体插在定端插孔中,将φ25口径的二级副导流管插在一级副导流管中,通过工控机关闭第一电动球阀,打开第二电动球阀,通过旁路管道上的第二流量计测定待测气体继电器的流量流速值;然后打开与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀,打开动端后部相连的第三电动球阀,工控机通过变频器调节油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油,关闭与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀;工控机通过变频器调节油泵转速,使检测管路中的油流速度从0逐步增大至待测气体继电器挡板动作接点吸合,工控机接收到接点吸合重瓦斯流速值检测结束信号,完成气体继电器流速值检测;工控机记录下气体继电器挡板跳闸接点吸合时,与旁路管道相连接的第二流量计测定流量流速值,此值即为φ25的待测气体继电器的重瓦斯动作流速值。
本发明还提供了一种使用上述单管道气体继电器检测台对φ80、φ50或φ25的待测气体继电器进行轻瓦斯容积值检测的方法:
所述对φ80的待测气体继电器进行轻瓦斯容积值检测的方法包括以下步骤:
将φ80口径的一级主法兰体插在定端插孔中;通过工控机打开第一电动球阀、第二电动球阀和第一电磁阀,关闭第三电动球阀,工控机通过变频器启动油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油;然后关闭第一电动球阀、第二电动球阀、油泵,通过工控机控制打开与计量泵相连的第二电磁阀,启动计量泵,并实时累计计量泵的液体排量,当待测气体继电器内腔油面下降到使待测气体继电器轻瓦斯接点吸合时,工控机接收到接点吸合轻瓦斯容积值检测结束信号,完成气体动作容积值检测,工控机记录下气体继电器浮子信号接点吸合时,计量泵的累计液体排量,此值即为待测气体继电器的轻瓦斯动作容积值;
所述对φ50的待测气体继电器进行轻瓦斯容积值检测的方法包括以下步骤:
将φ50口径的二级主法兰体插在定端插孔中,将φ50口径的二级副导流管插在一级副导流管中;通过工控机打开第一电动球阀、第二电动球阀和第一电磁阀,关闭第三电动球阀,工控机通过变频器启动油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油;然后关闭第一电动球阀、第二电动球阀、油泵,通过工控机控制打开与计量泵相连的第二电磁阀,启动计量泵,并实时累计计量泵的液体排量,当待测气体继电器内腔油面下降到使待测气体继电器轻瓦斯接点吸合时,工控机接收到接点吸合轻瓦斯容积值检测结束信号,完成气体动作容积值检测,工控机记录下气体继电器浮子信号接点吸合时,计量泵的累计液体排量,此值即为待测气体继电器的轻瓦斯动作容积值;
所述对φ25的待测气体继电器进行轻瓦斯容积值检测的方法包括以下步骤:
将φ25口径的二级主法兰体插在定端插孔中,将φ25口径的二级副导流管插在一级副导流管中;通过工控机打开第一电动球阀、第二电动球阀和第一电磁阀,关闭第三电动球阀,工控机通过变频器启动油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油;然后关闭第一电动球阀、第二电动球阀、油泵,通过工控机控制打开与计量泵相连的第二电磁阀,启动计量泵,并实时累计计量泵的液体排量,当待测气体继电器内腔油面下降到使待测气体继电器轻瓦斯接点吸合时,工控机接收到接点吸合轻瓦斯容积值检测结束信号,完成气体动作容积值检测,工控机记录下气体继电器浮子信号接点吸合时,计量泵的累计液体排量,此值即为待测气体继电器的轻瓦斯动作容积值。
本发明还提供了一种使用上述单管道气体继电器检测台对φ80、φ50或φ25的待测气体继电器进行密封性能检测的方法:
所述对φ80的待测气体继电器进行密封性能检测的方法包括以下步骤:
将φ80口径的一级主法兰体插在定端插孔中;通过工控机打开第一电动球阀、第二电动球阀和第一电磁阀,关闭第三电动球阀,工控机通过变频器启动油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油;然后关闭与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀,工控机通过变频器调节油泵,使管道压力从0逐步增大,工控机通过与管道相连的压力传感器实时监测和显示管路压力;当压力达到预先设定的压力值时,保证变频器调节的油泵在恒定的转速下,先关闭第一电动球阀、第二电动球阀,然后关闭油泵,系统进入保压倒计时;保压倒计时结束后工控机自动记录管道内实时压力值,此值即为待测气体继电器的密封压力值,如果该密封压力值大于等于待测气体继电器的额定密封压力值,则待测气体继电器的密封性能合格;
所述对φ50的待测气体继电器进行密封性能检测的方法包括以下步骤:
将φ50口径的二级主法兰体插在定端插孔中,将φ50口径的二级副导流管插在一级副导流管中;通过工控机打开第一电动球阀、第二电动球阀和第一电磁阀,关闭第三电动球阀,工控机通过变频器启动油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油;然后关闭与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀,工控机通过变频器调节油泵,使管道压力从0逐步增大,工控机通过与管道相连的压力传感器实时监测和显示管路压力;当压力达到预先设定的压力值时,保证变频器调节的油泵在恒定的转速下,先关闭第一电动球阀、第二电动球阀,然后关闭油泵,系统进入保压倒计时;保压倒计时结束后工控机自动记录管道内实时压力值,此值即为待测气体继电器的密封压力值,如果该密封压力值大于等于待测气体继电器的额定密封压力值,则待测气体继电器的密封性能合格;
所述对φ25的待测气体继电器进行密封性能检测的方法包括以下步骤:
将φ25口径的二级主法兰体插在定端插孔中,将φ25口径的二级副导流管插在一级副导流管中;通过工控机打开第一电动球阀、第二电动球阀和第一电磁阀,关闭第三电动球阀,工控机通过变频器启动油泵,使油路及待测气体继电器内部腔体充满测试油;然后关闭与待测气体继电器相连通大气的第一电磁阀,工控机通过变频器调节油泵,使管道压力从0逐步增大,工控机通过与管道相连的压力传感器实时监测和显示管路压力;当压力达到预先设定的压力值时,保证变频器调节的油泵在恒定的转速下,先关闭第一电动球阀、第二电动球阀,然后关闭油泵,系统进入保压倒计时;保压倒计时结束后工控机自动记录管道内实时压力值,此值即为待测气体继电器的密封压力值,如果该密封压力值大于等于待测气体继电器的额定密封压力值,则待测气体继电器的密封性能合格。
本发明具有如下优点:
本发明装置采用一根检测管道,通过检测管道上安装的夹紧装置变换与对应被检气体继电器口径一致的主、副密封导流盘,改变油流截油面积与被检气体继电器公称通径截面积一致,通过实际流速测量法达到用同一口径的检测管道,完成各种不同口径气体继电器流速定值检测的目的。本装置在重量和体积方面大大降低,是采用同样测试方法的现有设备的三分之一,给用户使用安装运输带来极大的方便;
本发明装置采用一种实际流速测量法,通过单基准管道及单基准旁路管道变径至检测管道组合方式。通过气体继电器夹紧装置两端的检测管道变换插入与被检气体继电器口径一致的主、副密封导流盘,来实现变换油流截面积与待测气体继电器公称通径一致,消除油流对气体继电器内部动作元件受到的油流冲击的离散。使流量计覆盖气体继电器检测流速流量范围,流量计旁路分支覆盖气体继电器检测流速流量范围,达到用同一口径的检测管路来完成各种不同口径气体继电器流速值定量检测的目的;
本发明装置采用了高精度的计量泵,通过工控机系统自动控制完成轻瓦斯容积的检测,并实时监测和显示气体继电器轻瓦斯容积检测过程。计量泵本体具有独立计量显示系统,可独立使用并便于装卸,根据使用情况可单独拆卸送检,送检后将送检修正系数填写至工控机软件系统中,系统将自动修正校准轻瓦斯容积计量单元。通过此方式,使轻瓦斯容积计量单元具有精度高、重复性好等特点;
本发明装置采用高精度压力传感器,通过工控机系统自动控制完成密封性能的检测,并实时监测和显示气体继电器密封检测管路压力。压力传感器本体具有独立显示系统,可独立使用并便于装卸,根据使用情况可单独拆卸送检,送检后将送检修正系数填写至工控机软件系统中,系统将自动修正校压力计量单元。通过此方式,使压力计量单元具有精度高、重复性好等特点;
本装置采用触屏加虚拟投影键盘鼠标的输入操作方式。通过工控机系统控制全彩嵌入式液晶触摸屏(注:试验过程中操作人员可通过全彩液晶,直观的看到检测过程中,每一个检测项目的动态显示过程。例如:流速检测时,流速从低到高递增的过程。),操作人员只需从触屏上选择检测项目,完成后点击确认,设备将自动完成所选项目的全自动检测。通过工控机系统控制虚拟投影键鼠,此技术为二维投影成像,在虚拟投影装置前方的工作台面上,投影出一个红色与标键盘一致的虚拟投影键盘,操作人员可用此键盘对试验报告内容进行编辑。操作人员还可通过此键盘快捷键,完成键盘和鼠标的切换。避免了在操作设备时,变压器油污与键盘及鼠标接触后,出现灵敏度下降甚至是输入设备损坏的情况;
本装置采用远程技术支持,该系统中已配置了无线网络设备和预留了网络接入口。配有无线打印设备,可远程对无线打印设备输出(无线有效距离30米),可打印出标准A4纸检测报告。如现场使用人员需要技术支持,设备只需接入外围网络或3G网络,远程端技术人员即可对设备进行远程操控及技术指导和设备软件升级;
本装置在定端的另一侧的同一平面上设备有动端,动端上设置有双向式棘轮机构,安装在双向式棘轮机构上的手柄通过螺套来控制动端做伸缩直线运动。
具体实施方式
如图1-11所示的单管道气体继电器检测台,包括设置在机壳上的台架34和油箱1,以及连接在台架34和油箱1之间的重瓦斯流速测试油路;
所述机壳上的还安装有第一电磁阀24,第一电磁阀24的出口端与大气导通,第一电磁阀24的进口端用于和待测气体继电器18上的气嘴相连接;
所述台架34上设置有对中夹紧机构;所述对中夹紧机构包括设置在台架34上用于夹持待测气体继电器18的定端13和动端17;所述定端13为固定在台架34上的一个底座,定端13上设置有定端插孔64;所述动端17安装在台架34上的夹紧器上,所述夹紧器用于使动端17沿轴向相对于定端13作前进或后退运动,所述动端17构成一级副密封导流盘,包括安装在夹紧器上的一级副导流管42,一级副导流管42前端安装有一级副法兰盘41,一级副法兰盘41上设置有Y型密封圈33,用于与待测气体继电器18的安装法兰上的密封槽相匹配;
所述重瓦斯流速测试油路包括与油箱1的出油口27通过检测管道12依次串接的手动球阀4、油泵6、消气过滤器31和第一变径管7、基准管道29、第一流量计8、三通管道9的第一通口、三通管道9的第二通口、第一电动球阀10、第二变径管11和稳流装置14,检测管道12的末端用法兰安装在定端13上;检测管道12的口径大于基准管道29的口径;
所述重瓦斯流速测试油路还包括与三通管道9的第三通口通过旁路管道30依次串接的第二电动球阀15、第二流量计16,旁路管道30的末端连接在定端13外侧的检测管道12上;旁路管道30的口径小于基准管道29的口径;
所述重瓦斯流速测试油路还包括连接在动端17上的一级副导流管42和油箱1上的回油口19之间的检测管道12,动端17外侧的检测管道12设置有第三电动球阀22。
所述夹紧器为气动式夹紧器或螺纹传动式夹紧器;
如图8所示,所述气动式夹紧器包括设置在台架34上的气缸56,气缸56中的活塞57将气缸56分隔成前腔室58和后腔室59,前腔室58上有进气口60和出气口61,后腔室59上有进气口62和出气口63;所述一级副导流管42贯穿气缸56和活塞57,并且连接在活塞57上;
如图5所示,所述螺纹传动式夹紧器包括设置在台架34上的前支座32和后支座35,前支座32和后支座35上均设置有安装孔,前支座32和后支座35之间安装有中空的螺套43,螺套43的前端用轴承安装在前支座32的安装孔中,螺套43的后端用轴承安装在后支座35的安装孔中,螺套43的内孔中设置有内螺纹;螺套43的外圆周上安装有双向式棘轮机构,所述双向式棘轮机构包括固定设置在螺套43的外圆周上的棘轮40,棘轮40的轮齿为矩形,棘轮40的外圆周上活动套装有圆盘状的外圈44,外圈44上设置有凸台45,凸台45上设置有沿棘轮40的径向延伸的换向孔46,换向孔46的顶部具有弹簧盖48,换向杆47穿过弹簧盖48,插入换向孔46中,换向杆47的顶端为一个楔形头,所述楔形头包括一个沿棘轮40的径向延伸的直面51和一个与直面51具有夹角的斜面52,楔形头上方的换向杆47上具有限位圈49,位于弹簧盖48与限位圈49之间的换向杆47外周上套装有弹簧50,凸台45上还安装有手柄54;所述一级副导流管42外圆周上具有外螺纹,一级副导流管42穿过前支座32上的安装孔,套装在螺套43的内孔中,一级副导流管42外圆周上的外螺纹与螺套43的内孔中的内螺纹相互啮合;一级副导流管42外圆周上沿轴向设置有滑槽53,滑槽53套装在前支座32的安装孔上的呈凸起状的导轨55上,导轨55如图9所示。
如图5所示,所述定端插孔64中插装有一级主密封导流盘,一级主密封导流盘包括一级主法兰盘,一级主法兰盘由连成一体的呈管状的一级主法兰体36和呈盘状的一级主法兰面37构成,一级主法兰体36插在定端插孔64中,一级主法兰面37用螺栓紧固在定端13上,一级主法兰面37上设置有固定倒锥38和Y型密封圈39,分别用于与待测气体继电器18的安装孔和安装法兰上的密封槽相匹配;一级主法兰体36与一级副导流管42呈同轴设置,并且两者的内径相同,并且还与检测管道12的内径相同。
如图9所示,所述定端插孔64中插装有二级主密封导流盘,所述一级副导流管42中插装有二级副密封导流盘;
所述二级主密封导流盘包括二级主法兰盘,二级主法兰盘由连成一体的呈管状的二级主法兰体65和呈盘状的二级主法兰面66构成,二级主法兰体65插在定端插孔64中,二级主法兰体65前端安装有二级主导流管67,二级主导流管67插入定端13外侧的检测管道12中,二级主法兰体65的内径和二级主导流管67的内径相同,二级主法兰面66用螺栓紧固在定端13上,二级主法兰面66上设置有固定倒锥69和Y型密封圈68,分别用于与待测气体继电器18的安装孔和安装法兰上的密封槽相匹配;
所述二级副密封导流盘包括插在一级副导流管42中的二级副导流管70,二级副导流管70的前端安装有二级副法兰盘71,二级副法兰盘71上设置有Y型密封圈72,用于与待测气体继电器18的安装法兰上的密封槽相匹配;
二级主导流管67与二级副导流管70呈同轴设置,并且两者的内径相同;二级主导流管67的内径小于一级主法兰体36的内径。
如图1、2、3、4、10、11所示,所述机壳上的还安装有轻瓦斯气体容积测试管路和密封性能测试管路;
轻瓦斯气体容积测试管路包括第一电磁阀24、一级主密封导流盘、检测管道12,以及串接在定端13外侧的检测管道12上的第二电磁阀20、计量泵23、油箱1上的回油口19,以及一级副密封导流盘和第三电动球阀22;
密封性能测试管路包括第一电磁阀24、一级主密封导流盘、连接在定端13外侧的检测管道12上的压力传感器21和蓄能器,以及出油口27与定端13之间的检测管道12,以及一级副密封导流盘和第三电动球阀22构成。蓄能器是用于做密封试验,用于管道加压过程中起到保压作用,当管道没有压力的时候就自动排除压力。
所述油箱1上设置有油温加热控制器2和液位计3;
所述油泵6与变频器5电连接;
机壳上还设置有工控机25、触摸液晶屏26和信号采集端子28,工控机25与电源相连接,工控机25与触摸液晶屏26、油温加热控制器2、变频器5、第一流量计8、第一电动球阀10、第二电动球阀15、第二流量计16、第二电磁阀20、计量泵23、第一电磁阀24、压力传感器21和信号采集端子28电连接。
所述的工控机25与电源相连接,用于控制第一电动球阀10、第二电动球阀15实现基准管路的切换;所述的工控机25通过变频器5控制油泵6的启停实现油流速度的控制,密封试验压力的施加;所述的工控机25记录第一流量计16、计量泵23的流量脉冲信号,实现流速、容积的检测,通过压力传感器21采集密封试验压力实现密封试验压力的控制。
本发明中的检测管道12为φ80口径,旁路管道30为φ25口径,基准管道29为φ50口径。
一级主法兰体36与一级副导流管42为φ80口径,二级主法兰体65和二级副导流管70可以选择φ25口径,也可以选择φ50口径。
上述单管道气体继电器检测台的重瓦斯流速检测方法为:
将待测气体继电器18装夹在定端13和动端17之间,选择与待测气体继电器18口径一致的一级、二级或三级主密封导流盘,以及一级、二级或三级副密封导流盘装夹在定端13和动端17,通过工控机25选择控制打开油泵6出口端三通管道9处的第一电动球阀10、第二电动球阀15,具体来说,当检测口径为80mm的待测气体继电器18时,在定端插孔64中插入一级主密封导流盘,而动端17本身即由一级副密封导流盘构成,通过工控机25打开第一电动球阀10,关闭第二电动球阀15,通过基准管道29上的第一流量计8测定待测气体继电器18的流量流速值;当检测口径为50mm的待测气体继电器18时,在定端插孔64中插装二级主密封导流盘,在一级副导流管42中插装二级副密封导流盘,也就是将φ50口径的二级主法兰体65插在定端插孔64中,将φ50口径的二级副导流管70插在一级副导流管42中,通过工控机25打开第一电动球阀10,关闭第二电动球阀15,通过基准管道29上的第一流量计8测定待测气体继电器18的流量流速值;当检测口径为25mm的待测气体继电器18时,将φ25口径的二级主法兰体65插在定端插孔64中,将φ25口径的二级副导流管70插在一级副导流管42中,通过工控机25关闭第一电动球阀10,打开第二电动球阀15,通过旁路管道30上的第二流量计16测定待测气体继电器18的流量流速值;
然后打开与待测气体继电器18相连通大气的第一电磁阀24,打开动端17后部相连的第三电动球阀22,工控机25通过变频器5调节油泵6,使油路及待测气体继电器18内部腔体充满测试油,关闭与待测气体继电器18相连通大气的第一电磁阀24。工控机25通过变频器5调节油泵6转速,使检测管路中的油流速度从0逐步增大至待测气体继电器18挡板动作接点吸合,工控机接收到接点吸合重瓦斯流速值检测结束信号,完成气体继电器流速值检测。工控机记录下气体继电器挡板动作--跳闸接点吸合时,与基准管道29或旁路管道30相连接的第一流量计8或第二流量计16测定流量流速值,此值即为待测气体继电器18的重瓦斯动作流速值。
上述单管道气体继电器检测台的轻瓦斯容积值检测方法为:
将待测气体继电器18装夹在定端13和动端17之间,选择与待测气体继电器18口径一致的一级、二级或三级主密封导流盘,以及二级或三级副密封导流盘,采用与上述重瓦斯流速检测方法中打开或关闭电动球阀的相同方法,来控制打开油泵6出口端三通管道9处的第一电动球阀10、第二电动球阀15,与待测气体继电器18相连通大气的第一电磁阀24,关闭动端17后部相连的第三电动球阀22,工控机25通过变频器5启动油泵6,使油路及待测气体继电器18内部腔体充满测试油,关闭油泵6出口端三通管道9处的第一电动球阀10、第二电动球阀15,关闭油泵6。通过工控机25控制打开与计量泵23相连的第二电磁阀20,启动计量泵23,并实时累计计量泵23的液体排量,当待测气体继电器18内腔油面下降到一定液位时,待测气体继电器18轻瓦斯接点吸合,工控机25接收到接点吸合轻瓦斯容积值检测结束信号,完成气体动作容积值检测。工控机25记录下气体继电器浮子动作--信号接点吸合时,计量泵23的累计液体排量,此值即为待测气体继电器18的轻瓦斯动作容积值。
上述单管道气体继电器检测台的密封性能检测方法为:
将待测气体继电器18装夹在定端13和动端17之间,选择与待测气体继电器18口径一致的一级、二级或三级主密封导流盘,以及一级、二级或三级副密封导流盘,采用与上述重瓦斯流速检测方法中的工控机25打开或关闭电动球阀的同样方法,使工控机25控制打开油泵6出口端三通管道9处的第一电动球阀10、第二电动球阀15,与待测气体继电器18相连通大气的第一电磁阀24,关闭动端17后部相连的第三电动球阀22,工控机25通过变频器5启动油泵6,使油路及待测气体继电器18内部腔体充满测试油,关闭与待测气体继电器18相连通大气的第一电磁阀24,工控机25通过变频器5调节油泵6,使管道压力从0逐步增大,工控机25通过与管道相连的压力传感器21实时监测和显示管路压力,当压力达到预先设定的压力值时,保证变频器5调节的油泵6在恒定的转速下,先关闭第一电动球阀10、第二电动球阀15,然后关闭油泵6。系统进入保压倒计时。保压倒计时结束后工控机25自动记录管道内实时压力值,此值即为待测气体继电器18的密封压力值,用以判断待测气体继电器18的密封性能是否合格,小于额定密封压力值为不合格,大于等于额定密封压力值为合格。
本发明的结构和使用方法不限于上述实施例的具体结构和使用方法,对本领域的技术人员来说显而易见的变换或替换均属于本发明的保护范围。