CN111830016A - 一种快速确认gis设备故障气室的装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种快速确认GIS设备故障气室的装置,包括气体测试管、固定连接在气体测试管内的试剂存储室、设置在试剂存储室内的气体检测试剂、固定连接在气体测试管前端的固定接头、固定连接在气体测试管后端的密封端板、开设在密封端板上的排气口以及固定在气体测试管侧部并与试剂存储室相对的透明窗口。在变电站GIS设备事故处理中应用本发明有效提升检测速度,可以促进更快恢复无故障设备送电,保障电力供应可靠。
Description
技术领域
本发明涉及一种快速确认GIS设备故障气室的装置,属于变电站GIS设备技术领域。
背景技术
GIS是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。
随着现代科学技术的迅速发展,很多新电力技术取得了突破性的进展,并且对提升电力***的运行效率和安全性具有显著作用。
在供电企业中,GIS设备主要是指SF6封闭式组合电器,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等进行优化设计组成一个整体。因此GIS设备对于电力***的正常运转具有十分重要的意义。
GIS设备在电力行业中的应用与推广最为显著,并且也取得了显著的效果,GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
但是GIS设备在实际的应用中经常会出现故障,这就给企业的生产经营活动带来巨大的负面影响,具体表现为以下几个方面:
第一,影响电力***的正常运转,GIS设备作为电力***中的关键装置,如果GIS设备发生故障必定会导致整个电力***的正常运行受到严重影响,甚至会导致整个电网出现故障,进而给企业带来巨大的经济损失。
第二,制约企业的正常生产活动,目前我国很多变电站和发电站都普遍应用了GlS设备,这就使得GIS设备故障的影响范围和破坏力更大。
第三,增加企业费用开支,GIS设备在电力行业发展中占据着十分重要的地位,因此GlS设备出现故障,供电企业就必须及时的安全专业技术人员进行维修,这就必然需要增加后期的维修保养费用的开支。
当前变电站GIS设备发生故障跳闸后需要快速检测出故障气室进行隔离,尽快恢复无故障设备的送电。传统检测手段通过分解物测试仪进行检查,不计算仪器开机启动以及气路连接时间,单个气室纯检测时间需要五分钟。对于设备快速确认故障点耗时过长。尤其对于母线几十个上百个气室确认故障点需要若干个小时。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种快速确认GIS设备故障气室的装置,本装置与设备气室连通后可通过装置内部与特征气体发生反应的试剂变色来判断该气室是否存在放电故障,可快速进行检查,一插即可,方便迅速。
为解决上述问题,本发明所采取的技术方案是:
一种快速确认GIS设备故障气室的装置,包括气体测试管、固定连接在气体测试管内的试剂存储室、设置在试剂存储室内的气体检测试剂、固定连接在气体测试管前端的固定接头、固定连接在气体测试管后端的密封端板、开设在密封端板上的排气口以及固定在气体测试管侧部并与试剂存储室相对的透明窗口。
作为本发明的进一步改进,
所述排气口上安装有压力阀。
作为本发明的进一步改进,
所述试剂存储室上端开设有进气口和出气口;
所述进气口供气体测试管前部的GIS设备特征气体进入试剂存储室内,所述出气口供试剂存储室内的GIS设备特征气体排出到气体测试管后部;所述特殊气体一般为SO2或H2S。
作为本发明的进一步改进,
所述试剂存储室为椭圆球,所述透明窗口为与椭圆球的投影相匹配的椭圆形。
作为本发明的进一步改进,
所述试剂存储室的上端和下端分别通过固定支撑杆固定连接在气体测试管的内侧壁上;
所述进气口和出气口分别位于上端固定支撑杆的两侧。
作为本发明的进一步改进,
所述进气口连接有位于试剂存储室内的导气针管;
所述导气针管的下端口位于气体检测试剂的左侧。
作为本发明的进一步改进,
所述试剂存储室上端的固定支撑杆中部开设有试剂注入通道,所述试剂存储室下端的固定支撑杆中部开设有试纸棒取放通道;
所述气体测试管的侧部开设有上通口和下通口;
所述试剂注入通道连通上通口与所述试剂存储室的内部上端;
所述试纸棒取放通道连通下通口与所述试剂存储室的内部下端;
所述上通口盖合有位于气体测试管外侧的上通口密封盖,所述下通口盖合有位于气体测试管外侧的下通口密封盖。
作为本发明的进一步改进,
所述气体测试管还连接有位于试剂存储室后侧与密封端板前侧之间的废气处理室;
所述废气处理室内填充有吸收过滤芯;所述吸收过滤芯用来吸收过来GIS设备产生的有毒废气,所述特殊气体一般为SO2或H2S。
作为本发明的进一步改进,
所述气体测试管内固定有位于试剂存储室与废气处理室之间的孔板;
所述孔板上开设有通孔,所述吸收过滤芯为活性炭颗粒或催化剂,所述通孔的孔径小于活性炭颗粒或催化剂颗粒的粒子直径。
作为本发明的进一步改进,
所述气体检测试剂包括浸有醋酸铅试剂的试纸棒和浸有品红试剂的试纸棒,浸有醋酸铅试剂的试纸棒与H2S发生反应变色,浸有品红试剂的试纸棒与SO2发生反应变色,两种试纸棒插接在气体测试管内,方便替换。
所述固定接头用于密封连接GIS设备的充气口,所述固定接头内侧设置有内连接螺纹,所述内连接螺纹与GIS设备的充气口上的外螺纹相匹配。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:
(1)能够大幅提高SF6设备故障点检测效率。
(2)检测安全可靠,避免了人员接触有毒性的特征气体。
(3)装置检测器部分可替换,成本低廉,普遍适用性强。
在变电站事故处理中应用本发明有效提升检测速度,可以促进更快恢复无故障设备送电,保障电力供应可靠。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是实施例一的外部结构示意图;
图2是实施例一的内部结构示意图;
图3是实施例二的外部结构示意图;
图4是实施例二的内部结构示意图;
图5是实施例三的外部结构示意图;
图6是实施例三的内部结构示意图。
实施例一中
1固定接头、2气体测试管、3透明窗口、4压力阀、
5试剂存储室、6气体检测试剂、7固定支撑杆、
8进气口、9出气口、10导气针管、11内连接螺纹、
12环形密封胶垫、21密封端板、22排气口。
实施例二中
1固定接头、2气体测试管、3透明窗口、4压力阀、
5试剂存储室、6气体检测试剂、7固定支撑杆、
8进气口、9出气口、10导气针管、11内连接螺纹、
12环形密封胶垫、21密封端板、22排气口、
23上通口密封盖、24下通口密封盖、71试剂通道、72试纸棒取放通道。
实施例三中
1固定接头、2气体测试管、3透明窗口、4压力阀、
5试剂存储室、6气体检测试剂、7固定支撑杆、
8进气口、9出气口、10导气针管、11内连接螺纹、
12环形密封胶垫、21密封端板、22排气口、
23上通口密封盖、24下通口密封盖、25废气处理室、
26吸收过滤芯、27孔板、71试剂注入通道、72试纸棒取放通道。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本申请及其应用或使用的任何限制。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本申请的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。
因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
在本申请的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。
最近这几年,随着GIS设备的高速发展,我国电网企业广泛的应用,在城市的发展中特别明显,GIS已经成为了重要的设备。与其他的设备相比,GIS的占地面积最小,而且设备的抗干扰能力非常强。设备在运行的过程中非常的稳定,而且具有非常强的灵活性,在维护的过程中非常的便捷,其在电网和电力***中得到了广泛的应用。尽管GIS设备的优势非常的明显,但是其在使用的过程中还是会出现一定的故障,对整个电力***会产生不良的影响。所以,在对设备使用的过程中,要对设备的缺陷进行合理的检测。
GlS设备的故障原因一般包括以下几种:
制造及安装上的问题,
1)制造厂商问题:装配误差较大、选用的材料问题、在GIS零件装配过程中的工艺问题。
2)GIS设备安装问题:安装人员对安装工艺方面的问题、安装现场的环境问题和安装失误等。在GIS设备投入运行后,以上所提到的这些原因均有可能造成内部闪络放电、绝缘击穿、内部接地短路和导体过热等故障。
运行中的隔离开关造成的故障,
由于GIS设备处于完全封闭性,大部分没有配观察孔。当GIS设备运行时会出现隔离开关触头接触不良而引起过热现象或在倒闸操作过程中使隔离开关牌虚分虚合状态。在这两种情况下亦然会引发GIS设备故障和误操事故。
设备解体检修造成的故障,
在检修人员对GIS设备解体检修过程当中发生事故的情况也是存在的,这取决于检修人员对操作规程熟悉程度及技术水平。任何一个环节都有可能导致GIS设备运行中液压机构出现渗漏油或母线失压事故等。
设计初期存在的缺陷或选型不当,
此类故障一般体现在组合电器的密封面、焊接点或管路衔接处。
GIS设备内SF6气体分解产物的产生原因如下:
GIS设备在正常工作过程中,在断路器的GIS绝缘材料是SF6气体和绝缘体时,由热固性环氧树脂用作转弯层绝缘,电容器层由聚酯乙烯,纸及油漆进行绝缘。
断路器分、合闸过程产生电弧很高的温度,一般超过2000℃,这样SF6生成带电离子和分子的高温,但由于分,合闸速度,而且还具有灭弧效率的功能,局部放电和在装置内部的严重过热故障的存在,会使绝缘材料和固体故障区域的SF6气体分解,产生硫化物、氟化物和碳化物。
GIS设备造成电弧放电,火花放电,电晕或部分放电的原因很多,主要存在环节和过程在于其储存、运输,安装中部件松动,设备电极表面存在划痕;GIS设备安装存在技术性偏差,电极表面的缺陷,存在导电粒子,或者一些工具遗忘在设备内部等,这些原因将可能造成放电故障。研究表明,单纯的SF6气体具有一般条件下的化学稳定性优异,可以与其他物质只在极端条件下,如高温下的放电反应,材料消耗和产物反应取决于接触和SF6气体的能量,气体放电故障的主要原因的SF6分解的发生。有3个主要的形式:电弧放电、火花放电、电晕放电或局部放电。
1)在电弧放电中,温度往往达到20000K,将产生的气体的热分解现象。高温SF6和其分解产物会与金属发生反应,形成金属氟化物。在分解产物中,SOF2主要是稳定的分解产物;CF4,形成在与有机材料的电弧触头;二氧化硫是由SOF2的水解形成的。
2)在火花放电能量相对电弧放电低,SOF2是主要的分解产物;SO2F2的体积分数比电弧放电增加;SF4最初的重要产品是在火花放电时产生。
3)在电晕或部分放电,SO2F2相对电弧放电,火花放电情况的体积分数是高得多,可以用作一个特征电晕或低能量放电的主要气体产品。作为放电能量降低(从电弧到火花),SO2F2的体积分数增加而增加。电晕放电,存在痕量水和氧气,GIS电气设备内部发生故障时分解产生的一些硫化物为SF4、SOF2、SO2、SO2F2、H2S、S2F10和S2OF10等。
由此可见,利用 SF6 气体分解产物诊断 GIS设备内部故障进行分析是主要的GIS设备故障气室的主要手段。
变电站GIS设备发生故障跳闸后往往伴随产生SO2以及H2S等特征气体,传统检测方式也是通过测试仪内相应的传感器进行判别,但是当气室检测量过大时此方式耗时过长且对装置本身传感器元件易造成损伤。
实施例一
如图1和2所示,
一种快速确认GIS设备故障气室的装置,包括气体测试管2、固定连接在气体测试管2内的试剂存储室5、设置在试剂存储室5内的气体检测试剂6、固定连接在气体测试管2前端的固定接头1、固定连接在气体测试管2后端的密封端板21、开设在密封端板21上的排气口22以及固定在气体测试管2侧部并与试剂存储室5相对的透明窗口3。
进一步的,
所述排气口22上安装有压力阀4。
进一步的,
所述试剂存储室5上端开设有进气口8和出气口9;
所述进气口8供气体测试管2前部的GIS设备特征气体进入试剂存储室5内,所述出气口9供试剂存储室5内的GIS设备特征气体排出到气体测试管2后部。
进一步的,
所述试剂存储室5为椭圆球,所述透明窗口3为与椭圆球的投影相匹配的椭圆形。
进一步的,
所述试剂存储室5的上端和下端分别通过固定支撑杆7固定连接在气体测试管2的内侧壁上;
所述进气口8和出气口9分别位于上端固定支撑杆7的两侧。
进一步的,
所述进气口8连接有位于试剂存储室5内的导气针管10;
所述导气针管10的下端口位于气体检测试剂6的左侧。
进一步的,
所述气体检测试剂6包括浸有醋酸铅试剂的试纸棒和浸有品红试剂的试纸棒,浸有醋酸铅试剂的试纸棒与H2S发生反应变色,浸有品红试剂的试纸棒与SO2发生反应变色,两种试纸棒插接在气体测试管2内,方便替换。
所述固定接头1用于密封连接GIS设备的充气口,所述固定接头1内侧设置有内连接螺纹11,所述内连接螺纹11与GIS设备的充气口上的外螺纹相匹配。
本实施例使用固定接头1密封连接GIS设备的充气口,接通GIS设备气室后,气室内部气体自气体测试管2冲入试剂存储室5,当存在SO2或者H2S气体时,人员通过透明窗口3观察试剂存储室5内部的浸有醋酸铅试剂的试纸棒和/或浸有品红试剂的试纸棒是否发生变色,若品试纸棒变色即可定性判断该气室发生了放电。在变电站GIS设备事故处理中应用本发明有效提升检测速度,可以促进更快恢复无故障设备送电,保障电力供应可靠。
实施例二
如图3和4所示,
一种快速确认GIS设备故障气室的装置,包括气体测试管2、固定连接在气体测试管2内的试剂存储室5、设置在试剂存储室5内的气体检测试剂6、固定连接在气体测试管2前端的固定接头1、固定连接在气体测试管2后端的密封端板21、开设在密封端板21上的排气口22以及固定在气体测试管2侧部并与试剂存储室5相对的透明窗口3。
进一步的,
所述排气口22上安装有压力阀4。
进一步的,
所述试剂存储室5上端开设有进气口8和出气口9;
所述进气口8供气体测试管2前部的GIS设备特征气体进入试剂存储室5内,所述出气口9供试剂存储室5内的GIS设备特征气体排出到气体测试管2后部。
进一步的,
所述试剂存储室5为椭圆球,所述透明窗口3为与椭圆球的投影相匹配的椭圆形。
进一步的,
所述试剂存储室5的上端和下端分别通过固定支撑杆7固定连接在气体测试管2的内侧壁上;
所述进气口8和出气口9分别位于上端固定支撑杆7的两侧。
进一步的,
所述进气口8连接有位于试剂存储室5内的导气针管10;
所述导气针管10的下端口位于气体检测试剂6的左侧。
进一步的,
所述试剂存储室5上端的固定支撑杆7中部开设有试剂注入通道72,所述试剂存储室5下端的固定支撑杆7中部开设有试纸棒取放通道71;
所述气体测试管2的侧部开设有上通口和下通口;
所述试剂注入通道72连通上通口与所述试剂存储室5的内部上端;
所述试纸棒取放通道71连通下通口与所述试剂存储室5的内部下端;
所述上通口盖合有位于气体测试管2外侧的上通口密封盖23,所述下通口盖合有位于气体测试管2外侧的下通口密封盖24。
进一步的,
所述气体检测试剂6包括浸有醋酸铅试剂的试纸棒和浸有品红试剂的试纸棒,浸有醋酸铅试剂的试纸棒与H2S发生反应变色,浸有品红试剂的试纸棒与SO2发生反应变色,两种试纸棒插接在气体测试管2内,方便替换。
本实施例在实施例一的基础上进一步优化,打开上通口密封盖23和/或下通口密封盖24,更换试剂存储室5内的试纸棒。
实施例三
如图5和6所示,
一种快速确认GIS设备故障气室的装置,包括气体测试管2、固定连接在气体测试管2内的试剂存储室5、设置在试剂存储室5内的气体检测试剂6、固定连接在气体测试管2前端的固定接头1、固定连接在气体测试管2后端的密封端板21、开设在密封端板21上的排气口22以及固定在气体测试管2侧部并与试剂存储室5相对的透明窗口3。
进一步的,
所述排气口22上安装有压力阀4。
进一步的,
所述试剂存储室5上端开设有进气口8和出气口9;
所述进气口8供气体测试管2前部的GIS设备特征气体进入试剂存储室5内,所述出气口9供试剂存储室5内的GIS设备特征气体排出到气体测试管2后部。
进一步的,
所述试剂存储室5为椭圆球,所述透明窗口3为与椭圆球的投影相匹配的椭圆形。
进一步的,
所述试剂存储室5的上端和下端分别通过固定支撑杆7固定连接在气体测试管2的内侧壁上;
所述进气口8和出气口9分别位于上端固定支撑杆7的两侧。
进一步的,
所述进气口8连接有位于试剂存储室5内的导气针管10;
所述导气针管10的下端口位于气体检测试剂6的左侧。
进一步的,
所述试剂存储室5上端的固定支撑杆7中部开设有试剂注入通道72,所述试剂存储室5下端的固定支撑杆7中部开设有试纸棒取放通道71;
所述气体测试管2的侧部开设有上通口和下通口;
所述试剂注入通道72连通上通口与所述试剂存储室5的内部上端;
所述试纸棒取放通道71连通下通口与所述试剂存储室5的内部下端;
所述上通口盖合有位于气体测试管2外侧的上通口密封盖23,所述下通口盖合有位于气体测试管2外侧的下通口密封盖24。
进一步的,
所述气体测试管2还连接有位于试剂存储室5后侧与密封端板21前侧之间的废气处理室25;
所述废气处理室25内填充有吸收过滤芯26;所述吸收过滤芯26用来吸收过来GIS设备产生的有毒废气。
进一步的,
所述气体测试管2内固定有位于试剂存储室5与废气处理室25之间的孔板27;
所述孔板27上开设有通孔,所述吸收过滤芯26为活性炭颗粒,所述通孔的孔径小于活性炭颗粒的粒子直径。
进一步的,
所述气体检测试剂6包括浸有醋酸铅试剂的试纸棒和浸有品红试剂的试纸棒,浸有醋酸铅试剂的试纸棒与H2S发生反应变色,浸有品红试剂的试纸棒与SO2发生反应变色,两种试纸棒插接在气体测试管2内,方便替换。
所述固定接头1用于密封连接GIS设备的充气口,所述固定接头1内侧设置有内连接螺纹11,所述内连接螺纹11与GIS设备的充气口上的外螺纹相匹配。
本实施例在实施例二的基础上进一步优化,废气处理室25吸收及处理有毒废气,通过处理后的气体可达到无毒无害排出到空气中,或者在排气口22上安装一个专用橡胶气球用以回收废气以备后续处理。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;作为本领域技术人员对本发明的多个技术方案进行组合是显而易见的。而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:包括气体测试管(2)、固定连接在气体测试管(2)内的试剂存储室(5)、设置在试剂存储室(5)内的气体检测试剂(6)、固定连接在气体测试管(2)前端的固定接头(1)、固定连接在气体测试管(2)后端的密封端板(21)、开设在密封端板(21)上的排气口(22)以及固定在气体测试管(2)侧部并与试剂存储室(5)相对的透明窗口(3)。
2.根据权利要求1所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述排气口(22)上安装有压力阀(4)。
3.根据权利要求2所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述试剂存储室(5)上端开设有进气口(8)和出气口(9);
所述进气口(8)供气体测试管(2)前部的GIS设备特征气体进入试剂存储室(5)内,所述出气口(9)供试剂存储室(5)内的GIS设备特征气体排出到气体测试管(2)后部。
4.根据权利要求3所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述试剂存储室(5)为椭圆球,所述透明窗口(3)为与椭圆球的投影相匹配的椭圆形。
5.根据权利要求4所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述试剂存储室(5)的上端和下端分别通过固定支撑杆(7)固定连接在气体测试管(2)的内侧壁上;
所述进气口(8)和出气口(9)分别位于上端固定支撑杆(7)的两侧。
6.根据权利要求5所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述进气口(8)连接有位于试剂存储室(5)内的导气针管(10);
所述导气针管(10)的下端口位于气体检测试剂(6)的左侧。
7.根据权利要求6所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述试剂存储室(5)上端的固定支撑杆(7)中部开设有试剂注入通道(72),所述试剂存储室(5)下端的固定支撑杆(7)中部开设有试纸棒取放通道(71);
所述气体测试管(2)的侧部开设有上通口和下通口;
所述试剂注入通道(72)连通上通口与所述试剂存储室(5)的内部上端;
所述试纸棒取放通道(71)连通下通口与所述试剂存储室(5)的内部下端;
所述上通口上盖合有位于气体测试管(2)外侧的上通口密封盖(23),所述下通口盖合有位于气体测试管(2)外侧的下通口密封盖(24)。
8.根据权利要求7所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述气体测试管(2)还连接有位于试剂存储室(5)后侧与密封端板(21)前侧之间的废气处理室(25);
所述废气处理室(25)内填充有吸收过滤芯(26);所述吸收过滤芯(26)用来吸收过来GIS设备产生的有毒废气。
9.根据权利要求8所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述气体测试管(2)内固定有位于试剂存储室(5)与废气处理室(25)之间的孔板(27);
所述孔板(27)上开设有通孔,所述吸收过滤芯(26)为活性炭颗粒,所述通孔的孔径小于活性炭颗粒的粒子直径。
10.根据权利要求1-9任一项所述的一种快速确认GIS设备故障气室的装置,其特征在于:所述气体检测试剂(6)包括浸有醋酸铅试剂的试纸棒和浸有品红试剂的试纸棒;
所述固定接头(1)用于密封连接GIS设备的充气口,所述固定接头(1)内侧设置有内连接螺纹(11),所述内连接螺纹(11)与GIS设备的充气口上的外螺纹相匹配。
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