SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨
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38科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 程 技 术六氟化硫气体密度继电器(表)是六氟化硫(SF6)断路器和六氟化硫组合电器(GIS)不可缺少的重要附件。
其基本作用是对运行中的SF6电器的密封状况、是否存在漏气现象进行监视。
根据DL/T728-2000《气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则》和原能源部颁发的《高压断路器运行规程》及其他标准规定,对六氟化硫(SF6)电器(为方便起见,本文所述的六氟化硫电器基本是指SF6断路器和六氟化硫组合电器(GIS))的一般要求是:1)监视SF6气体压力的变化情况,应设密度继电器或压力表。
2)密度监视装置可以是密度表,也可以是密度继电器。
当选用密度继电器时,还应装设压力表。
3)每日定时检查并记录SF6气体的压力和温度。
1 SF6气体密度(压力)表和密度继电器所谓密度,是指某一特定物质在某一特定条件下单位体积的质量。
SF6电器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的。
在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在电器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。
因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决与SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。
为了能够达到经常监视其密度的目的,如前文所述,国家标准明确规定了,SF6断路器应设密度继电器或压力表。
SF6气体密度(压力)表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。
密度的符号用ρ表示,单位符号为kg/m3或g/L。
按照密度的定义,SF6气体密度表的指示值应该是密度的单位。
但是,目前国内外生产和使用的密度表的指示值都是借用压力的单位MPa。
从现有可以进行查询的手段收集到的资料来看,对于密度表,国家还没有统一的技术标准,国外也没有关于密度表的技术标准。
从对XX供电局近五百块SF6密度表的统计情况来看,包括进口的瑞士ABB自备表、德国WIKA、CBS表、国产西安华伟表、上海珂利表、大连表、武汉表均属于这种情况,即弹簧管式压力表带有漏气引起压力下降报警和闭锁电触点,组成SF6气体密度继电器。
第一节六氟化硫断路器一.SF6气体:SF6气体是无色、无臭、无毒、不然烧的惰性气体。
有较强的绝缘性能和灭弧性能。
1.绝缘性能:①均匀电场和相同条件下,绝缘强度为空气的2.5~3倍。
②在3个大气压下绝缘强度相当于油。
(一般SF6开关,气压在0.6MP附近)2.灭弧性能:①弧注导电率高,燃弧电压很低,能量小。
②电流过零后,介质绝缘强度恢复较快,于空气相比恢复时间常数只有空气的1%,恢复速度是空气的100倍。
气体的液化:﹣30°为液化温度,一般场合不装加热装置,20MPa易液化。
三.SF6气体的毒性在毒性方面,经过对动物进行的实验发现无任何生理变化,证明SF6气体是无毒的。
在SF6气体生产过程中,可能会伴有多种有毒气体;SF6气体在断路器中经电晕、火花及电弧的作用,也会产生多种有毒和腐蚀性气体及固体分解物。
这些气体主要有:氟化亚硫酸(SOF2)、氟化硫酸(SO2 F2)、四氟化硫(SF4)、四氟化硫酸(SOF4)、二氧化硫(SO2)、十氟化硫(S2F10)、一氧十氟化硫(S2F10O)等;固体分解产物主要有:氟化铜(CUF2)、二氟二甲基硅,三氟化铝等粉末。
其中主要为剧毒的SOF、SOF2气体。
产生的多少,主要取决于SF6气体中的水分和含氧量的多少。
但是,由于SF6。
气体在高温(200-300℃)条件下极易分解,故在SF6气体分解生成物中,不存在剧毒的S2Fl0气体。
气体分解物即使是很小的量存在,也能够形成“报警”信号,例如:刺激眼睛;类似于臭鸡蛋味(硫化氢)的难闻气味;还能够产生窒息危险等。
SOF对肺部有侵害。
可造成剧烈的肺水肿,使动物窒息而死亡,在致命的浓度下对眼睛和鼻内粘膜仍没有特别难受的感觉。
但是,类似于硫化氢刺鼻和令人恶心的气味,即SF6断路器中的固体分解物主要有氟化铜(CUF2)、二氟二甲基硅。
三氟化铝(AIF3)粉末等,因而多用吸附剂清除SF6气体中的水分和分解产物。
当具有净化系统时,一般在气体通路的上流设置活性氧化铝,主要吸附水分、SF6气体及对人体和电极均有害的HF气体;而在气体的下流设置X性合成沸石,主要吸附剩下的氟化硫(SOF2)及四氟化硫酸(SOF.)等。
两种SF6气体密度继电器的结构原理摘要:SF6气体密度继电器是用来监视SF6断路器气体压力变化的一种装置,连接于断路器内部气室。
当SF6气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,发出补充气体压力低的信号。
当SF6气体压力下降到第二报警值时,密度继电器动作,发出闭锁压力信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分、合闸闭锁。
本文中主要介绍了SF6断路器常用的两种SF6气体密度继电器,对不同SF6气体密度继电器的结构原理及优缺点进行了阐述。
关键词:SF6气体密度继电器;结构;原理;优缺点1引言SF6断路器是利用SF6气体作绝缘介质和灭弧介质。
在150℃以下,SF6气体有良好的化学惰性,不与断路器中常用的金属、塑料及其他材料发生化学作用。
在1个大气压下,SF6气体的介电强度约等于空气的2~3倍。
SF6气体的介电强度随着压力的增高而增长,当SF6气体绝对压力为3个大气压时,SF6气体可达到或超过常用绝缘油的介电强度。
但是由于SF6气体随着环境温度的变化,压力将发生变化,所以我们采用SF6气体密度继电器来监测SF6断路器气体是否发生泄漏,从而实现低气压报警和低气压闭锁功能。
目前,现场中常用的气体密度继电器有两种结构,一种为补偿片式气体密度继电器,另一种为相对腔式气体密度继电器。
2两种气体密度继电器的结构原理2.1补偿片式气体密度继电器结构如图1所示为一种常用的补偿片式气体密度继电器内部结构,各部位结构说明如下:1-布尔登压力元件管,2-双金属片,3-运动部件,4-指针,S-末端移位。
按照压力测试方法的区别分为相对压力式和绝对压力式。
密度继电器内部的布尔登压力元件管是用于检测断路器内部气体压力,也是压力表常用的元件。
在体积不变的情况下,某一温度下SF6气体压力可以代表SF6气体的密度,通常以20℃时的SF6气体压力作为密度标准值。
由于温度变化而引起的压力变化,可以通过压力元件和运动部件之间的双金属片得到补偿,补偿到20℃时气体对应的压力,确保密度指示的正确性。
安徽科技sf6气体密度继电器的原理、结构和现场校验方法文/杨庆贺(中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院)摘要:SF6气体密度继电器是高压电气设备的主要保护元件,其可靠性直接关系到设备的安全运行,因此对其定期校验非常重要。
本文从SF6气体的物理性质:出发,论述了SF6气体密度继电器的结构、原理、校验方法和现场校验注意事项。
关键词:密度继电器校验方法注意事项一、引言六氟化硫(SF6)是一种强电负性气体,而电负性气体分子具有“吸收电子能量”和“使电子附着而消灭电子”这两个作用,因此SF6气体具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能。
其耐电强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压是空气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,是一种优于空气介质和油介质的新一代超高压绝缘介质材料[1]0SF6气体作为绝缘介质已经广泛地应用于高电压、高参数、大容量的电力设备中,如断路器、气体绝缘组合电器(GIS)和电流互感器等。
在SF6电气设备中,对其电气强度、灭弧性能起决定性作用的因素是SF6气体的密度,一旦电气设备中的SF6气体出现泄漏,密度随之下降,设备的耐压强度和断路器的开断容量等都会严重下降,造成电力系统发生接地或其他绝缘故障叫对于已投入运行的电气设备,SF6气体密度继电器是反映设备内SF6气体密度的唯一元件,而且随着使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的高压电气设备的日益增多和气体绝缘组合电器的广泛应用,SF6气体密度继电器对于保证运行设备和电力系统的安全运行有重大意义%因此,各级标准中均明确规定,应定期对其进行校验。
现场校验时,通常直接检测SF6气体的压力和温度,然后通过状态换算的方式对继电器进行校验。
然而实际工作中,部分运行维护人员对SF6密度继电器的重要性认识不足,对其主要结构、检测原理及动作性能的检测方法不太了解,导致继电器检测结果不可信,造成继电器运行时出现误发报警或闭锁信号、拒动等恶性事故,严重地影响了高压电气设备和电力系统的安全运行叽本文从SF6气体密度继电器的设计原理和基本结构出发,论述对该继电器进行现场校验的一般试验方法。
浅谈SF6表计反补偿原理及应用摘要:SF6断路器中SF6气体在20℃时的额定压力下,具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内密度值始终不变。
但由于温度变化会使SF6气体在热胀冷缩的作用下变化,从而改变指针读数,有可能发出错误的节点信号,所以为了改变这种情况,在SF6密度继电器中加装双金属片,进行反补偿,从而使密度继电器指针读数保持在20℃的位置。
关键词:密度继电器;SF6;温度;压力1、概述SF6断路器是电力系统广泛使用的高压电器。
SF6断路器的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。
SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的密度,所以对SF6气体密度的监视显得特别重要。
密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,为了便于统计和比较并尊重使用气体压力的习惯,通常用20℃时的SF6的压力值作为SF6密度值,单位MPa。
SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。
2、现场实际中引起SF6密度继电器误差的原因及现象2.1 SF6密度继电器使用局限(内外温度差异)2.1.1 密度继电器或设备受阳光照射当温差极大的地区,在早上温度较低,当太阳出来,照射在SF6密度继电器上面时,密度继电器中的双金属补偿装置2由于升温的原因,双金属补偿装置2由于膨胀系数不同而向右弯曲,把齿轮杆3向右推,然而断路器本体SF6气体并没有升温,布尔登管未伸展,从而导致指针读数偏小。
当太阳出来后,由于表计安装位置原因,阳光直射设备本体,而表计未被阳光照射,导致设备本体内SF6温度升高,引起布尔登弹簧管伸展,而相对条件下双金属补偿装置并未有反补偿,从而使得SF6表计读数偏大。
2.1.2 密度继电器安装在机构箱内(有加热装置)当密度继电器安装在机构箱内(有加热装置)时,使得密度继电器的温度比设备本体SF6高,由于双金属补偿装置2原因,导致密度继电器指针读数偏小。
SF6 密度继电器校验工作的研究摘要:SF6密度继电器包括压力示值显示和接点信号动作两部分功能,是时刻监视SF6电气设备内气体绝缘强度的重要元件。
本文结合国网公司最新要求,对其校验工作内容、校验周期进行了探讨,并最终将其校验工作进行分类,为SF6密度继电器校验工作提出了新的校验思路。
关键词:SF6;密度继电器;校验引言35kV 及以上变电站中,以 SF6为绝缘介质的断路器、组合电器、高压开关柜、电流互感器、电压互感器、套管等变电设备上安装有SF6密度表(继电器)。
SF6密度继电器包括压力示值显示和接点信号动作两部分功能,是时刻监视SF6电气设备内气体绝缘强度的重要元件。
在《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996)中,要求SF6气体密度监视器(包括整定值)在必要时、大修后或1-3年时进行检验。
而2017年3月发布执行的国家电网公司“五通一措”管理规定中,也对其校验工作提出了要求。
一、校验工作介绍图1 现场校验SF6密度表(继电器)的连接方式《国家电网公司变电检测管理规定》第39分册的SF6密度表(继电器)校验细则中对校验条件及方法等进行了详细介绍。
现场校验的接线如图1所示,校验的步骤如图2所示。
图2 SF6密度表(继电器)校验流程图需要注意的是,SF6密度表(继电器)校验工作对待校表计本体设备提出了具体要求。
首先,安装待校 SF6密度表(继电器)的设备处于停电状态(免拆卸的除外);其次,设备具备进行 SF6密度表(继电器)校验的条件,如管路带有截止阀、逆止阀,被校验表计与本体气路可隔离。
而针对校验选用的校验仪器设备,又要求经检验合格的SF6密度继电器校验仪,测量准确度不低于 0.4 级。
对于运用中的设备进行此项工作存在SF6设备出现漏气风险(在现场校验和表计拆装时可能破坏原有密封情况)、继电器二次接线恢复出错风险(在拆装信号线时可能出现恢复错误的情况)、恢复现场时漏项风险(可能忘记恢复截止阀至正常工作状态)等风险。
六氟化硫气体密度继电器六氟化硫气体密度继电器是一种用于测量和控制六氟化硫气体密度的设备。
六氟化硫是一种无色无臭的气体,常用于高压电力设备中作为绝缘介质。
六氟化硫气体密度继电器的作用是监测六氟化硫气体的密度,并根据密度变化来实现对电力设备的保护和控制。
六氟化硫气体密度继电器采用了一种特殊的传感器,该传感器能够准确地测量六氟化硫气体的密度。
当六氟化硫气体的密度超过设定值时,继电器会自动触发报警或断开电路,以防止设备损坏或事故发生。
六氟化硫气体密度继电器通常由以下几个部分组成:传感器、信号处理器、报警装置和控制装置。
传感器负责测量六氟化硫气体的密度,并将测量值转化为电信号传送给信号处理器。
信号处理器对传感器信号进行处理和分析,根据设定的阈值进行判断,并向报警装置发送信号。
报警装置可以通过声音、光线或其他方式发出警报,提醒操作人员注意。
控制装置可以根据需要采取措施,如断开电路或启动备用设备,以保护电力系统的安全运行。
六氟化硫气体密度继电器在电力系统中起着重要的作用。
首先,它可以监测六氟化硫气体的密度变化,及时发现设备运行异常或潜在故障。
其次,它可以触发报警装置,提醒操作人员采取必要的措施,防止事故发生。
最后,它还可以通过控制装置实现对电力系统的保护和控制,确保系统的安全稳定运行。
六氟化硫气体密度继电器的使用可以提高电力系统的可靠性和安全性。
通过实时监测六氟化硫气体的密度变化,可以预防设备故障和事故发生,减少停电时间和维修成本。
同时,它还可以帮助运维人员进行设备状态监测和故障诊断,提高设备的维护效率和运行可靠性。
除了在电力系统中的应用,六氟化硫气体密度继电器还可以在其他领域发挥作用。
例如,在化工工艺中,六氟化硫气体常用于制造特种材料和化学品,密度继电器可以用于监测和控制工艺过程中的气体密度,确保生产过程的稳定和安全。
在实验室中,六氟化硫气体密度继电器也可以用于测量和控制实验装置中气体的密度,保证实验结果的准确性和可重复性。
sf6密度继电器工作原理SF6密度继电器是一种用于测量SF6气体密度的电器设备。
SF6(六氟化硫)气体广泛应用于高压输电设备中,如变电站和开关设备。
SF6密度继电器可以监测SF6气体的密度并输出电信号,以便实时监控设备的工作状况,并在设备密度异常时进行报警。
SF6密度继电器的工作原理如下:1.SF6气体密度的测量:SF6气体会被导入到继电器的测量腔中,改变测量腔的压力。
测量腔内部包含了一个弹簧和一个密度测量组件。
当SF6气体密度增加时,测量腔内的压力也会增加。
弹簧会根据测量腔内的压力变化而发生位移,这个位移与SF6气体密度成正比。
2.位移转换:弹簧的位移通过机械结构被转换成一个电信号。
通常,位移转换通过磁电转换器(如薄膜变压器)或电容变换器实现。
这些装置可以将位移转换成电压或电流信号。
3.信号处理:测量到的位移信号会通过电路板中的电子元件进行放大和处理。
这些电子元件可以将位移信号转换成电压或电流,以便与其他设备进行连接或以可读形式显示。
4.报警和保护功能:SF6密度继电器通常具有报警和保护功能。
当SF6气体密度超出预设的范围时,继电器会触发一个报警信号。
报警信号可以用于控制系统的声光报警器或发送远程报警信号。
此外,继电器还可以与断路器或开关设备等其他设备进行连接,以便在必要时切断电源或采取其他保护措施。
SF6密度继电器主要的优点是其稳定性和高精度。
它可以在极端的环境条件下工作,并提供准确和可靠的SF6气体密度测量结果。
此外,它还可以与其他设备无缝连接,实现设备的自动化和监控。
然而,SF6密度继电器也存在一些限制。
首先,它需要定期进行校准和维护,以保证测量的准确性。
其次,它的价格相对较高,需要较大的设备布局空间。
此外,由于SF6气体对环境有污染和温室效应,SF6密度继电器的使用也受到了一些限制。
综上所述,SF6密度继电器通过测量SF6气体的密度来监控设备的工作状况,并在设备密度异常时进行报警。
它使用机械和电子组件将位移转换成电信号,并通过信号处理和报警功能实现设备的保护。
SF6断路器的气体密度继电器分析摘要:SF6密度继电器使用中,凭借断路器功能可以为整体电力系统运行提供保障,并能够在此基础上针对电网数据进行控制,以便整体电气设备运行环境稳定。
所以,SF6密度继电器质量的好坏直接影响了地区电网环境的可靠性,只有确保定期校验和维修工作能够落实有效,才能够避免地区电力运行环境受到影响。
本文根据SF6密度继电器现场校验的原理展开分析,在明确校验工作的流程和必要性同时,期望能够为后续电网系统建设提供良好参照。
关键词:SF6密度继电器;高压开关设备;现场校验;必要性一、SF6密度继电器校验原理概述SF6密度继电器是当前工业过程测量与系统控制压力的专用仪器,在功能使用中,不但具备良好的绝缘性能,同时更能够凭借内部气体的化学稳定性,确保整体元件应用具备安全稳定的优势,所以在电力系统构建中应用也较为广泛。
期间,SF6密度继电器在压力输入到设定值时,能够及时进行警报,并基于内部元件的灵敏性进行控制,由此在二位式压力控制器环境中,能够及时起到通断作用,并可以为被控压力环境提供相对精细的控制平台。
其次,根据SF6密度继电器密闭容器的环境,内部气体压力通常会随着周边环境温度的变化而变化,为了避免统计工作出现偏差,通常会将环境温度为20度时的SF6作为标准压力值进行分析,也由此可见,在落实校验工作时,必须确保SF6密度继电器受环境影响的参数具备识别条件,这样才能够在不同的温度环境中进行压力检测,在经过换算之后便能够根据差异值评定SF6密度继电器的工作性能。
二、SF6密度继电器校验的必要性SF6气体密度继电器是改进型的电接点压力表,一般都能实现测量和开关一体化。
按结构型式可分为指示型和非指示型两种;按螺纹安装方式分为径向安装和轴向安装;按结构原理分为弹簧管式、波纹管式和数字式;按仪表耐震要求分为表壳内充油和不充油式;按接点形式分为磁助直接作用式和微动开关式。
目前我国主要使用的是表壳内不充油指针式波纹管微动开关SF6气体密度继电器。
所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。
SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。
因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。
如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。
为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。
压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。
在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。
它们都是用来测量SF6气体的专用表计。
SF6气体密度表的结构1—弹性金属曲管;2—齿轮机构和指针;3—双层金属带;4—压力增大时的运动方向;5—压力减小时的运动方向。
图SF6气体密度表的结构SF6气体密度表的结构原理。
上图所示的SF6气体密度表主要由弹性金属曲管1、齿轮机构和指针2、双层金属带3等零部件组成,实际上是在弹簧管式压力表机构中加装了双层金属带而构成的。
空心的弹性金属曲管1与断路器相连,其内部空间与断路器中的SF6气体相通,弹性金属曲管1的端部与起温度补偿作用的双金属带3铰链连接,双层金属带3与齿轮机构和指针机构2铰链连接。
SF6气体密度表的工作原理1.当密度表没有安装使用时,如果环境温度是20℃,,指针2指向0MP,但如果环境温度不是20℃时,因为双层金属带3是按照环境温度与20℃的差进行补偿的,所以,当环境温度高于20℃时,双层金属带3伸长,其下端将向5的方向发生位移,带动齿轮机构和指针2向密度或压力指示值减小的方向移动,指针2的读数小于0MP;否则,当环境温度低于20℃时,齿轮机构和指针2将向密度或压力指示值增大的方向移动,指针2的读数大于0MP。
SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨摘要:SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。
本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项,以供参考O关键字:SF6密度表SF6密度继电器结构及工作原理注意事项所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。
SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20°C时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。
因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。
如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。
为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。
压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。
在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。
它们都是用来测量SF6气体的专用表计。
1 一弹性金属曲管;2—齿轮机构和指针;3—双层金属带;4一压力增大时的运动方向;5—压力减小时的运动方向。
图SF6气体密度表的结构SF6气体密度表的结构原理。
上图所示的SF6气体密度表主要由弹性金属曲管1、齿轮机构和指针2、双层金属带3等零部件组成,实际上是在弹簧管式压力表机构中加装了双层金属带而构成的。
SF6密度表和密度继电器结构与工作原理SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。
本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项.关键字:SF6密度表 SF6密度继电器结构及工作原理注意事项所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。
SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。
因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。
如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。
为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。
压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。
在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。
它们都是用来测量SF6气体的专用表计。
SF6气体密度表的结构原理。
上图所示的SF6气体密度表主要由弹性金属曲管1、齿轮机构和指针2、双层金属带3等零部件组成,实际上是在弹簧管式压力表机构中加装了双层金属带而构成的。
空心的弹性金属曲管1与断路器相连,其内部空间与断路器中的SF6气体相通,弹性金属曲管1的端部与起温度补偿作用的双金属带3铰链连接,双层金属带3与齿轮机构和指针机构2铰链连接。
一体化SF6 密度密度继电器运行维护控制策略摘要:实践证明,在断路器正常无故障维护时单纯的对SF6密度表进行检测无任何实际意义,而且拆卸后安装很容易造成密度表接头漏气,曾发现当接有0.2um异物时,就会造成很大的SF6气体泄漏。
关键词:SF6密度控制器;维护;控制策略SF6 气体由于其良好的绝缘和熄弧性能,目前广泛应用于高压设备上。
所以,对应用中的SF6 高压电器内的SF6 气体进行监测具有重要的安全和经济意义。
一、一体化SF6 密度继电器的工作原理一体化SF6 密度继电器实质上是真空压力表与SF6 密度继电器组合在一起,弹簧管前端加双金属作为温度补偿,当SF6 气体密度(压力)变化时引起弹簧管发生形变,带动指针偏转并指示在相应的刻度值上。
二、现状工业生产中,为了确保测量结果的真实性和可靠性,对使用了一定时间之后检修的仪表都应进行校验,以确定仪表是否合格、仪表的校验一般包括外观检查、内部机性检查、绝缘性能检查及示值校验(基本误差、变差)等。
SF6 密度继电器采用接触测量法,即仪表或装置的一部分与被测对象相接触,受到被测对象的作用才能得出测量方法,根据测量误差的原理δ=χ-χ(δ---绝对误差;χ---测量误差;χ0---测量真值)。
一般把比所用的测量仪表更准确的标准表的测量结果作为测量的真实值。
高压断路器在实际运行中,运行人员应该会观察到SF6 密度继电器指示会高于额定压力。
这是因为:1、SF6 断路器在运行时如果断路器的负荷电流较大,由于温升的作用,密度继电器的读数就会偏大,这是这种密度表的正常现象。
如果密度表的读数是对应于20℃时的额定压力那么就可能会有漏气的现象存在。
2、断路器在运行时,密度继电器的读数误差的大小是取决于断路器的负荷电流和回路电阻所引起的温升大小。
并且误差大小与环境温度无关,严格地讲,这种读数既不能代表SF6 气体的实际压力值,也不能代表SF6气体的实际密度值。
3、使用密度表要根据密度表的结构、原理、使用条件进行具体分析,不能因为气体密度不随温度变化而变化,就认为密度表读数也不随环境温度变化而变化,在实际工作中,如果发现密度表读数较大时,也不能就肯定密度表有问题。
SF6密度继电器原理及维护-最新文档SF6密度继电器原理及维护1 SF6密度继电器结构及工作原理1)SF6断路器中的SF6气体是密闭在断路器内的,相当是密封在一个固定不变的容器内,其在一定温度下的SF6气体压力可以代表SF6气体的密度,通常以20℃时的SF6气体压力作为密度标准值。
而密度继电器作为在线实时监测断路器密度的正常压力,其不应受环境温度的变化而变化,为了辨别断路器内的SF6气体是由于气体泄漏还是受环境温度影响而变化,就需要有一个温度补偿的元件,以可靠反映断路器内的SF6气体工作压力,并通过电接点来控制和保护断路器。
2) SF6气体密度继电器结构见左图。
它主要部件为2个波纹管,1处的与断路器内的气体连接,2处的与3一个小的标准SF6气体包连接。
两个波纹管的另一头与5为中心支点的杠杆连接,杠杆带动4微动开关。
C1-L1接点是SF6气体降低发出补气报警的电触点,C2-L2是SF6气体降低至闭锁压力值时而使断路器闭锁拒动的电触点。
其关键的温度补偿作用,主要在这个标准SF6气体包与杠杆的平衡作用来实现,标准SF6气体包内的压力设定在20℃断路器规定的额定压力,其所处的环境温度与外界相当,当1处波纹管连接的断路器内的气体受环境温度(SF6密度继电器的结构图),升高而压力增大时,会驱动杠杆6向上运动,但标准气包同样也受外界温度的影响压力增大向上运动,这就保持了杠杆的平衡,起到了温度补偿的作用。
通过两侧压力的比较,若趋于平衡,微动开关不动作,若存在漏气故障,当达到一定值是其杠杆带动微动开关电触点,实现其发信号和闭锁功能。
就目前较普遍使用的机械非指示密度继电器和机械指示密度继电器均是这样的结构。
其均应具备以下功能:1)监测断路器内部的SF6气体压力;2)区分导致的气体压力下降的原因是环境温度降低还是气体泄漏;3)当环境温度降低导致压力下降时,系统不应动作;4)当因气体泄漏导致压力下降时,应及时的发出报警信号,以提醒运行人员进行气;5)气体泄漏严重时闭锁断路器的跳合闸,以避免在压力不足的情况下跳闸造成断路器爆炸。
SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨
SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。
本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项,以供参考。
关键字:SF6密度表SF6密度继电器结构及工作原理注意事项
所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。
SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。
因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。
如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。
为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。
压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。
在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。
它们都是用来测量SF6气体的专用表计。
1—弹性金属曲管;2—齿轮机构和指针;3—双层金属带;4—压力增大时的运动方向;5—压力减小时的运动方向。
图SF6气体密度表的结构
SF6气体密度表的结构原理。
上图所示的SF6气体密度表主要由弹性金属曲管1、齿轮机构和指针2、双层金属带3等零部件组成,实际上是在弹簧管式压力表机构中加装了双层金属带而构成的。
空心的弹性金属曲管1与断路器相连,其内部空间与断路器中的SF6气体相通,弹性金属曲管1的端部与起温度补偿作用的双金属带3铰链连接,双层金属带3与齿轮机构和指针机构2铰链连接。
SF6气体密度表的工作原理
1.当密度表没有安装使用时,如果环境温度是20℃,,指针2指向0MP,但如果环境温度不是20℃时,因为双层金属带3是按照环境温度与20℃的差进行补偿的,所以,当环境温度高于20℃时,双层金属带3伸长,其下端将向5的方向发生位移,带动齿轮机构和指针2向密度或压力指示值减小的方向移动,指针2的读数小于0MP;否则,当环境温度低于20℃时,齿轮机构和指针2将向密度或压力指示值增大的方向移动,指针2的读数大于0MP。
2.当向断路器充SF6气体的过程中,随着气体压力的逐步升高,弹性金属曲管1的端部向4的方向发生位移,双层金属带3始终按20℃进行补偿,也随着向4的方向发生位移,带动齿轮机构和指针2向密度或压力指示值增大的方向移动,其指示值变大。
密度表或压力表的指示值不仅与压力有关,而且还与温度有关。
在对断路器充SF6气体过程中,由于SF6气体突然膨胀降压,温度一般由环境温度降至0℃以下,双层金属带3始终按20℃进行补偿,而不能对SF6气体的实际温度与环境温度之间的温差进行补偿,所以,在这种情况下,密度表的指示值即不能代表SF6气体的实际温度下的密度或压力值,也不能代表环境温度下的密度或压力值,更不能代表20℃时的密度或压力值。
3.当断路器充入SF6 气体后,等待一段时间,使SF6断路器内部温度升高至与外部环境温度达到平衡后,调整SF6气体至额定密度或压力值,这时,不管SF6气体受环境温度的影响使其压力增大还是减小,由于双层金属带3的温度补偿作用,密度表的指针始终指向20℃时的额定压力或密度值不变。
4.当断路器退出运行后,如果断路器内部SF6气体的温度与外部环境温度达到平衡时,其指示的密度或压力值将不随外部环境温度的变化而变化。
当环境温度升高时,断路器内部SF6气体的温度也随着升高,压力也随之增大,弹性金属管1的端部向4的方向移动,有带动指针向密度或压力值增大的方向移动的趋势,但是,由于双层金属带3随环境温度升高而伸长,其下端向5的方向移动,那么,两者的变化量完全抵消,其结果是指针的指示值不变,即:自动折算到20℃时的密度或压力值保持不变,反之,当环境温度降低时,指针的指示值也保持原来的密度或压力值不变。
5.当断路器由于某种原因,如漏气或做试验时取气等,使SF6气体质量减少,压力变小,弹性金属管1的端部向5的方向移动,环境温度引起的压力变化由双层金属带3进行补偿,带动指针2向指示值减小的方向移动,其结果是指针指示的密度或压力值变小。
由于密度表带有两对电接点,供SF6气体密度降低时发信号和闭锁断路器用,指针2降到一定的位置就发补气信号或闭锁断路器。
使用SF6气体密度或压力表的注意事项。
密度表只有在SF6断路器退出运行时,而且在断路器内外温度达到平衡之后,才能准确测量出SF6气体的密度或压力值;SF6断路器在运行时,密度表读数误差的大小,取决于断路器的负荷电流和回路电阻所引起的温升的大小。
SF6气体密度继电器结构原理。
SF6气体密度继电器主要是由两个波纹管、标准SF6气体包、微动开关触点、杠杆等组成。
C1-L1是作为SF6气体降低时报警的电触点63GA,C2-L2
是作为SF6气体降低时闭锁断路器的电触点63GL。
1—波纹管;2—波纹管;3—标准SF6气体;4—微动开关电触点;5—轴;6—杠杆
图SF6气体密度继电器结构
SF6气体密度继电器工作原理
1.它是以密封在波纹管1外侧的与断路器中SF6气体连通的SF6气体包,通过以轴5为支撑点的杠杆6,与密封在波纹管2外侧的标准气体包3进行比较,带动微动开关电触点4动作,实现其发信号和闭锁功能。
2.当断路器退出运行时,而且断路器中SF6气体在额定密度或压力时的温度与外界环境温度相等时,波纹管1外侧SF6气体的状态与波纹管2外侧标准SF6包3的状态相同,以轴5为支撑点的杠杆6保持在某一平衡位置,使微动开关电触点4在打开位置,随着环境温度的变化,两侧的SF6气体的压力同时发生变化,因此,作用在以轴5为支撑点的杠杆仍然保持在某一平衡位置,微动开关电触点4仍然保持在打开位置不变。
3.当断路器退出运行时,而且断路器中SF6气体的温度与外界环境温度相等时,如果断路器泄漏SF6气体,波纹管1外侧SF6气体的压力将会减小,波纹管2外侧的标准SF6气体包3的压力保持不变,杠杆6失去平衡,其结果两端将会发生逆时针转动,达到新的平衡位置,漏气到一定程度时,就会使微动电接点4不同功能的电触点分别闭合,发出不同的指令或信号,实现其不同的功能。
4.当断路器投入运行时,标准SF6气体包3还是在环境温度下,由于负荷电流通过回路电阻时消耗的电功率转化为热能,使断路器内的SF6气体升温,产生压力增量,即:波纹管1外侧SF6气体的压力将会增大,就会推动杠杆6绕轴5顺时针转动,使微动开关电触点4不会闭合。
在这种情况下,如果断路器泄漏SF6气体,波纹管1外侧SF6气体的压力将会减小。
但是,由于温升的作用,要比断路器退出运行时泄漏更多的SF6气体,才能使微动开关电触点4闭合。
使用SF6密度继电器的注意事项。
SF6气体密度继电器只有在断路器退出运行时,而且在断路器内外温度达到平衡后,才能准确测量出SF6气体的密度值;断路器运行时,如果
断路器泄漏SF6气体,由于温升的作用,要比断路器退出运行时泄漏更多的SF6气体,才能够使密度继电器的电触点闭合。
SF6断路器密度表或密度继电器的校验,就是利用仪器自动折算出20℃时的SF6气体压力值,显示出各种温度和压力下的密度值,与仪器模拟的各种压力进行比较,以观察电触点的接触情况,能否在低压的规定值内发信号或闭锁断路器,来判断SF6断路器密度表或密度继电器的好坏。
在对SF6断路器的密度表和密度继电器的校验过程中,发现多台断路器的密度继电器不合格,而尚未发现密度表不合格现象,造成密度继电器不合格的原因可能是SF6标准气体包由于带着一根长长的细铜管,在安装或检修过程中,由于铜管的弯折或碰撞等原因造成标准SF6气体包内的压力增大而引起的;也可能是由于密度继电器波纹管损坏,造成密度继电器的标准气体包漏气,当断路器泄漏SF6气体时,C1-L1和C2-L2接点不能接通,致使密度继电器失去作用,严重威胁设备的安全运行甚至是系统安全,建议将密度继电器更换为密度表,一方面可以减少SF6气体管道和接头,即减少SF6气体泄漏的机率;另方面可以提高设备的运行可靠性。
在现场的实际工作中,给断路器充SF6气体时,经常有人认为多充些SF6气体,可以防止发补气和闭锁信号,确实,如果气体的压力充高些,会减小发补气和闭锁信号的机率,但是会加重断路器的各密封处的负担,有可能使断路器的密封处损坏,发生漏气现象,所以不提倡将SF6气体压力充高现象,应严格控制在标准以内。
SF6断路器是电力系统中重要的保护和控制元件,如果断路器发生故障,将会造成很大的经济损失,要保证断路器运行的可靠性,就必须经常监视断路器的各项指标,特别是SF6气体,必须到达有关标准的规定,使SF6断路器长期保持良好的工作状态。