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瓦斯继电器

壳体部件
 
壳体是由耐气候变化的铸铝合金制成,表层已涂色. 依照结构设计形式可分为法兰盘(图3中1)连接或螺纹连接(图3中2). 对壳体的变型品种选项将在下文第5点(单浮子瓦斯继电器)和第7点( 双浮子瓦斯继电器)中加以说明. 其他选项欢迎垂询.
 
为了监控开关系统的功能,壳体上装有玻璃视窗(图3中3). 通过玻璃视窗上的数据刻度可以读出聚集气体的体积量.
 
在设备上的玻璃视窗前可安装一块能向上掀起的翻盖板(图3中4)进行保护.


图3 – 左图为采用法兰盘连接的壳体,右图为采用螺纹连接的壳体
 
 
顶盖部件
 
顶盖是由耐气候变化的铸铝合金制成,表层已涂色. 顶盖部件上部有一个接线盒(图4中1),在接线盒前面有一个放气阀(图4中2)和一个用闷盖螺母(图4中3)覆盖的测试按钮,同时上面还附有一个测试按钮操作说明标牌(图4中4). 接线盒中除了有一个接地点(图4中5)外,顶盖底板内还装有电力引线端子(图4中6). 通过电力引线端子的数量可以决定涉及干簧管类型与数量的开关系统的布线配置.
 
接线盒通过一块盖板(图4中7) 实现防触电与防污染地锁闭. 在盖板内侧可以清楚地看到电路符号和接线布局示意图(图4中8). 连接线通过一个电缆螺旋固定接头(图4中9) 被引入接线盒中.


图 4 – 拆卸下盖板瓦斯继电器俯视图,左边有六个,右边有四个磁触点式干簧管

 

1.工作原理

瓦斯继电器被安装在受保护设备(变压器、接地电抗器)的油箱与储油柜之间的管道中.在正常工作状态下,它内部充满了绝缘液体.
 
单浮子瓦斯继电器中的单个浮子和双浮子瓦斯继电器中的两个浮子借助浮力处于它们的最高位置.
 
在单浮子瓦斯继电器中,上、下开关系统的功能是统一的.所以当出现故障时,变压器立即断路,与电网断开.
 
瓦斯继电器的工作原理在此使用双浮子瓦斯继电器进行描述. 当变压器内部出现故障时, 瓦斯继电器将会做出如下的反应:
 

1.1.轻瓦斯气体累积

 
故障:在绝缘液中存在未溶解的气体.
 
反应:气体在液体中上升,逐渐聚集在瓦斯继电器内并挤压绝缘液面. 随着液面的下降, 上浮子也一同下降.
 
通过浮子的运动,将启动一个开关触点(磁触点式干簧管),由此发出报警信号. 但下浮子不受影响,因为达到一定的气体量后一部分可以通过管道向储油柜流出.

1.2.绝缘液流失

 
故障:由于渗漏造成绝缘液流失.
 
反应:随着液面的下降,储油柜、管道以及瓦斯继电器被排空。 首先上浮子下沉,启动报警信号。当液体继续流失,下浮子下沉并启动一个开关触点,由此使变压器断路。
 


 

 

1.3.绝缘液体流动

 
故障:由于一个突发性/自发性事件而产生向储油柜方向运动的压力波流.
 
反应:压力波流冲击到安装在液流中的挡板,当波流的流速超过挡板的动作值时,挡板顺波流的方向运动.
 
通过这一运动,启动开关触点. 由此变压器断路. 当压力波流消退后,下开关系统回复原位.

 

EMB 公司瓦斯继电器的挡板是由恒磁磁铁控制.


2.智能型瓦斯继电器

除了瓦斯继电器的标准功能,即借助机械式开关机构对气体释放,油涌流或完全油流失作出反应之外,传感技术还能提供更多有益的附加功能。这些功能可以对变压器的监控进行最广泛化并使其具有最可靠性。
瓦斯继电器可以配备以下的传感器:

 
  • 瓦斯气量传感器 – NM结构系列 (图27中1)
  • 温度传感器 (图27中2)
  • 温湿度传感器 (图27中3)
 
这些元件能够对气体累积形成,油中水分以及温度进行持续性监控。这样可以及早发现变压器内部

 
 出现的故障,并及时对故障作出反应,从而达到延长变压器使用寿命之目的。

图 27 - 智能型瓦斯继电器附加功能

 

3.瓦斯继电器附加设备

      3.1气体取样器ZG 1.2.


气体采样装置(图31中1)通过管道(图31中2
)连接到气体继电器(图31中3)并连接到变压器。

它允许收集在正常工作高度的气体继电器中收集的气体。

 此外,气体取样器配置了玻璃视窗盖护板(图 35)。

管道长度可依客户提出的要求提供(见气体取样器ZG 1.2.的技术数据)。



 本设备可选能上锁的盒子(图 33)供货。
 



 


 

 

 4.用于瓦斯继电器的其他附加设备

 

瓦斯气体采样器BGS

 瓦斯气体采样器用于确保从瓦斯继电器或气体取样器中采样及运输的安全。装料容积为
 
 

瓦斯气体-检测仪BGT 4.1 和 BGT 4.2
瓦斯气体检测仪用于测量和分析积聚在瓦斯继电器油中游离气体。BGT 4.1 用于确定瓦斯气体中的氢气浓度。
瓦斯气体检测仪BGT 4.2 可以用来确定瓦斯气体中氢气、二氧化碳、一氧化碳,碳氢化合物总和以及乙炔的浓度。
瓦斯气体采样器属供货范围。
 
 
 
体检测器ZG 3.1.

气体检测器用于检查聚集在瓦斯继电器内的气体. 它既可以直接安装在瓦斯继电器的放气阀上,又可以安装在气体取样器的排气龙头上. 瓦斯气体流经两种不同化学溶液,通过观察溶液的颜色反应可以推断故障的类型.
 
用气体检测器进行检查并不能取代用气体色谱法进行的分析调查.
 
 
 
 
气体检测器ZG 3.2.
 
ZG 3.2. 气体检测器使在变压器瓦斯气体内实行快速地更广泛的监测成为可能。对存在的氢气、一氧化碳进行定性分析。
 
气体检测器只会和BGS(瓦斯气体采样器)结合使用,因此能够更加灵活和自由地选择监测场地。
 

 














回程安全装置ZG 4.1.


回程安全装置的功能是阻止绝缘液体侵入气体检测器内. 它被安装在瓦斯继电器和气体检测器之间或者气体取样器与气体检测器之间.
 
 
 
 
检测充气泵ZG 5.1., ZG 5.2. 和 ZG 5.3.

 
使用检测充气泵可以通过充气的方式对瓦斯继电器上开关系统(报警) 功能进行检查. 可以直接在瓦斯继电器上实施检测. 为此应使检测充气泵与瓦斯继电器的测试阀相连. 若通过气体取样器实施检测工作,那么应使检测充气泵与气体取样器的放气龙头相连.
 
  • ZG 5.1. 手动操作 
     
  • ZG 5.2. 脚踏操作
     
  • ZG 5.3. 手动操作

油取样器ZG 6.1. 

油取样器通过一根管道与瓦斯继电器相连,用于从瓦斯继电器中提取油样(适用于配备放油旋塞的瓦斯继电器). 管道可依照客户的要求供货.
 






5.其他保护设备

瓦斯继电器 70型 (2 RB-1)
 
管道标称内径 DN: 25 mm (1“) 连接方式:螺纹连接
 
 
 
 
 
瓦斯继电器用于有轨机车22型 (BB 25)
管道公称内径: 25 mm (1“) 连接方式: 螺纹
 
以及
 
04型 (BG 25)
21型 (BG 25 S)
06型 (BF 25/10)
08型 (BF 50/10) 等.
 
 
 
 
有载分接开关监控继电器12型 (ÜRF 25/10)
15型 (ÜRF 25)
16型 (ÜRF 25/10-26)
 
有载分接开关的监控继电器也被称为有载分接开关保护继电器或者油流继电器,是一种对充满绝缘液体的有载分接开关进行监控的设备. 它的作用是防止有载分接开关和变压器受到损坏. 监控继电器对流向储油柜的不允许的过高油流作出反应、输出信号并立即切断有载分接开关和变压器的电压. 

管道标称内径: 25 mm (1“) 连接方式:法兰盘






 


变压器气体继电器80型 (CF 38)
本气体继电器既可以用在开放式变压器上,也可以用在密封式变压器上。
 
在带有储油柜开放式变压器上,80型一方面作为胶囊破裂报警器用于监控储油柜中的液压补偿器(气囊),另一方面,它还可以作为气体继电器安装在变压器顶部使用。
在无氮气垫密封式变压器上,气体继电器用于监测可能的气体形成。管道公称内径:DN: 38 mm
连接方式:法兰盘
 
 
 
 
流体显示器 13型 (SG 25)
11型 (SF 25)
14型 (SF 25/10)
 
流体显示器是一种保护继电器,用于监控机械设备和变压器的油润滑或油冷却循环系统。它的职责是,当在油循环系统中出现故障时发出警报或关闭设备电源,从而防止损失出现。
流体显示器使用极微弱工作压力运作,因此它也可以安装在油回路管道中,从油管道中获得的油流下降压力足以使其运作。
 管道公称内径: 25mm (1“) 连接方式: 螺纹或法兰盘


 


 

6.呼吸缓冲箱 G3B



用于延长变压器的使用寿命

 
在油中溶解的氧会加速变压器绝缘系统的老化,而其中被消耗的氧又会由于变压器开放式的结构从大气中不断得到补充.这种长期效应将导致不良影响.
 
因此,可把呼吸缓冲箱看作一种解决方案,即在变压器呼吸管道内以及干燥模块之前安装呼吸缓冲箱(G3B),从而达到对变压器密封的目的.


 


 

 

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