⑴ SF6电气设备发生故障时应当怎样处理
SF6电气设备发生故障,是指电气设备绝缘介质严重下降时内部出现接地、短路、防 爆膜版破裂或设备本体密权封出现问题使SF6气体严重泄漏的事故。当SF6电气设备发生紧急 事故时,泄漏报警装置发出光、声、音响信号,进行处理时安全方面应注意以下几点。(1) 为防止气体蔓延,将系统所有通风机全部开启,进行强力排换,值班员做好组织 准备,穿好安全防护服并戴隔离式防毒面具、手套与护目眼镜,才能进入事故设备装置进 行检查。(2) 设备防爆膜破裂,说明内部出现了严重的绝缘问题,电弧使设备部件损坏,引起 内部压力超过标准,必须停电进行处理,查明事故原因,保障工作人身安全下进行处理。(3) 认真消除故障所造成设备外部污染,应使用SF6的溶剂汽油或丙酮将其擦洗干 净,进行这项工作应该按现场运行规程的规定做好安全防护。
⑵ SF6气体的泄漏量标准是多少
SF6气体的泄漏量标准是多少?
密封试验是通过检测SF6气体的泄漏量,来判定气室的年漏气率是否合格,控制标准是每一独立气室的年漏气率不大于0.5%;《电气设备交接试验标准》条文说明中提出两种试验方法和控制标准:
1、采用灵敏度不低于l×10-6(体积比)的检漏仪对气室密封部分、管道接头等处进行检测时SF6检漏仪未发生报警认为合格。
2、采用局部包扎法,待24h后检测每个包扎腔内 SF6含量不大于30 ppm(体积比)即为合格。
目前采用第二种试验方法较为准确,其实施程序是:抽真空检验→SF6气体→泄漏检验。具体过程为:在GIS经真空检漏并静止SF6气体5 h后,用塑料薄膜在法兰接口等处包扎,再过24h后进行检测,如果有一处薄膜内SF6气体的浓度大于30 ppm,则该气室漏气率不合格。如果所有包扎薄膜内SF6气体的浓度均小于30ppm,则认为该气室漏气率合格。
主要特点
◆ED0502A型高精度SF6气体检漏仪具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大等特点。
◆可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点和年泄漏率。
◆本仪器是国内最先进的SF6气体检漏仪,具有国际先进水平。
◆仪器十分适合于供电部门、电力安装检修单位和电力试验研究所使用,也适合于高压开关生产厂作为SF6电器设备入出口的配套仪器。
技术参数
◆ 最小检测值:0.01uL/L
◆ 检测范围:0~30uL/L
30~200uL/L
200~500uL/L
◆ 响应时间:≤1秒
◆ 恢复时间:≤10秒
◆ 示值误差:≤±3%
◆ 重 复 性:≤1%
◆ 稳 定 性:零点漂移:<±1%
量程漂移:<±1%
◆ 指示方式:指示仪表显示和声光讯号
◆ 探枪检测距离:8米
◆ 工作时间:连续3小时
◆ 仪器电源:AC220V 50HZ
◆ 使用环境:温度:5~45℃
参考资料:武汉鄂电电力试验设备有限公司 400 034 8088
⑶ 如何安全使用SF6气体泄露报警系统,新闻动态
ED0502F型六氟化硫在线监测报警系统
产品概述
◆ED0502F在型线监测报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线监测系统。
◆它主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。
◆它独有的微量SF6气体检测技术,能检测到1000ppm浓度的SF6气体,不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;进口高稳定的氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
◆传感器的使用寿命延长5倍,可以节省几倍成本,如果存在误报,用户需要不断地去现场,如果解决降低误报、远程遥测遥信,可以大大节省人力成本.。
◆该系统主要应用在变电站内35KV SF6开关室及500KV、220KV、110KV GIS室。
主要功能
◆支持红外人体感应开风机,同时支持语音红外报警
◆空气中氧气含量监测显示功能,环境中SF6气体含量监测显示功能
◆SF6气体浓度超限报警,声光提示,SF6气体含量超标或缺氧时,泄漏时自动排风
◆空气中的氧气含量检测,缺氧报警
◆SF6和氧气可同时检测SF6检漏仪 SF6检测仪 卤素检漏仪 卤素检测仪
◆在线自动补偿修正环境变化引起的误差,测量精度高、稳定性好,不会发生任何误报警;高性能热导传感器,精确无误地检测到泄漏量,发生报警
◆可通过远程网络进行监控系统运行状态,直接控制主机或变送器的运行
◆自动定时排风及泄漏超标自动排风
◆手动排风按键控制,上次排风时间提示,也可自动定时排风
◆自动监测环境温湿度SF6检漏仪 SF6检测仪 卤素检漏仪 卤素检测仪
◆可根据需要扩展气体检测点
◆可选择与计算机连接,实现远程监控,并进行事件记录与历史数据记录
◆检测点环状组网,便于安装布线
◆大屏彩色背景LCD显示,人性化操作界面
◆双气体检测,符合《电业安全工作规程》要求
◆长寿命设计,为客户节约成本
◆采用双CPU结构设计,监控测量更可靠、实时
主要特点
◆多重检测功能
◆主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,完全符合《电业安全工作规程》要求。
◆先进的气体传感器
◆采用的是国际长寿命最先进的热导探头,正常使用10年,保证寿命5年。
◆低浓度SF6气体检测技术,报警误差≤5%设定值,氧气报警误差≤0.5%。
◆早期现场报警技术
◆微量监测技术能发出早期现场警报,并指示气体泄漏位置,及时通知危险地点内人员疏散,寻找及消除泄漏源,保护运行设备。
◆现场总线设计
◆一根电缆连接所有变送器及主机,可分立可组合,具有很高的现场适应性。
◆多点组网检测
◆最多128点同时检测,满足现场环境需要,提高检测可靠性。
◆遥测遥信能力
◆数据可传送到远方控制中心,控制中心也可直接远程查询、控制监控系统。
◆长寿型设计
◆充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。
◆历史数据记录和查询
◆大容量数据存储器,可直接在监控主机上进行快捷查询。
◆自动语音提示、报警
◆自动语音提示实时检测结果,加强现场工作人员的直观感觉。
技术参数
◆主机安装方式:壁挂式或柜式
◆主机外形尺寸:壁挂式: L270×W130×H480(mm3);
柜 式: L480×W270×H130(mm3)
◆SF6和O2综合变送器尺寸: L180×W70×H140(mm3)
◆温湿度变送器尺寸: L180×W70×H140(mm3)
◆风机控制器尺寸:L145×W75×H185(mm3)
◆SF6浓度超限报警点: 900PPM(可调),精度 ≤ 5%(设定值)
◆O2浓度检测范围: 0~25.0%,缺氧报警点:18%,精度 ≤0.5%
◆温度显示范围: -25~+99℃
◆湿度显示范围: 0~100%RH
◆电 源: AC 185~265V,50Hz
◆报警输出接点功率: 3A
◆风机输出接点功率: 8A
◆风机控制器输出功率:30A
◆风机启动: 发生泄漏报警时,自动启动风机每次启动时间15min或自定义,可手动强制或定时启动风机,自动复位SF6检漏仪 SF6检测仪 卤素检漏仪 卤素
◆满足远方控制和监测
◆声光报警功能提示:通过声音和光提醒用户
◆通 讯: RS485 接口,其它接口可定制
◆海量报警信息存储设计,监测控制系统满足128个监测
⑷ 进行SF6电气设备检漏操作时应注意什么
在六氟化硫电气设备上的工作
1装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人。
2在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中 SF6气体含量不得超过 1000L/L
3主控制室与SF6配电装置室间要采取气密性隔离措施。SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“注意通风”的标志。
4 SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外。
5在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。这些仪器应定期试验,保证完好。
6工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。
7工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。
8进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。
9在打开的SF6电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置和使用必要的安全防护用具。
10设备解体检修前,应对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要配戴防毒面具。打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场30min。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴
防毒面具和防护手套。
11设备内的SF6气体不得向大气排放,应采取净化装置回收,经处理合格后方准使用。回收时作业人员应站在上风侧。
设备抽真空后,用高纯度氮气冲洗3次「压力为9.8Xl04Pa(1个大气压)」。将清出的吸附剂、金属粉末等废物放入20%氢氧化钠水溶液中浸泡12h后深埋。
12 从SF6气体钢瓶引出气体时,应使用减压阀降压。当瓶内压力降至9.8X104Pa(个大气压)时,即停止引出气体,并关紧气瓶阀门,戴上瓶帽。
13 SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未配戴隔离式防毒面具人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或恢复排风后,人员才准进入。发生设备防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。
14进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴防毒面具并进行通风。
15 SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。
16检修结束后,检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具清洗干净。
17 SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光曝晒,并不得有水分或油污粘在阀门上。
搬运时,应轻装轻卸。
⑸ 运行中的GIS六氟化硫气体泄漏紧急事故处理
在电力系统配电装置中,全封闭式SF6组合绝缘电器因其能量空间密度大、安全可靠性高、绝缘性能优越及其便于实现室内配电等优点得到了广泛应用。而在电力设备的运行过程中,完善的继电保护装置和设备的状态状态检测是必不可少的。此处将结合2009年山东潍坊奎文220KV变电站的春检经历对全封闭式SF6组合绝缘电器运行的一些故障状态和处理方法进行叙述。
奎文变电站结构及其设备简介:室内配电,220KV高压室(楼上):平顶山高压开关厂GIS,110KV高压室设备(楼下中间):西安高压电器研究所有限责任公司产品,10KV高压室(楼下南侧):五洲ABB产品,1主变及通风室(楼下北侧)。
2009春检内容概述:110KV GIS内部气体压力下降,设备低压报警,说明气体年泄露率不达标;110KV GIS,220KV GIS气室微水超标;1主变本体渗油。检修报告有潍坊市供电公司修验场给出。检修任务由潍坊送变电工程公司(未出工程项目保修期,属消缺范畴),厂家和潍坊电业局修验场共同承担。
(一)全封闭式SF6组合绝缘电器内部气室气体压力下降故障分析与预防措施
1、问题:该问题全部出现在由西高所生产的全封闭式SF6组合绝缘电器上,包括多处出线间隔,PT间隔。主要集中在设备上的进线气室和隔离开关气室。
2、故障检测手段:奎文站设备的气体密度标准为断路器气室0.52MPa,其他无断弧功能的气室0.42MPa。当气室气体压力下降时,一方面设备上的气体压力表会出现不合理的下降,即超过国标的气体年泄露率(检测可信度低,主要在于量测误差大,且受到环境温度变化的影响较大)。另一方面,设备可以通过继电保护装置(气体密度继电器)发出遥测和遥信等保护信号,通过后台机可及时监测气体密度。当仪表等机械强度较弱的设备部件损坏导致大量SF6气体泄露时,装设在高压室内的气体报警装置将动作发出报警信号。
3、GIS气体压力不正常可能带来的后果:
(1)SF6气体作为一种高电气绝缘强度的绝缘介质,是设备绝缘的主要组成部分,当气体压力下降时,设备的绝缘强度将随之下降。造成GIS承受过电压的能力下降。当气体压力下降超过一定的阈值后,GIS甚至不能保障工频电压的绝缘强度(由于自动保护装置的作用,除非极端情况,否则不会出现此情况),设备的内部导体将会对设备外壳放电造成接地短路故障。若继电保护装置没有动作及时切除故障部分,则故障可能会发展成为相间故障,造成系统内部震荡和巨大的电动力毁坏电气设备。
(2)SF6气体不仅是设备绝缘的重要组成部分,而且是GIS断路器气室的主要灭弧介质。当断路器气室气体压力下降时,其灭弧能力随之下降、如果断路器气室的气体压力下降超过一定的阈值,气体的灭弧能力严重下降。继电保护装置此时将会闭锁断路器分合功能,造成开关电路能力消失。如果保护装置未闭锁断路器分合功能而此时又发生分合断路器的操作,由于不能在有效的时间和空间里切断电弧,若电弧接触设备外壳,将会造成相应的电气设备故障。
4、相关理论分析:(1)关于SF6气体高气压的分析:,由帕邢定律曲线可知,采用高气压的情况下,气体的密度增大,电子的平均自由程缩短,相邻两次碰撞之间,电子积聚起足够能量的概率减小,即增大了电离的难度使得放电电压升高。(2)采用SF6作为绝缘介质的原因分析:SF6具有很强的电负性,容易吸附活动性较强的电子形成稳定的负性分子,削弱气体的电力过程,提高放电电压;化学性质稳定,具有很高的电气绝缘强度;SF6气体拥有优良的灭弧性能,其灭弧能力是空气的100倍。
5、处理的基本方法:由于采用的策略仍然是预防性的检修。所以方法也比较传统,就是将GIS外壳的漏点找出来,然后将漏点修复即可。在检修过程中,采用传统的包扎法对组合电器漏气气室进行漏点的区域确定,确定区域后用SF6检漏仪探头对出现漏气的区域进行扫描,找出漏点(在基本确认漏点位置的大体情况下,可采用涂抹肥皂泡的方法进一步确认)。漏点主要分布在气室的连接处,用绿色胶带标示(两相通气室的连接处)比较容易发生泄漏。这点从物理上也比较融容易理解,此处金属贴合面出在安装时采用密封圈和密封胶密封,如果密封圈质量不好或密封胶没有涂匀,在或者紧固螺丝所上力矩不均匀,都可能引发漏点的产生和发展。而另一个比较容易发现漏点的地方在于仪表的接口,自封阀的管体连接处。这是由机械结构造成的。另外,在检修过程中,发现在一个气室的电缆终端存在漏点,而又一个气室得筒壁上发现了漏点。发现漏点漏后,对于接口处的漏点往往采用重新紧固,换密封圈等措施即可消除漏点;电缆终端处漏点由于是110KV高压电缆,故要求厂家重新制作电缆终端;对于筒壁上的漏点则找专门的厂家对漏点进行了焊接修复(焊接由专人完成,防止GIS筒壁内侧因高温产生理性变化,造成筒内分解出杂质,严重损坏气室内部绝缘环境)。
6对GIS 漏气故障监测方法及其防止此类故障发生措施的认识和见解。
采用气体密度继电器,将气体密度信号传送到继电保护设备可以视作是一种监测方法。但是这种监测方法有一定的局限性,这主要是因为气体的密度和活动性受温度或震动的影响。特别是断路器气室,动作机构在分合脱扣的瞬间会引发断路器很大的震动;而温度不同时,气体的活动性和膨胀系数也不同。有人指出气体密度继电器的安装位置对测量精确度有一定的影响。我认为,对于气体泄漏的监测,应当着重从以下方面着种种考虑:
(1)考虑外界震动或分合对于测量误差的影响及其纠正这种干扰的方法。最基本的如采用多台断路器下,未动作断路器的相关参量比较。
(2)考虑温度不同时,气体密度和压力的变化,考虑断路器内部气体的在不同位置的温度分布;季节和天气变化时,考虑气体密度分布。
(3)综合其他的信号对漏气进行判断:比如导体通过的电流大小(电阻发热)作为考虑因素;内部发生局部放电情况下,局部放电信号和气体密度信号的综合。当然,这些依赖于信号的处理及其智能化的分析过程。
(4)检测和监测并举的方法:现在已经存在激光摄像式SF6气体泄露检测仪,据说存在很高的灵敏性。从经济性角度,可以作为在线监测的补充。另外,气室的薄弱点也有一定的特点,这就为这种检测手段提供了快速处理的方法。
(5)最为重要的我认为应当是气体快速泄漏可能导致严重故障的情况的诊断,这种诊断必须快速,精确。例如:气体发生快速泄露,导体已经发生放电(温度的变化),而设备又不装备高灵敏性快速动作保护(比如纵连差动保护)的情况。
关于此类故障的预防,我认为集中在以下2个方面:
(1)提高电力系统设备的加工精度,改善GIS设备所采用的材料。如采用超低温度进行电气组装。
(2)提高电气建设和运行人员的作业水准,严格按照完善的规程作业。
(二)全封闭式SF6组合绝缘电器内部气室气体微水超标故障分析及预防措施
1、问题:该问题在西高所所产的110KV GIS中比较严重,而平顶山高压开关厂也有一个间隔的PT气室微水超标。
2、故障监测手段:微水的标准在不同类型的气室有不同的规定,可以参考相关规程。本站由修验场进行检测,通过微水测试仪获得气室的微水情况。从继电保护遥信的配置来看,没有微水量的遥信信号。因此,在本次检修和本站的平常运行中,微水的监测一直采用的是离线的监测方法。(注意:按照规程规定,新注入气体的微水检测应在充气完成后24小时进行)
3、微水超标的危害:常态下,SF6气体有良好的绝缘性能和灭弧性能,而当大气中的水分侵入气室内部或气室筒壁介质中的水分逸出时,SF6气体中的水分会增加。随之带来的后果是气体电气强度显著下降。尤其是断路器这种有电弧存在的气室里, SF6气体在电弧和水分的共同作用下会产生理化反应,最终生成腐蚀性很强的氢氟酸、硫酸和其他毒性很强的化学物质等,对断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化。另外,当微水严重超标时,甚至会造成导体对筒壁放电,筒壁内侧的沿面闪络。在得不到及时处理的情况下,最终导致电气事故发生。
4、相关理论分析
从设计绝缘的角度考虑,我们希望主设备的绝缘尽量的均匀。而对于SF6气体而言,其优良绝缘性能的充分发挥更是只有在均匀电场中才能得以实现。当气体中含有水分时,由电弧和局部放电激发,SF6热离解产生硫和氟,这些杂质和水分裂解产生的氧气和氢气发生一系列理化反应生成氢氟酸、硫酸和金属氟化物等。这些杂质会腐蚀内侧的筒壁,破坏电场的均匀性,毁坏绝缘。因此,GIS对水分及杂质的控制要求非常严格。
个人的理解:SF6中含有水分时的分析可以借鉴液体电介质的击穿的相关理论,如“小桥理论”分析。水分在内部导致的杂质会在原先近乎均匀绝缘的绝缘结构中构建绝缘的不均匀区域,看起来就像是通向绝缘水平降低的“小桥”,而这个“小桥”区域就是“木桶短板”中的那块短板。
5、微水超标的原因分析:
(1)SF6气体产品质量不合格。即注入设备的新气不合格,这主要是由制气厂对新气检测不严,运输过程中和存放环境不符合要求,存储时间过长等原因造成的。
(2)断路器充入SF6气体时带进水分,这主要是工作人员不按规程和检修操作要求进行操作导致的。
(3)绝缘件带入的水分。厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。检修过程中,绝缘件暴露在空气中受潮。
(4)透过密封连接处渗入水分。外界的水分压力比气室内部高。水分从管壁连接等处渗入。
(5)泄漏点渗入水分。充气口、管路接头、法兰处渗漏、铝铸件砂孔等泄漏点,是水份渗入断路器内部的通道,空气中的水蒸气逐渐渗透到设备的内部。
(6)电气安装过程没有按照规程规定的温度和湿度进行。
(7)气体水分吸附剂受潮。这个一般影响较少,因为完好的吸附剂是真空包装的,当发现真空包装发生异常时,这带吸附剂将不在使用。
6、微水超标处理基本方法:将测得微水超标的气室内的气体直接排放到大气中去(按照规程规定,应当通过SF6回收装置回收,但限于回收提纯成本过高而违规操作);更换吸附
剂(新的完好的吸附剂用真空包装,更换前最好用烤箱加热后再更换);通过真空泵提取真空直至气室内部负压达到规程标准(由于采用麦氏真空计测真空度,所以不太精准,而真空泵上的真空度仪表示数也不太可信。因此,真空度相对规程规定裕度要大一些。另外,用麦氏真空计测量真空度时,操作要规范,要防止真空计中的水银通过自封阀进入筒内造成绝缘事故);通过注入干燥氮气的方法对气室进行进一步干燥;再提取真空至达标;注入新的SF6气体(注气时要注意气体品牌,不同厂家的气体尽量不要混充,新气和旧气尽量不要混充)。
7、对GIS 微水超标故障监测方法及其防止此类故障发生措施的认识和见解。
限于自身认识及实践,对GIS 微水超标故障监测方法了解甚浅。而我认:为对GIS微水的在线监测也不过是借鉴类似于变压器油水分检测或者氢冷发电机氢气湿度的检测方法。微水检测,平时的离线检测手段也不过是采用露点仪。将仪器中的检测露点的传感器即湿度传感器装设到设备内部即可实现监测,但是这也存在可行性和经济性的考虑。这些同样依赖于更新的传感器技术的发展和通信技术的进步。
关于此类故障的防范,我认为集中做好以下两点:
(1)提高电器产品及相关产品的生产质量和技术,例如GIS上采用自封充气阀就是一个很好的例子。
(2)提升电力建设人员的作业水平,这点很关键。
(3)提升电网的自动化水平,着重发展电气设备的在线监测技术。
结语:从这次春检过程来看,电力系统的建设与运行必须注意以下几点:1、合理的选择电气产品,在这次检修和运行中,西高所的产品质量相对于四大高压开关厂(沈开,西开。平开,泰开)的产品质量较差;2、提高电力系统作业人员的素质水平,严格管理,很多故障的原因都是由于建设或运行中作业人员违规操作酿成的后果;3、研究电力系统运行过程的故障检测技术,提高电力系统运行的自动化水平。
⑹ SF6气体是否毒气作用是什么
无毒。其作用如下;
1、新一代超高压绝缘介质材料。作为良好的气体绝缘体,被广泛用于电子、电气设备的气体绝缘。
2、可用于有色金属的冶炼和铸造工艺,也可用于铝及其合金熔融物的脱气和纯化。在微电子业中,可用六氟化硫蚀刻硅表面并去除半导体材料上的有机或无机膜状物,并可在光导纤维的制造过程中,作为单膜光纤隔离层掺杂剂。
3、主要用于高压开关中灭弧,在大容量变压器和高压电缆中作为绝缘材料使用。
4、用作电子设备和雷达波导的气体绝缘体。
(6)sf6管道防爆膜扩展阅读
六氟化硫气体化学性质稳定。微溶于水、醇及醚,可溶于氢氧化钾。不与氢氧化钠、液氨及盐酸起化学的反应。300℃以下干燥环境中与铜、银、铁、铝不反应。500℃以下对石英不起作用。
250℃时与金属钠反应,-64℃时在液氨中反应。与硫化氢混合加热则分解。200℃时,在特定的金属如钢及硅钢存在下,能促使其缓慢分解。
六氟化硫气体绝缘的管道输电线的优点是介质损耗小、传输容量大,且可用于高落差场合,因此常用于水电站出线,取代常规的充油电缆。
⑺ 为什么断路器用sf6气体
SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体,1940年前后,美国军方将其用于曼哈顿计划(核军事)。1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。SF6气体用于4种类型的电气设备作为绝缘和/或灭弧;SF6断路器及GIS、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站。从用气量讲,80%用于高中压电力设备。 SF6气体之所以适用于电力设备,因它主要有如下特性:
·强电负性,具有优异的灭弧性能;
·绝缘强度高,在大气压下为空气的3倍;
·热传导性能好且易复合,特别是当SF6气体由于放电或电弧作用出现离解时;
·可在小的气罐内储存,这是因为室温下加高压力易液化。
·供气方便,价格不贵且稳定。
⑻ SF6检漏仪操作
国电西高 GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪应用范围
● 高压开关设备
● 直升飞机转子叶片
● 气体输送系统
● 检测灭火器
● 建筑物通风率研究
● 检测危险物
● 贮存容器
引用标准
1、DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
2、GB11023-89高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
3、DLT846.6-2004 六氟化硫气体检漏仪
4、国电公司72号附件3[1999] 高压开关设备质量监督管理办法
5、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术
6、GB/T 2423电工电子产品环境试验
7、DL/T596电力设备预防性试验规程
8、GB/T 6388 运输包装收发货标志
二、国电西高GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪技术特点
1. 能对SF6电气设备的泄露进行定性及定量的检测。
2. 能准确定位SF6气体电气设备的泄露故障点。
3. 同屏SF6浓度值、温湿度值、电池指示、时间、膜片泵状态等多参数呈现。
4. 独具匠心的操作界面,简洁实用的人机的交互方式,给用户好的视觉享受。
5. 采用非分散红外(NDIR)技术,德国原装进口世界顶尖品牌传感器.
6. 测试速度快,10s即可达到数据稳定状态,数据重复性好。
7. 带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿。
8. SF6气体单一响应,对其它任何气体不响应,不会出现误报情况。
9. 非气体接触测量特性能保证任何浓度下都不会出现传感器中毒现象。
10. 传感器恒温室,能保证传感器在任意环境温度下不发生温度漂移。
11. 采用军工OLED显示屏,能保证强光直射条件下数据清晰可见。
12. 秉承欧洲简洁低耗的设计理念,经过软硬件优化,内置锂电超长待机。
13. 产品体积小,可手持,也可以随身佩戴。
14. 在进行现场检测工作时,操作人员可随身佩戴进行爬高工作。
15. 改进了之前型号彩屏阳光下看不清的缺陷,更适合现场人员使用。
16. 声光分段报警,保证现场操作人员在不需要看数据的条件下发现泄漏点。
17. 测试管路可做长短任意调整,可根据实际情况选取合适的测量管路长度。
18. 膜片泵吸采样方式,保证测试气路的密闭性。
19. 配有防滑手柄、蛇形探头以及防跌落腕带,保证用户使用方便安全。
20. 配送手机微信电力计算小程序,用于年泄露率的计算,只需填写相关数据,自动计算出年泄漏率值,省去繁琐的人工操作。
21. 以浓度数据加上检测时间的方式存储数据,方便工作人员准确调出所需数据。能存储超过100组检测数据值。
22. 外壳优选航空高强度、全屏蔽、超轻型ABS材质结构
23. 外包装采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
三、国电西高GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪技术指标
测 量 原 理 :非分散红外,双波长原理
检 测 量 程 :0---1500ppm
检测分辨率 :0.1PPmv
检 测 范 围 :0~1500PPmv
检 测 精 度 :±2%FS(0---1000ppm)
重复性误差 :≤±1%
极限灵敏度 :0.1PPmv
检测响应时间:≤10秒
检测恢复时间:≤15秒
长期稳定性(跨度):≤±20 ppm,超过1000小时的周期
长期稳定性(零):≤±20 ppm,超过1000小时的周期
采样方式:泵吸式,流量可达1L/min
零点漂移: ≤±1%(F.S/年)
线性误差:≤±1%
存储功能:可存储100组数据
显 示 方 式 :3.5英寸军工OLED显示屏(太阳光直射下可见数据)
充足电(约3小时),可连续使用6小时以上。外接电源状态下也可正常工作。
峰值电流:<700mA
平均功率:<2W
使用空气压力:800---1150hPa
环境工作湿度:0---95%RH
工作温度:-20℃---50℃
存储温度:-20℃---60℃
工作湿度:0---95% (无冷凝)
外形尺寸:220mm×250mm×120mm
重量:2公斤
四、仪器外观及应用
GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪
五、仪器使用方法
1.连接测试探头手柄
打开仪器外包装袋,取出仪器“主机”及“手持探头”。将“手持探头”的软管端插入“主机”面板上的气体入口快速插头。顶到头为止。
2.开机
按下“主机”面板上电源按钮后。等待3-5秒后“主机”前面板显示屏会亮起,进入开机预热自校准阶段。
3.等待预热和仪器回零
预热过程为120秒,仪器以倒计时的方式显示。这时“主机”将膜片泵开启,仪器测试管路将处于抽吸状态。预热过程中用户应该将“手持探头”置于没有六氟化硫气体的空气中。120秒后,仪器自动将零漂参数清零,进入测试状态。
4.打开测试泵
预热过程完成后,进入仪器主测试界面。这时,仪器并没有开启膜片泵,测试管路还没有抽吸流速。
如需开启膜片泵,开始使“手持探头”测试口具有抽吸气流。我们可以按一下“主机”面板上键,即“上”键。按压后,即可听到膜片泵运行的声音。这时,用户就可以开始测试了。键反复按压可控制膜片泵的开启和关闭。开启膜片泵后,显示屏上右下角会有转动的叶片显示。
5.测试
测试时,用户只需携带仪器“主机”,然后将“手持探头”的测试口抵近疑似泄露点即可。如果被测环境有六氟化硫气体时,主机显示值将及时显示实际的六氟化硫气体浓度值,以体积比PPmv为单位。测试值大于10PPmv时,蜂鸣器开始低频声音报警。测试浓度越大,蜂鸣器报警频率约高。
6.测试完成关闭测试泵
用户测试完成后,将“手持探头”置于没有六氟化硫气体的空气中抽吸两分钟。然后按压键,关闭膜片泵。关闭膜片泵后,用户可以听到膜片泵停止。在仪器的显示屏幕上右下角旋转叶片停止转动。
7.关机
按压仪器前面板上的电源开关键,即可关闭仪器主机。“主机”关闭后,显示屏熄灭,无任何显示。
8.拆除测试探头手柄
关闭“主机”后,将仪器前面板进气口的快速插头上白色边圈按下不动即可轻松的将测试软管拔出。
9.电池显示和充电
仪器电量显示在显示屏幕右上角处,为三格显示。当电量耗尽时,显示为空格。仪器充电时,将配件中的“充电器”两眼插头插入220V交流电,充电圆口与仪器前面板“充电”口连接即可。充电状态,充电器led灯为红色。电池充满后,充电器led灯为绿色。
六、注意事项
1/测试预热过程中,请将测试探头置于没有六氟化硫气体的空气中。
2/请不要长期堵塞手持探头的测试口。
3/严禁将油污、液态水、强酸及强碱气体送入仪器测试口,以免损坏仪器。
这种情况导致的仪器损坏,参照更换器件价格维修,不保修。
4/严禁使用硬物敲打显示屏。
⑼ 电力设备SF6是什么
SF6就是六氟化硫。
SF6就是六氟化硫,是一种绝缘介质,绝缘强度是空气的2.33倍,灭弧能力是空气的100倍,所以一般用作断路器的灭弧介质。
水分对SF6性能影响最大,所以一般3个月要测一次SF6气体的含水量,待稳定后一年测一次,安装SF6封闭式电气元件要注意在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%条件下进行,并注意防尘防潮。
(9)sf6管道防爆膜扩展阅读
SF6是强电负性气体,它的分子极易吸附自由电子而形成质量大的负离子,削弱气体中碰撞电离过程,因此其电气绝缘强度很高,在均匀电场中约为空气绝缘强度的2.5倍。SF6气体在t≈2000K时出现热分解高峰,因此在交流电弧电流过零时,SF6对弧道的冷却作用比空气强得多,其灭弧能力约为空气的100倍。
由于SF6气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能以及良好的化学稳定性,它从20世纪50年代末开始被用作高压断路器的灭弧介质。在超高压和特高压断路器中,SF6作为灭弧介质,已取代油,并已大量取代了压缩空气。
从60年代中期起,SF6被广泛用作高压电气设备的绝缘介质。SF6气体绝缘的全封闭开关设备比常规的敞开式高压配电装置占地面积小得多,且其运行不受外界气象和环境条件的影响,因此不仅广泛用于超高压和特高压电力系统,而且已开始用于配电网络(SF6气体绝缘的开关柜和环网供电单元)。
SF6气体绝缘的管道输电线的优点是介质损耗小、传输容量大,且可用于高落差场合,因此常用于水电站出线,取代常规的充油电缆。SF6气体绝缘的变压器具有防火防爆的优点,这种配电变压器特别适用于人口稠密的地区和高层建筑的供电。SF6气体绝缘的超高压变压器已研制成功,全气体绝缘变电所将是变电技术发展的一个方向。
⑽ SF6电气设备会引起爆炸吗
SF6就是六氟化硫气体在电器设备中主要起灭弧作用其它用途还是很多的比如将纯净的回气态答六氟化硫充入成品的运动球内胎中,达到可以使用的气压,运动球的内胎气压将保持长期稳定,不用第二次充气补充气压,运动球就可长期使用……种种种种,不胜枚举。你可以换位思考一下成品的运动球内胎中充入别的气体在外力的破坏下如放在太阳下暴晒运动球还是会炸的,但电器设备有些还是做了安全措施的如设备防爆膜等等。但也完全避免不了电器设备爆炸。