330kV罐式断路器中六氟化硫气体湿度的测量
- 格式:pdf
- 大小:24.84 KB
- 文档页数:3
SF6水份处理程序和测量使用方法1 概述现场交接和长期运行一定时间后应测量GIS气室内部SF6气体含水量,数值应不大于表9-1的值。
2.1 吸附剂活化未经活化的吸附剂盛入瓷皿或不锈钢容器里,放进同温炉内,加热至500℃(不得超过600℃),恒温4h。
炉温降至300℃,趁热装入密封的金属容器,封好冷却至室温。
然后取出在最短时间内放入包装袋中封好,避免潮气侵入。
也可趁热装入产品中。
2.2 吸附剂装入GIS前的处理经活化的吸附剂装入GIS前,若发现包装袋已破损,或倒入吸附剂框架后,暴露在大气中的时间超过0.5h,都应把吸附剂置于200℃烘箱内,干燥2h,取出后立即装入GIS内,密封好,并立即抽真空。
3 GIS装配时的水份处理3.1 GIS某些气室(例如断路器、电压互感器)出厂前,其内部水份已处理完毕,并充有一定压力的SF6气体。
现场安装检查内部气压后,补充新鲜SF6气体至额定气压即可。
3.2 其它气室的元件出厂时拆开运输,端头有临时盖封好。
元件对接时要选择晴朗干燥的天气,卸下临时盖迅速对接,以免水份过多浸入。
如果元件长时间没有对接引起内部潮气过重,对接前要在内部放置1~2只100瓦红外灯泡(不得靠近绝缘件),通电驱潮2~4h,之后,迅速完成元件的对接,需要吸附剂的地方装上干燥的吸附剂。
4 GIS装配后的水份处理4.1抽真空-充高纯氮法气室抽真空至66.7Mpa,充高纯氮至0.05Mpa(氮气水份含量低于3ppmV/V),停留24h,测气室内水份含量,若小于表9-1要求,则合格。
若不合格,重复上述操作。
合格后抽出高纯氮气,充入新鲜SF6气体之前,先检查瓶内SF6气体水份含量,应不大于65(ppmV/V)。
4.2装置吸附剂干燥法装填刚活化的吸附剂至不合格的气室内让其吸收内部水份,立即抽真空,持续不小于4h,重复2~3次后,充入高纯氮气,测内部气体含水量,直至合格。
5水份测量技术5.1所用仪器工具a.USI-IA型微量水份测量仪一台b. 减压阀一只c.一端带C型接头,另一端带压螺帽的φ6x1不锈钢管约3m长d.电吹风一台5.2测量方法微量水份测量仪使用方法见该仪器使用说明书气室充入SF6气体后24h,再测其水分。
六氟化硫气体湿度现场检测及其应用[摘要]文中简介了六氟化硫气体的基本性质,阐述了六氟化硫设备中水分来源的四个方面以及水分的存在造成的四大危害;介绍了电气设备中六氟化硫气体湿度的现场检测方法,检测原理,阐述了六氟化硫气体在gis设备中的应用,通过对我局六氟化硫设备开展六氟化硫气体湿度现场检测,使我们对六氟化硫气体湿度的检测有了深刻的认识和了解,同时也提高了对六氟化硫设备的检测率,保证六氟化硫设备安全可靠的运行。
[关键词]六氟化硫分解产物影响因素水分来源检测方法应用中图分类号:tb 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)20-0524-021 六氟化硫气体的基本特性1.1 物理性质六氟化硫(sf6)气体是世界上目前最优良的绝缘介质和灭弧介质。
它无色、无味、无毒、不燃烧;在常温常压下,化学性能最稳定;与传统绝缘油相比,其绝缘性能和灭弧性能都要好的多,其分子量较大,为146,是氮气的5.2倍;它的密度在20℃,气压在101325pa下是6.16kg/m3,为空气的5.1倍。
1.2 化学性质六氟化硫的结构比较稳定,化学性能也极不活泼,在150℃下,不与水、氧、苛性钾、氨、盐酸、硫酸等活泼物质反应,在电气设备中运行正常范围内,与电气材料如:铜、钢、铝等不起化学反应。
sf6在180℃-200℃,可与alcl3反应生成alf3;在250℃左右可与so2发生反应:sf6+2so33so2f2在室温下,sf6可被无水碘酸定量地还原:sf6+8hih2s+6hf+4i2在低能量放电时,若没有sf6的分解产物,其性质相当稳定,在正常运行的设备中使用sf6,很少因sf6的化学性质不稳定而造成事故。
1.3 电气性能sf6是一种高绝缘强度的气体电介质。
在均匀电场、相同大气压下,sf6的绝缘强度约为空气的2.5-3倍;sf6具有高绝缘强度特性的主要原因是sf6有很强的电负性,容易与电子结合形成负离子,削弱电子碰撞而电离的能力,从而阻碍电离的形成和发展;sf6的负电性主要是氟(f)元素的性能带来的。
六氟化硫断路器气密性的检查六氟化硫断路器是一种广泛应用于高压电力系统的重要设备,具有可靠、高效和环保等优点。
而气密性是六氟化硫断路器正常运行的一个重要指标,对保证设备的可靠性、安全性和稳定性起着至关重要的作用。
因此,对六氟化硫断路器的气密性进行定期检查是非常必要的。
气密性的检查是指对断路器的封闭性能进行全面的检测和评估,目的是确认其是否能有效抵抗外部环境的影响,确保其内部气体不会泄露,保持正常的运行状态。
首先,检查人员需要准备相应的检测设备和工具,例如气密性测试仪、泄漏检测仪、密封压力计等。
然后,按照以下步骤进行六氟化硫断路器气密性的检查:1. 检查断路器外观:检查断路器本身的外观是否完好、无损坏、无变形等情况。
特别要检查断路器的各个密封部位是否存在破损或渗漏现象。
2. 检查断路器操作机构:检查断路器的操作机构是否灵活,无卡阻,能够正常工作。
特别要检查断路器的密封部位是否存在松动、严重磨损等问题。
3. 检测气体泄漏:使用泄漏检测仪对断路器进行泄漏检测。
将泄漏检测仪的探头放置在断路器各个密封部位,观察是否有泄漏现象。
若发现泄漏,需要进一步确定泄漏的具体位置,并采取相应措施进行修复。
4. 测试密封性能:使用气密性测试仪对六氟化硫断路器的密封性能进行检测。
首先,将气密性测试仪的充气管连接到断路器的密封接头,通过充气加压,观察压力指示器的变化情况。
然后,观察一段时间内压力是否有明显的下降,以确定断路器的密封性能是否达到要求。
若压力下降明显,需要检查并修复可能存在的漏气处。
5. 检测密封压力:使用密封压力计对断路器的密封压力进行测量。
将密封压力计的管子连接到断路器的密封接头,观察密封压力计的指示值。
根据规定的压力范围,判断断路器的密封性能是否合格。
6. 记录和评估结果:将检测结果记录下来,并根据规定标准对结果进行评估。
根据评估结果,判断断路器的气密性是否合格。
若不合格,需要采取相应的修复措施。
综上所述,六氟化硫断路器气密性的检查是一项比较复杂的工作,需要专业人员进行操作,保证准确性和可靠性。
六氟化硫断路器气密性的检查六氟化硫断路器是一种广泛应用于高压电力系统中的断路设备,其主要功能是在出现异常情况时切断电路,保护电力设备和人员的安全。
六氟化硫断路器气密性检查是非常重要的一项工作,其目的是确保断路器的气密性符合要求,避免因气密性差导致的漏气问题,从而影响其正常运行和可靠性。
本文将对六氟化硫断路器气密性检查的方法和步骤进行详细介绍。
一、六氟化硫断路器气密性检查的方法1. 压力法检查压力法是一种简单、直观的六氟化硫断路器气密性检查方法。
具体步骤如下:(1)首先,将断路器的压力表连接到六氟化硫气体进口管路上,打开六氟化硫气体进口阀门,六氟化硫气体进入断路器内部。
(2)然后,关闭断路器的气体进口阀门,并观察压力表的指示,记录下来。
(3)接下来,在一定时间内观察压力表指示的变化情况,如果压力保持稳定,则说明断路器气密性良好;如果压力下降,则说明断路器存在漏气问题。
2. 气体检漏法气体检漏法是一种较为常见的六氟化硫断路器气密性检查方法。
具体步骤如下:(1)首先,打开断路器的排气阀门,将六氟化硫气体排空。
(2)然后,使用气体检漏仪对断路器的密封部位进行检测,观察气体检漏仪是否显示漏气信号。
(3)如果气体检漏仪显示漏气信号,则说明断路器存在漏气问题,需要对相应的密封部位进行检修。
3. 热泵法检查热泵法是一种较为精确的六氟化硫断路器气密性检查方法,其原理是利用热泵和压力传感器对断路器的气密性进行检测。
具体步骤如下:(1)首先,将热泵和压力传感器安装在断路器的气体进口管路上。
(2)然后,打开断路器的气体进口阀门,将六氟化硫气体进入断路器内部。
(3)接下来,通过热泵吸出部分六氟化硫气体,经过热泵冷却后再次进入断路器内部。
(4)热泵工作时测得的压力传感器信号与断路器内的气体总量有关,通过对比前后的压力传感器信号,可以获得六氟化硫断路器的气密性数据。
二、六氟化硫断路器气密性检查的步骤1. 准备工作(1)确定气密性检查的方法和设备,如压力表、气体检漏仪、热泵等。
六氟化硫(SF6)断路器试验项目包含的内容有哪些【建筑工程类独家文档首发】1.0.1六氟化硫(SF6)断路器试验项目,应包括下列内容:1 测量绝缘电阻;2 测量每相导电回路的电阻;3 交流耐压试验;4 断路器均压电容器的试验;5 测量断路器的分、合闸时间;6 测量断路器的分、合闸速度;7 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;8 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;9 测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻; 10 断路器操动机构的试验; 11 套管式电流互感器的试验; 12 测量断路器内SF6气体的含水量; 13 密封性试验,测量SF6断路器气体泄漏量; 14 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。
1.0.2测量断路器的绝缘电阻值:整体绝缘电阻值测量,应参照制造厂规定。
1.0.3每相导电回路的电阻值测量,宜采用电流不小于100A的直流压降法。
测试结果应符合产品技术条件的规定。
1.0.4交流耐压试验,应符合下列规定: 1 在SF6 气压为额定值时进行。
试验电压按出厂试验电压的 80%; 2 110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验; 3 罐式断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验; 4 500kV定开距瓷柱式断路器只进行断口耐压试验。
1.0.5断路器均压电容器的试验,应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第19章的有关规定。
罐式断路器的均压电容器试验可按制造厂的规定进行。
1.0.6测量断路器的分、合闸时间,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行。
实测数值应符合产品技术条件的规定。
1.0.7测量断路器的分、合闸速度,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行。
实测数值应符合产品技术条件的规定。
现场无条件安装采样装置的断路器,可不进行本试验。
1.0.8测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间,应符合产品技术条件的规定。
1.0.9测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值,应符合产品技术条件的规定。
六氟化硫断路器微水检测2007-11-13 20:51随着高压断路器无油化改造的迅猛扫展,真空或六氟化硫断路器已在12~550KV高压断路器中逐渐占主导地位。
它们已能达到10年不检修的水平,其中关键是注意气体的密封性和机械动作的可靠性。
为此省电力公司成立了六氟化硫气体监督检测中心。
那么,在现场应该如何对SF6气体进行监督和管理呢?1.气瓶管理六氟化硫断路器的使用单位,在SF6气瓶到货后的一个月内,按有关规定应进行复核、检验。
验收合格后,应将气瓶转移到阴凉干燥的专门场所,直立存放,并贴上标签。
SF6气体在储气瓶存放半年以上时,使用单位在充气前应复检其气体中微水含量,指标应符合新气标准(微水含量的体积浓度在8*10-6以下)。
2.充气后的管理现场六氟化硫断路器安装完毕,在充气24h后应测量SF6气体微水含量,体积浓度应低于150*10-6。
设备通电一年后复测SF6气体微水含量,体积浓度应低于300*10-6,直至稳定后三年复测一次。
发现SF6气体微水含量有明显变化时,报请上级有关主管部门复核,取得一致意见后,由设备单位进行处理。
35KV以下的六氟化硫断路器,充气压力低于0。
35MPa时,只要不漏气,运行中可不检测SF6气体微水含量。
六氟化硫断路器中SF6气体水分来源为:(1)内部绝缘件处理不良。
(2)SF6气体质量较差,含水量高。
(3)充装气工艺不佳,抽真空工艺不良,管道接头处理不彻底,带入水分。
3.SF6气体水分检测现场测量要点是:(1)测量用的管道和接头等部件必须良好、合格。
我们实际采用的不锈钢或塑料王制作的测量管道。
(2)测量仪表选择正确,测量前应进行校验。
测量水分的仪器有电解法、露点仪等多种。
采用上海唐山仪表厂和四川成都仪表厂产品时,要选择合适的旁通流量。
(3)应采用正确的测量方法。
若采用露点法的仪器,现场一般取样气体的压力为0。
10MPa时进行测量。
4.检修和补气解体大修前的气体检验,必要时可由上一级气体监督机构复核检测并与设备单位共同商定检测的项目及要求。
六氟化硫断路器气密性的检查六氟化硫断路器是一种常用的高压断路器,在电力系统中承担着重要的作用。
为了保证其正常运行和安全使用,六氟化硫断路器的气密性是需要进行定期检查和测试的。
本文将对六氟化硫断路器的气密性检查进行详细的介绍。
1. 检查前的准备工作首先要确认检查的六氟化硫断路器已经停电,并且与其它电力设备隔离。
接下来,清理断路器的外部表面,确保无尘、无污物。
此外,需要检查一下断路器的工作环境,确保环境温度、湿度等都在正常范围内。
2. 检查断路器的密封性断路器的密封性是保证其正常运行的一个重要指标。
在检查密封性之前,需要检查各个密封处是否有破损或漏气情况。
首先,检查断路器的主要密封件,如气室、绝缘材料等,确认其无裂纹、断裂或变形等异常情况。
其次,使用特殊工具测量断路器的气密性。
通过给断路器提供正常工作压力的六氟化硫气体,并使用气体检漏仪进行检测,确认断路器的气密性。
3. 检查断路器的开闭速度开闭速度是指断路器在接通和切断电路时的时间。
开闭速度过快或过慢都可能对断路器的正常运行产生不良影响。
因此,在进行气密性检查时,也需要检查断路器的开闭速度。
首先,确认断路器的操作机构是否灵活,并无卡滞现象。
然后,使用特殊设备或计时器对断路器的开闭过程进行监测和记录,根据标准要求进行评估。
4. 检查断路器的附加功能除了基本的开闭功能外,六氟化硫断路器还可能具备一些附加功能,如过电压、过电流、短路等保护功能。
在进行气密性检查时,也需要对这些附加功能进行检查和测试。
首先,确认这些附加功能的装置是否完好,并无异常损坏。
然后,使用特殊设备或测试仪器对附加功能的触发点、响应时间等进行测试,以确保其工作正常。
5. 检查后的处理在完成六氟化硫断路器的气密性检查后,需要对检查结果进行整理和处理。
首先,根据检查结果分类记录异常情况,包括密封件破损、漏气情况、开闭速度过快或过慢等。
其次,根据检查结果制定维修和改进计划,对异常情况进行处理。
SF6电气设备中气体水分的测试和干燥处理殷峰摘要:随着六氟化硫(SF6)电气设备的广泛应用,对于SF6气体的维护监督工作提出了迫切的要求,由于SF6气体中水分的存在,在一定条件下会导致电气性能劣化,甚至造成严重设备事故。
在电弧作用下,SF6分解产物与水分反应会生成许多有毒和强腐蚀性物质,这些物质对人和设备均有很大的危害。
所以,对SF6电气设备中水分的分析和控制具有十分重要的意义。
关键词:六氟化硫;水分测试;干燥处理;高压电气前言SF6电气设备的含水量,测试结果与测试时的环境温度有着密切的关系。
因此必须将测试值换算到20℃的值后,才可以判断设备内气体湿度的真实情况。
此外,当湿度修正值在限值附近时,需要进一步计算出SF6电气设备在工作压力下的露点值高低,然后本着保障电气设备安全、经济运行的原则,结合设备的实际情况及当地环境变化对设备安全性能的影响做出综合判断。
1 SF6气体的性质及应用六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139 g/l,约为空气的5倍。
为便于运输和贮存,SF6气体通常以液态形式存在于钢瓶中。
SF6气体的化学性质非常稳定,在空气中不燃烧,不助燃,与水、强碱、氨、盐酸、硫酸等不反应;在低于150℃时,SF6气体呈化学惰性,极少熔于水,微熔于醇。
对电器设备中常用的金属及其它有机材料不发生化学作用。
然而,在大功率电弧、火花放电和电晕放电作用下,SF6气体能分解和游离出多种产物,主要是SF4和SF2,以及少量的S2、F2、S、F等。
它是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。
具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。
六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。
现在没有一种介质或混合介质有如此良好的性能从而完全取代它。
SF6气体之所以适用于电力设备,因它主要有如下特性:(1)强负电性,具有优异的灭弧性能;(2)绝缘强度高,在大气压力为空气的3倍;(3)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;(4)可在小的的气罐内储存,这是因为室温下加高压易液化;(5)供气方便,价格不贵且稳定。
测试原理使被测气体在恒定压力下,以一定流量流经露点仪测量室中的抛光金属镜面,该镜面的温度可人为地降低并可精确地测量。
当气体中的水蒸气随着镜面温度的逐渐降低而达到饱和时,镜面上开始出现露(或霜),此时所测得的镜面温度即为露点。
用相应的换算式或查表即可得到用体积比表示的湿度。
露点仪可以用不同的方法设计,主要的不同在于金属镜面的性质、冷却镜面的方法、控制镜面温度的方法、测定温度的方法以及检测出露的方法。
常见的露点仪可以分为两大类,即目视露点仪和光电露点仪。
目视露点仪通常以金属镜作为冷镜,通过溶剂蒸发手动制冷,利用与冷镜背面相接触的溶剂中的水银温度计或热电偶以测量镜面温度。
当温度逐渐下降时,镜面出露,温度上升时又消露,目视观察上述现象,以出露和完全消露时镜面温度的平均值作为露点。
该法凭经验操作,人为误差较大,且需要使用制冷剂,不便于现场测量,目前已基本不采用。
光电露点仪通常采用热电效应制冷(也就是半导体制冷,采用多级Peltier)元件串联以获得不同的低温),由光电传感器检测露的生成与消失,并控制热电泵的制冷功率,用紧贴在冷镜下方的铂电阻温度传感器测量温度。
在测量室内,由光源照射到冷镜表面的光经反射后,被光电传感器接受并输出电信号到控制回路,驱动热电泵对冷镜制冷。
当镜面出露时,由于漫反射而使光电传感器接受的光强减弱,输出的电信号也相应减弱,此变化经控制回路比较、放大后调节热电泵激励,使其制冷功率减小,镜面温度将上升而消露。
如此反复,最终使镜面温度保持在气体的露点温度上。
通过镜面冷凝状态观察镜,可以判断镜面上的冷凝物是液态的露(呈圆或椭圆形)还是固态的霜(呈晶形)。
光电露点仪有相当高的准确度和精密度,操作简单方便,获得了广泛的应用。
一般操作步骤1)连接好待测设备的取样口和仪器进气口之间的管路,确保所有接头处均无泄漏。
2)调节待测气体流量至规定范围内。
由于气体露点与其流量没有直接关系,所以流量不作严格要求,按说明书要求控制在一定范围内即可。
六氟化硫电气设备气体湿度测定作业指导书1.范围本作业指导书适用于六氟化硫电气设备中气体湿度的测定,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备中所充的六氟化硫气体的湿度进行检验;对运行中的六氟化硫电气设备中的六氟化硫气体湿度进行监督。
本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。
制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。
GB/T8905 六氟化硫电器设备中气体管理和检测导则DL506 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法3.安全措施3.1对于充、放气口或检测口有阀门控制的六氟化硫电气设备,本项作业可在设备带电状况下进行。
3.2 带电作业时,如发现六氟化硫气体压力异常, 应立即关闭控制阀门。
3.3 为安全考虑,逆止阀结构的设备推荐在停电状态下检测。
4.人员要求本作业需要作业人员2—3人,作业人员必须经过培训、考核并取得相应作业的资格。
5.试验设备和要求本作业需要设备包括:水分仪(露点式水分仪、阻容式水分仪均可。
)露点式仪器检测范围:0~-60℃,检测精度:±0.2℃阻容式仪器检测范围:0~-80℃,检测精度:±3.0℃温度计、湿度计、设备取气接口等。
以上所需仪器、仪表均需通过计量检定,取得合格证书,在证书有效期内使用。
6.作业程序6.1试验方法本作业推荐现场使用露点法及阻容法检测气体湿度。
6.2 检测步骤6.2.1将仪器与待检设备经设备检测口、连接管路、接口相连接。
6.2.2接通气路,用六氟化硫气体短时间的吹扫和干燥连接管路与接口。
六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测试工作作业指导书
1.安全工作要求
1. 1在未投运前六氟化硫气体绝缘设备进行水分含量现场测试工作应征得现场工作负责人的许可。
1. 2在不停电的情况下,进行六氟化硫气体绝缘设备水分含量现场测试工作,应填写第二种工作票。
1. 3在停电的情况下,进行六氟化硫气体绝缘设备水分含量现场测试工作,应填写第一种工作票。
1. 4在工作地点应悬挂在“在此工作标示牌”。
1.5工作应符合《安规》的要求。
2.试验目的:
测试六氟化硫电气设备中水分的含量
3.试验性质:
交接、大修后或预防性试验
4. 对测量仪器的要求
用于气体中微量水分测量的仪器需要定期校验,校验周期为一年。
5.测量方法
测量方法参照微量水分测量仪的使用说明。
6.测量时注意事项
6. 1测量时应保证气体流速的稳定,切忌产生大的流速波
动。
6. 2用于测量的管路应尽可能的短,要保证系统的密封性。
6. 3测量仪器气体出口应配有排气管,避免测试人员受到六氟化硫气体的污染。
6. 4阴雨天不准在室外测量。
6. 5测量压力要求与大气压力一致,仪器测量室出口直接与大气相同。
特殊情况下测量压力也可以高于大气压力,但必须按照有关要求进行测量。
6. 6当测试结果接近设备中六氟化硫的水分允许含量标准的临界值时,至少应该复测一次。