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基于绝缘油界面张检测的自动温控装置

阅读:54发布:2020-05-19

专利汇可以提供基于绝缘油界面张检测的自动温控装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种基于绝缘油界面张 力 检测的自动温控装置,属于 温度 调控领域,盛放待检测绝缘油样品的样品杯放置在浴槽中,浴槽为热的良导体,浴槽内部紧贴样品杯安装温度感应模 块 ,浴槽下方安装 珀 耳 帖元件 , 珀耳帖元件 连接 电流 控 制模 块,温度感应模块和电流 控制模块 与中央 控制器 相连。本发明提供的基于绝缘油界面 张力 检测的自动温控装置,通过珀耳帖元件产生的珀耳帖效应对放置在浴槽的样品杯中的待检测绝缘油样品进行放热和加热,并通过安装在浴槽中的温度感应模块实时监测样品杯中待检测绝缘油样品的温度,根据待测绝缘油样品的温度变化自动调整对浴槽的 温度控制 ,进而实现对待测绝缘油样品的温度的精确控制。,下面是基于绝缘油界面张检测的自动温控装置专利的具体信息内容。

1.基于绝缘油界面张检测的自动温控装置,其特征在于:盛放待检测绝缘油样品的样品杯放置在浴槽中,所述浴槽为热的良导体,所述浴槽内部紧贴所述样品杯安装温度感应模,所述浴槽下方安装帖元件,所述珀耳帖元件连接电流制模块,所述温度感应模块和所述电流控制模块与中央控制器相连。
2.如权利要求1所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:所述电流控制模块包括供电元件和电流控制元件,所述电流控制元件能够控制流经所述珀耳帖元件的电流密度
3.如权利要求1所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:还包括温度显示模块,所述温度显示模块连接所述温度感应模块。
4.如权利要求1所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:还包括警示模块,所述警示模块连接所述温度感应模块、且由所述中央控制器控制。
5.如权利要求1所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:所述浴槽开设能够容纳所述样品杯的凹槽,所述凹槽的内径与所述样品杯的外径相匹配,所述凹槽的深度大于所述样品杯的高度。
6.如权利要求5所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:所述浴槽与所述珀耳帖元件中间设置一层绝缘导热膜。
7.如权利要求1-6任一项所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:所述珀耳帖元件下表面安装绝缘散热片。
8.如权利要求7所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:所述浴槽底部设有固定板,所述固定板中部开设通孔,所述珀耳帖元件置于所述通孔内,所述绝缘散热片设置在所述固定板下方。
9.如权利要求8所述的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,其特征在于:所述绝缘散热片下方安装支架

说明书全文

基于绝缘油界面张检测的自动温控装置

技术领域

[0001] 本发明属于温度调控技术领域,更具体地说,是涉及一种基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置。

背景技术

[0002] 绝缘油界面张力能敏感的反映绝缘油劣质化产物和从固体绝缘材料中产生的可溶性极性杂质,油界面张力值的大小与新油的纯净程度和运行油劣化状况有着密切的关
系。
[0003] 我国20世界80年代制定了GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)》的国家标准,并随后研制出圆环法自动张力仪。由于该测定方法操作简单,对电力用油的劣
化与污染反应敏感,因而在其后颁布的GB2536-90《变压器油》、GB/T14542-93《运行中变压器油维护管理导则》GB/7595-2000《运行中变压器油质量标准》中,均把绝缘油对水界面张
力值作为必测项目,但是该项目在测定方法颁布十几年后,至今没有在行业内得到有效的
贯彻执行,这与绝缘油界面张力测试对环境要求苛刻有关。
[0004] 在绝缘油界面张力检测中,温度是影响测试结果的重要因素,温度过高或过低均会导致测试结果偏差,测试规程要求测试温度在25±1℃左右,现有测试设备不能对所测样
品温度进行精确调整和控制,对于温度过高或过低的样品只能在恒定温度的环境中长时间
静置,使样品温度接近室温,这样的测试结果仍然不准确,且检测效率低。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,以解决现有技术中存在的无法精确控制和调整被测绝缘油样品温度,从而导致测试结果不准确的技
术问题。
[0006] 为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,盛放待检测绝缘油样品的样品杯放置在浴槽中,所述浴槽为热的良导体,所述
浴槽内部紧贴所述样品杯安装温度感应模,所述浴槽下方安装帖元件,所述珀耳帖
元件连接电流制模块,所述温度感应模块和所述电流控制模块与中央控制器相连。
[0007] 进一步地,所述电流控制模块包括供电元件和电流控制元件,所述电流控制元件能够控制流经所述珀耳帖元件的电流密度
[0008] 进一步地,还包括温度显示模块,所述温度显示模块连接所述温度感应模块。
[0009] 进一步地,还包括警示模块,所述警示模块连接所述温度感应模块、且由所述中央控制器控制。
[0010] 进一步地,所述浴槽开设能够容纳所述样品杯的凹槽,所述凹槽的内径与所述样品杯的外径相匹配,所述凹槽的深度大于所述样品杯的高度。
[0011] 进一步地,所述浴槽与所述珀耳帖元件中间设置一层绝缘导热膜。
[0012] 进一步地,所述珀耳帖元件下表面安装绝缘散热片。
[0013] 进一步地,所述浴槽底部设有固定板,所述固定板中部开设通孔,所述珀耳帖元件置于所述通孔内,所述绝缘散热片设置在所述固定板下方。
[0014] 进一步地,所述绝缘散热片下方安装支架
[0015] 本发明提供的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置的有益效果在于:与现有技术相比,本发明基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置通过珀耳帖元件产生的珀耳帖
效应对放置在浴槽的样品杯中的待检测绝缘油样品进行放热和加热,并通过安装在在浴槽
中的温度感应模块实时监测样品杯中待检测绝缘油样品的温度,根据待测绝缘油样品的温
度变化自动调整对浴槽的温度控制,进而实现对待测绝缘油样品的温度的精确控制。
附图说明
[0016] 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性的前提下,还可以根据这些
附图获得其他的附图。
[0017] 图1为本发明实施例提供的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置的主视结构图;
[0018] 图2为本发明实施例提供的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置的俯视结构图;
[0019] 图3为图2A-A向剖面图;
[0020] 图4为图3中B处放大示意图;
[0021] 其中,图中各附图标记:
[0022] 1-浴槽;2-样品杯;3-温度感应模块;4-珀耳帖元件;5-绝缘导热膜;6-电流控制模块;7-中央控制器;8-温度显示模块;9-警示模块;10-固定板;11-支架;12-绝缘散热片。

具体实施方式

[0023] 为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅
用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0024] 需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
[0025] 需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0026] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”、“若干个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0027] 请一并参阅图1至图4,现对本发明提供的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置进行说明。基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,主体结构是圆柱型浴槽1,浴槽1的
形状不限于圆柱型,长方体或者半球型或者其他具有一定厚度的多边形的块都可以作为
浴槽1,浴槽的材质选用热的良导体,一般采用金属,而金属中最善于导热的是,其次是和铝,由于银价格昂贵,一般用铜和铝作为制作浴槽1的材料;浴槽1内放置盛放待检测绝缘
油样品的样品杯2,在浴槽1内安装温度感应模块3,温度感应模块3紧贴样品杯2侧壁,用于
实时检测待检测绝缘油样品的温度,在浴槽1下方安装珀耳帖元件4,利用珀耳帖效应调整
样品杯2内待检测绝缘油样品的温度;珀耳帖元件4外接一个电流控制模块6,电流控制模块
6可以调控通过珀耳帖元件4电流的方向和电流大小,从而实现珀耳帖元件4对浴槽1的吸热
和加热,电流控制模块6由中央控制器7自动控制,在中央控制器7的自动控制下,电流控制
模块6不仅能够调控通过珀耳帖元件4的电流方向,也可以控制电流大小,对吸热和加热过
程实现精准调控。
[0028] 本发明提供的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置,与现有技术相比,通过珀耳帖元件产生的珀耳帖效应对放置在浴槽的样品杯中的待检测绝缘油样品进行放热和
加热,并通过安装在在浴槽中的温度感应模块实时监测样品杯中待检测绝缘油样品的温
度,根据待测绝缘油样品的温度变化自动调整对浴槽的温度控制,进而实现对待测绝缘油
样品的温度的精确控制。
[0029] 作为优选,电流控制模块6带有独立的电池,不依赖中央控制器7供电,电流控制模块6还带有能够调节蓄电池输出电流大小和改变蓄电池正负极连接的控制器,通过中央
控制器7发送控制指令,实现对通过珀耳帖元件4的电流密度的控制。
[0030] 作为优选,在浴槽1外部还外接一个温度显示模块8,温度显示模块8为温度计,温度计连接浴槽1中的温度感应模块3,将温度感应模块3检测到的待测绝缘油样品的温度实
时显示,便于掌握控温过程中待测绝缘油样品的温度情况。
[0031] 作为优选,在浴槽1外部外接一个警示模块9,警示模块9包括警示灯和蜂鸣报警器,警示模块9与温度显示模块8共同连接位于浴槽1中的温度感应模块3,在绝缘油表面张
力检测中,需要设定一个准确的温度值,要求待检测绝缘油样品保持在指定的温度,在本发
明的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置对待测绝缘油样品进行温度控制过程中,当
检测到样品温度超过或者低于所设定的温度值时,触发警示模块9,警示灯闪烁,同时蜂鸣
报警器发出警报声。
[0032] 作为优选,浴槽1为实心铝块或者实心铜块,铝和铜是热的良导体,采用实心结构能够将待检测绝缘油样品的温度快速传递到珀耳帖元件4,在浴槽1内开设三个圆柱型凹
槽,所开凹槽的直径以刚好放置样品杯2为准,所开凹槽的数量也可以是两个或者四个,以
浴槽1能够容纳为准,样品杯2放入凹槽中,杯壁与浴槽1紧密接触,同时凹槽的深度大于样
品杯2的高度,样品杯2整个没入凹槽中,样品杯2中的待测绝缘油样品与浴槽1实现快速的
温度传递,降低温度控制过程中因传递温度延迟造成的控制误差。
[0033] 作为优选,浴槽1下表面与珀耳帖元件4上表面之间设置一层绝缘导热膜5,绝缘热模5可以实现浴槽1和珀耳帖元件4之间的热量快速传递,提高了整个温度控制的灵敏性和
准确性,
[0034] 作为优选,在珀耳帖元件4下表面安装一块绝缘散热片12,绝缘散热片12采用薄片结构,并与珀耳帖元件4紧密接触,能够将珀耳帖元件4热端的热量较快的散发到空气中
[0035] 作为优选,浴槽1底面较为光滑,且浴槽1与珀耳帖元件4接触面较小,所以浴槽1容易从珀耳帖元件4上表面滑脱,在浴槽1底部加装固定板10,固定板10与浴槽1的底部形状相
同,尺寸少稍大于浴槽1的底部尺寸,固定板10外沿向上翻起,形成凹槽结构,凹槽正好实现对浴槽1的半包裹,固定板10中部开一个与珀耳帖元件4大小相同的孔,且固定板10的厚度
小于珀耳帖元件4的厚度,珀耳帖元件4位于固定板10开设的孔中,在浴槽1相对于珀耳帖元
件4发生滑动时固定板10起到限位的作用,绝缘散热片12位于固定板10下方,不影响固定板
10与浴槽1的连接。
[0036] 作为优选,在绝缘散热片12下方安装支架11,支架11由玻璃格栅制成,在支撑整个装置的同时不影响绝缘散热片12的散热。
[0037] 进一步地,请一并参阅图1至图4,作为本发明提供的基于绝缘油界面张力检测的自动温控装置的一种具体实施方式,将待检测绝缘油样品倒入样品杯2中,将样品杯2置于
浴槽1开设的凹槽内,通过中央控制器7设置绝缘油界面张力检测所需的温度,位于浴槽1内
的温度感应模块3感应出待检测绝缘油样品的温度,并将感应的温度传递给外接的温度显
示模块8和警示模块9,温度显示模块8将所感应的温度实时显示,方便工作人员查看。当待
检测绝缘油样品的温度高于所设定的温度值时,中央控制器将超过预设温度值的信号传递
给警示模块9,触发警示灯和蜂鸣报警器,同时,中央控制器7向电流控制模块6发送指令,电流控制模块6启动,电流通过珀耳帖元件4,使珀耳帖元件4上表面吸热,下表面放热,并通过电流控制木块6中的控制电流的控制器来调节电流大小,从而调节珀耳帖元件4吸热放热的
速率,样品杯2中的待检测绝缘油样品的温度通过浴槽1传递给珀耳帖元件4,并通过珀耳帖
元件4产生的珀耳帖效应散热,位于珀耳帖元件4下方的绝缘散热片12加速散热过程;当温
度感应模块3感应到待检测绝缘油样品的温度达到预设温度值时,将温度信号传递给中央
控制器7,中央处控制器7向警示模块9发送关闭指令,关闭警示灯和蜂鸣报警器,同时中央
控制器7向电流控制模块6发送指令,对珀耳帖元件7进行断电,整个过程实现了对待检测绝
缘油样品的放热控制。同理,当待检测绝缘油样品的温度低于预设温度值时,中央控制器7
将低于预设温度值的信号传递给警示模块9,触发警示灯和蜂鸣报警器,同时,中央控制器7
向电流控制模块6发送指令,电流控制模块6启动,电流通过珀耳帖元件4,通过电流控制模
块6中的控制电流的控制器来改变电流方向,使珀耳帖元件4上表面放热,下表面吸热,同时
控制电流大小来调节珀尔贴元件4的吸热放热速率。一般情况下,在绝缘油界面张力检测
时,将室温调节到与预设温度相同,此时待检测绝缘油样品的温度低于预设温度时,珀耳帖
元件4吸收空气中的热量传递给浴槽1,进而传递给待检测绝缘油样品即可;为了提高热传
递效率,可以在绝缘散热板12下方加设一个电热管,电热管由中央控制器7控制,在珀耳帖
元件4向浴槽1传递热量时,启动电热管,使待检测绝缘油样品的温度快速达到预定温度值。
达到预定温度值后,温度感应模块3将感应到的待检测绝缘油样品的温度信号传递给中央
控制器7,中央控制器7向警示模块9发送关闭指令,关闭警示灯和蜂鸣报警器,同时中央控
制器7向电流控制模块6发送指令,对珀耳帖元件7进行断电,如果加设电热管,中央控制器7
同时执行关闭电热管的操作,整个过程实现了对待检测绝缘油样品的加热控制。
[0038] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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