GIS设备抽真空装置的应用
时间:2022-04-07 阅读:622
变电站断路器、
GIS
设备解体大修是开关技改大修的主要工作
,
其中抽真空是解体大修工作中
保证罐体内
SF6
气体纯度及含水量的重要环节。抽真空工作作业时间长
,
流程控制复杂
,
在以往的工作中
主要依靠人工进行记录及控制。在多台真空泵同时工作时
,
操作量较大
,
容易发生记录不到位、操作混
乱、异常情况处理不及时的情况。研究如何对抽真空工作进行自动化记录及控制具有重要意义。
变电站断路器、
GIS
设备解体大修是开关技改大修的主要工作
,
其中抽真空是解体大修工作中
保证罐体内
SF6
气体纯度及含水量的重要环节。抽真空工作作业时间长
,
流程控制复杂
,
在以往的工作中
主要依靠人工进行记录及控制。在多台真空泵同时工作时
,
操作量较大
,
容易发生记录不到位、操作混
乱、异常情况处理不及时的情况。研究如何对抽真空工作进行自动化记录及控制具有重要意义。
变电站断路器、GIS设备解体大修是开关技改大修的主要工作,其中抽真空是解体大修工作中保证罐体内SF6气体纯度及含水量的重要环节。抽真空工作作业时间长,流程控制复杂,在以往的工作中主要依靠人工进行记录及控制。在多台真空泵同时工作时,操作量较大,容易发生记录不到位、操作混乱、异常情况处理不及时的情况。研究如何对抽真空工作进行自动化记录及控制具有重要意义。
根据真空基本方程,可从数学上得到两个结果,即当流导U非常大时,真空室的有效抽速S0可以近似等于泵的抽速S;当泵的抽速S非常大时,或者流导U非常小时,真空室的有效抽速S0近似等于流导U。上述结果从物理上可能更易理解,从真空室抽气口抽除的气体必须经过流导U(即管道、阀门等)才能被真空泵抽除,只不过被抽除的气体从真空室抽气口向泵口运动过程是从高压向低压的流动,而从泵口被抽除是从低压向高压的基于某种抽气原理的强制流动。如流导U非常大,即通过它的气体量不受限制,那么泵的抽气能力就决定于自身的抽速大小,这与泵口直接与真空室相连接是一样的。但如果泵的抽速非常大,这也就是相对于泵的抽速流导U非常小,此时泵的实际抽气能力并不决定于它的抽速大小而决定于气体通过流导U的能力,流导的数值恰为泵的有效抽速S0。