一种用于变压器油的过滤控制系统及其控制方法

文档序号:1896967 发布日期:2021-11-30 浏览:18次 >En<

阅读说明:本技术 一种用于变压器油的过滤控制系统及其控制方法 (Filtering control system for transformer oil and control method thereof ) 是由 范琪 于 2021-08-13 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种用于变压器油的过滤控制系统及其控制方法,包括多个过滤箱、一个分类箱体、存放箱体和控制器,所述过滤箱的内部通过多个滤网将过滤箱内部纵向截开,组成过滤格,并且滤网由左往右,滤网的孔径依次减小,每个过滤格的上方装有液位检测传感器,最右侧的过滤格上装有管道,该管道与存放箱体相连,每个过滤格的上端装有伸缩装置,所述分类箱体的底部通过多根管道与每个过滤箱左侧过滤格相连,该管道上具有电磁阀,所述存放箱体通过管道与过滤箱最右侧的过滤格的底部相连,该控制系统能够将变压器油阶梯式结构过滤,将变压器油达到变压器所需要求。(The invention discloses a filtering control system for transformer oil and a control method thereof, which comprises a plurality of filter boxes, a classification box body, a storage box body and a controller, the interior of the filter box is longitudinally cut off through a plurality of filter screens to form filter grids, the filter screen is turned from left to right, the aperture of the filter screen is reduced in sequence, a liquid level detection sensor is arranged above each filter lattice, a pipeline is arranged on the rightmost filter lattice, the pipeline is connected with the storage box body, the upper end of each filter lattice is provided with a telescopic device, the bottom of the classification box body is connected with the left filter lattice of each filter box through a plurality of pipelines, the pipeline is provided with an electromagnetic valve, the storage box body is connected with the bottom of the rightmost filter lattice of the filter box through the pipeline, the control system can filter the stepped structure of the transformer oil, and the transformer oil can meet the requirements of the transformer.)

一种用于变压器油的过滤控制系统及其控制方法

技术领域

本发明属于电力技术领域,涉及到一种用于变压器油的过滤控制系统及其控制方法。

背景技术

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

由于变压器工作时会产生较高的温度,目前大多数变压器内部都使用变压器油进行冷却,但是在长时间工作时,变压器内部的变压器油油内具杂质,长时间下去,不仅会造成冷却效果变差,严重的会造成变压器内部的电力设备损坏,所以需要对变压器油进行过滤。

发明内容

为解决上述问题,本发明一种用于变压器油的过滤控制系统及其控制方法,该控制系统能够将变压器油阶梯式结构过滤,将变压器油达到变压器所需要求。

本发明提供一种用于变压器油的过滤控制系统,包括多个过滤箱、一个分类箱体、存放箱体和控制器,所述过滤箱的内部通过多个滤网将过滤箱内部纵向截开,组成过滤格,并且滤网由左往右,滤网的孔径依次减小,每个过滤格的上方装有液位检测传感器,最右侧的过滤格上装有管道,该管道与存放箱体相连,每个过滤格的上端装有伸缩装置,该伸缩装置的伸缩杆上装有泡沫,在伸缩装置的作用下,将泡沫放置在滤网内,从而将过滤格中的变压器油的液位升高,使变压器油底部的压力增加,增加变压器油从滤网过滤的流量,所述分类箱体的底部通过多根管道与每个过滤箱左侧过滤格相连,该管道上具有电磁阀,所述存放箱体通过管道与过滤箱最右侧的过滤格的底部相连。

进一步的所述控制器包括操作面板、控制芯片、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块,所述控制芯片与操作面板、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块相连,所述操作面板具有操作界面,具有操作按钮以及能够设置参数,所述数字量输出模块与电磁阀相连,所述信号检测模块与液位检测传感器相连,所述信号输出模块与伸缩装置相连。

进一步的所述液位检测传感器包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测各个过滤格中的液位值,所述信号传输端口通过连接线与控制器的信号检测模块相连,使控制器能够检测到液位传感器内的参数值。

进一步的所述伸缩装置包括电磁伸缩装置和伸缩杆,其中伸缩杆安装在电磁伸缩装置内,该电磁伸缩装置具有电源输入端和控制端,所述电源输入端通过连接线接入电源,控制端通过连接线与控制器的数字量输出模块相连,使控制器能够自动运行伸缩装置的伸缩杆伸出。

进一步的所述电磁阀包括阀体和电磁线圈,其中电磁线圈安装在阀体上,通过导通电磁线圈,从而运行阀体,所述电磁线圈通过连接线与控制器的数字量输出模块相连,使控制器能够自动运行电磁阀。

一种用于变压器油的过滤控制系统的控制方法的步骤如下:

步骤一:在控制器内设置每个过滤箱中各个过滤格中变压器油的液位范围值,并将变压器油放置在分类箱体内;

步骤二:通过控制器运行分类箱体底部管道各个电磁阀,使分类箱体的变压器油注入过滤箱中最左侧的过滤格内,变压器油放置在过滤箱最左侧的过滤格内;

步骤三:当最左侧的过滤格内的变压器油达到控制器所设的液位范围值的上限值后,控制器关闭所在分类箱体底部的电磁阀,使分类箱体内的变压器油停止注入过滤箱内;

步骤四:最左侧过滤格的变压器油在从滤网过滤后,整体液位降低,控制器运行所在位置伸缩装置,使伸缩装置顶部的泡沫放置在变压器油内,使变压器油的液位上升,达到控制器所设的该过滤格的液位上限值;

步骤五:过滤箱最左侧的过滤格内的变压器油达到控制器所设的液位范围值的下限值后,控制器打开所在分类箱体底部的电磁阀,使分类箱体内的变压器油注入过滤箱内

步骤六:变压器油经过第二个过滤格后,重复步骤三和步骤四,直到变压器油到达过滤箱最右侧过滤格内;

步骤七:变压器油变压器油到达过滤箱最右侧过滤格后,通过底部管道,将过滤后的变压器油注入存放箱体内。

附图说明

图1为发明一种用于变压器油的过滤控制系统整体结构示意图;

图2为发明一种用于变压器油的过滤控制系统中过滤箱结构示意图;

图3为发明一种用于变压器油的过滤控制系统控制结构示意图;

图4为发明一种用于变压器油的过滤控制系统实施列说明。

图中:1、过滤箱;2、分类箱体;3、存放箱体;4、控制器;5、滤网;6、液位检测传感器;7、伸缩装置;8、泡沫;9、电磁阀。

具体实施方式

下面结合附图对发明一种用于变压器油的过滤控制系统及其控制方法的具体实施方式做详细阐述。

如图1所示,本发明提供了一种用于变压器油的过滤控制系统,包括多个过滤箱1、一个分类箱体2、存放箱体3和控制器4,如图2所示,所述过滤箱1的内部通过多个滤网5将过滤箱1内部纵向截开,组成过滤格,并且滤网5由左往右,滤网5的孔径依次减小,每个过滤格的上方装有液位检测传感器6,最右侧的过滤格上装有管道,该管道与存放箱体3相连,每个过滤格的上端装有伸缩装置7,该伸缩装置7的伸缩杆上装有泡沫8,在伸缩装置7的作用下,将泡沫8放置在滤网5内,从而将过滤格中的变压器油的液位升高,使变压器油底部的压力增加,增加变压器油从滤网5过滤的流量,所述分类箱体2的底部通过多根管道与每个过滤箱1左侧过滤格相连,该管道上具有电磁阀9,所述存放箱体3通过管道与过滤箱1最右侧的过滤格的底部相连。

如图3所示,所述控制器4包括操作面板、控制芯片、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块,所述控制芯片与操作面板、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块相连,所述操作面板具有操作界面,具有操作按钮以及能够设置参数,所述数字量输出模块与电磁阀9相连,所述信号检测模块与液位检测传感器6相连,所述信号输出模块与伸缩装置7相连。

根据上述,其中所述液位检测传感器6包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测各个过滤格中的液位值,所述信号传输端口通过连接线与控制器4的信号检测模块相连,使控制器4能够检测到液位传感器内的参数值。

根据上述,其中所述伸缩装置7包括电磁伸缩装置7和伸缩杆,其中伸缩杆安装在电磁伸缩装置7内,该电磁伸缩装置7具有电源输入端和控制端,所述电源输入端通过连接线接入电源,控制端通过连接线与控制器4的数字量输出模块相连,使控制器4能够自动运行伸缩装置7的伸缩杆伸出。

根据上述,其中所述电磁阀9包括阀体和电磁线圈,其中电磁线圈安装在阀体上,通过导通电磁线圈,从而运行阀体,所述电磁线圈通过连接线与控制器4的数字量输出模块相连,使控制器4能够自动运行电磁阀。

一种用于变压器油的过滤控制系统的控制方法的步骤如下:

步骤一:在控制器4内设置每个过滤箱1中各个过滤格中变压器油的液位范围值,并将变压器油放置在分类箱体2内;

步骤二:通过控制器4运行分类箱体2底部管道各个电磁阀9,使分类箱体2的变压器油注入过滤箱1中最左侧的过滤格内,变压器油放置在过滤箱1最左侧的过滤格内;

步骤三:当最左侧的过滤格内的变压器油达到控制器4所设的液位范围值的上限值后,控制器4关闭所在分类箱体2底部的电磁阀9,使分类箱体2内的变压器油停止注入过滤箱1内;

步骤四:最左侧过滤格的变压器油在从滤网5过滤后,整体液位降低,控制器4运行所在位置伸缩装置7,使伸缩装置7顶部的泡沫8放置在变压器油内,使变压器油的液位上升,达到控制器4所设的该过滤格的液位上限值;

步骤五:过滤箱1最左侧的过滤格内的变压器油达到控制器4所设的液位范围值的下限值后,控制器4打开所在分类箱体2底部的电磁阀9,使分类箱体2内的变压器油注入过滤箱1内

步骤六:变压器油经过第二个过滤格后,重复步骤三和步骤四,直到变压器油到达过滤箱1最右侧过滤格内;

步骤七:变压器油变压器油到达过滤箱1最右侧过滤格后,通过底部管道,将过滤后的变压器油注入存放箱体3内。

控制器4将分类箱体2内的变压器油通过管道输送至各个过滤箱1内,通过过滤箱1,将变压器油进行过滤。

如图4所示,下面便根据三个过滤格的实施例,对变压器油进行详细阐述。

三个过滤格从左至右分别为第一过滤格、第二过滤格和第三过滤格,在设置液位范围值时,从左至右参数值整体减小。比如第一过滤格的液位范围值是50至100,第二过滤格的液位范围值便为50至80,第三过滤格可以不用设置参数值。控制器4运行该过滤箱1与分类箱体2管道连接的电磁阀9,使分类箱体2中的变压器油注入第一过滤格内,由于变压器油内有杂质,所以变压器油会缓慢经过滤网5,从而使变压器油堆积在第一过滤格内,直到第一过滤格内的变压器油达到100液位参数值,控制器4停止运行电磁阀9,使变压器油无法注入第一过滤格。变压器油经过滤网5后,第一过滤格内的变压器油整体液位降低,控制器4便运行第一过滤格内的伸缩装置7,将伸缩装置7的泡沫8放置在变压器油内,使第一过滤格内的液位保持在100液位参数值。第一过滤格低于50液位时,控制器4复位伸缩装置7,打开该过滤箱1与分类箱体2所连接的电磁阀9,将分类箱体2的变压器油注入第一过滤格。变压器油在过滤后,第一过滤格内内液位整体降低,第二过滤格升高,但由于变压器油过滤的需求,第一过滤格内的变压器油液位始终高于第二变压器油液位。变压器油在第二过滤格后,整体液位低于第一过滤格,高于第三过滤格,当第二过滤格的变压器油液位高于80后,控制器4将关闭该过滤箱1所连接的电磁阀9,避免第二过滤格液位过高,第二过滤格内的变压器油经过精细滤网5后,进入第三过滤格。第二过滤格的液位低于50后,控制器4运行第二过滤格所在的伸缩装置7,使第二过滤格内的液位保持在80。第三过滤格为最后一个过滤格,进入该过滤格的变压器油无需过滤,直接通过管道,注入存放箱体3内。

最后应该说明的是,结合上述实施例仅说明本发明的技术方案而非对其限制。所属领域的普通技术人员应当理解到,本领域技术人员可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,但这些修改或变更均在申请待批的权利要求保护范围之中。

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