SF6气体杂质分析

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SF6分解物与检测技术

SF6分解物与检测技术
GIS中SF6气体分解机理及检 测技术
董明
2009.6
主要内容
I. 研究背景 II.SF6气体分解物性质介绍 III.SF6气体分解机理的研究现状 IV.SF6放电分解气体检测技术 V.小结与展望
I.研究背景
气体绝缘组合电器(GIS)由于绝缘可靠性高,占地 面积小等优点在电力系统中被广泛使用。由于GIS的重要 性,随着设备的老化,对大型GIS设备进行故障诊断及实 现故障后快速、高效维修,从而提高其供电可靠性是非常 重要的。 作为GIS的绝缘介质,六氟化硫(SF6)气体具有优良的 绝缘和灭弧性能,可以大大减小设备尺寸,因此广泛应用 于GIS和SF6断路器等设备中。
纯净的SF6气体是无色、无味、无毒、 不燃的惰性气体,其自身的分解温度大于 500℃,在正常运行的情况下分解产物极少, 但与金属材料共存时,在200℃时就有可能 发生微量分解。
GIS中SF6气体分解的主要原因 有:电晕或局部放电、火花放 电和电弧放电。 此外,由于存在金属和绝缘材 料,单纯的热分解会在约 200℃时发生。 右图是放电使气体分解的示意 图。
IEC给出的SF6分解气体色谱图
气相色谱法的优缺点: 优点:它具有检测组分多、检测灵敏度高等优点。 缺点:存在取样和分析过程中可能混入水分导致一些组分 水解、对S02F2和SO2的检测比较困难、不能检测HF和局部 放电主要成分之一的SOF4等缺点。气相色谱检测法中色谱 进样的特性决定了检测时间较长,不可能做到连续在线监 测;温度对色谱柱分离效果的影响以及色谱柱使用一段时 间后需要清洗等固有特性决定了色谱技术对环境要求高, 不适于现场在线监测应用。
sf主要气体分解产物相应的放电类型气体特征极限安全能浓度备注sf三种放电和热分解有毒01106主要的一次产物sof三种放电有毒25mgm三种放电和热分解有毒有刺鼻的臭电晕和火花放电下生成物比例高于电弧放电有毒无嗅痉挛性化合物5106重量比总与强刺鼻性气体如sof与水反应的生成物有刺激性气味有毒2106重量比10电晕或火花放电产生的可能性大于电弧放电剧毒有窒息性臭0025106重量比hfsf等与水反应的产物有毒03106重量比cf电弧放电有毒25mgm固体生成物高温下sf及其分解物还会与金属发生反应形成金属氟化物如cuf为气体其他金属氟化物为粉末状固体

SF6分解产物及纯度指标的检测方法的分析判断。

SF6分解产物及纯度指标的检测方法的分析判断。

SF6分解产物及纯度指标的检测方法的分析判断。

SF6分解产物及纯度指标的检测方法的分析判断SF6气体广泛应用于不同领域,但在使用过程中,SF6可能会产生一些分解产物,对环境和设备有一定的影响。

因此,对SF6分解产物及纯度指标进行检测是非常重要的。

本文将分析和判断SF6分解产物及纯度指标的检测方法。

1. SF6分解产物的检测方法SF6气体的分解产物是指SF6在特定环境条件下发生分解而产生的不同化学物质。

常见的SF6分解产物包括SF4、SO2、SOF2等。

针对这些分解产物,可以采用以下检测方法:- 气相色谱-质谱联用法(GC-MS):利用气相色谱与质谱的联用,可以对SF6分解产物进行分离和鉴定,从而确定其种类和含量。

- 红外吸收法:SF6分解产物具有特定的红外吸收特性,可以通过红外吸收光谱仪来检测和定量分析。

- 气体电色谱法(GC):通过气体电色谱仪对SF6分解产物进行定性和定量分析,具有高灵敏度和准确性。

2. SF6纯度指标的检测方法SF6气体的纯度指标是指SF6气体中不同杂质的含量。

常见的SF6纯度指标包括水分、氧分、氮分、硫化氢等。

针对这些纯度指标,可以采用以下检测方法:- 气相色谱法(GC):利用气相色谱仪对SF6气体中的杂质进行分离和定量分析,可以准确检测水分、氧分等指标。

- 热导法:通过热导仪对SF6气体进行检测,可以快速测定氮分和硫化氢等指标。

- 电导率法:通过电导仪对SF6气体中的离子进行检测,可以判断SF6气体的纯度程度。

3. 分析判断在进行SF6分解产物及纯度指标的检测时,应综合采用不同的检测方法,以确保结果的准确性和可靠性。

根据实际情况,选择适用的检测方法,并注意以下因素:- 检测设备的准确性和灵敏度;- 检测方法的操作简便性和实用性;- 样品准备的规范性和适当性;- 结果的可重复性和稳定性。

综上所述,对于SF6分解产物及纯度指标的检测方法,应综合考虑不同的检测技术,并注意相关的分析判断因素,以确保检测结果的准确性和可靠性。

六氟化硫气体绝缘

六氟化硫气体绝缘

在稍不均匀电场中,极性对于气隙击穿电压的影响
与极不均匀电场中的情况是相反的,此时负极性
下的击穿电压反而比正极性时低10%左右。冲击
系数很小,雷电冲击时约为1.25,操作冲击时更小,
只有1.05~1.1。
(二) 极不均匀电场中SF6的击穿

极不均匀电场中SF6气体击穿的异常现象 与空间电荷的运动有关。 我们知道,空间电荷对棒极的屏蔽作用 会使击穿电压提高,但在雷电冲击电压的 作用下,空间电荷来不及移动到有利的位 置,故其击穿电压低于静态击穿电压;气 压提高时空间电荷扩散得较慢,因此在气 压超过0.1~0.2MPa时,屏蔽作用减弱,工 频击穿电压会下降。
的范畴,所以这里不再讨论其汤逊自持放电条件,而直接 探讨其流注自持放电条件。为此,可参照式(1—20)写出均 匀电场中电负性气体的流注自持放电条件为:
( ) K
实验研究证明:对于SF6气体,常数K=10.5,相应的击 穿电压为:
U b 88.5 pd 0.38
(kV)
式中:p-气压,Mpa,d-极间距离,mm


均匀电场中的电子崩增长规律:
na n0e( ) d
式中:n0-阴极表面处的初始电子数;
na-到达阳极时的电子数
这时应该注意:在一般气体中,正离子数等于新增的电 子数;而在电负性气体中,正离子数等于新增的电子数与负 离子数之和。
由于强电负性气体在实用中所处条件均属于流注放电
在工程应用中,通常pd<1MPa mm,所以上式可近似地写 成:
Ub 88.5 pd
(kV)
式(2—16)和式(2—17)均表明,在均匀电场中SF6气体的击
穿也遵循巴申定律。它在0.1MPa(1atm)下的击穿场 强 Eb U b 88.5kV / cm ,几乎是空气的3倍。

一、SF6气体的的物理化学特性

一、SF6气体的的物理化学特性

一、SF6气体的的物理化学特性纯净的SF6气体是无色、无味、无毒的惰性气体,温度不太高时化学性能稳定。

但在电弧的高温及水分作用下,SF6会发生一系列化学反应,产生有毒及有腐蚀性的化合物。

此外SF6在制造过程中也会产生部分有毒物质,使SF6的纯度降低。

在电弧的高温作用下,SF6会产生热离解,变成硫和氟原子,硫和氟原子可能与SF6中所含的氧气、电极材料释放出的氧气和固体绝缘材料分解出的氧气作用生产低氟化物,如SOF2、SO2F2、SF4、SOF4等。

当气体中含有水分时,上述部分低氟化合物还会和水发生反应而生成腐蚀性很强的氢氟酸(HF)。

在水分较多的情况下,SF6在200℃以上也会和水发生反应而生成HF和SO2。

这些化学反应的生成物不仅有毒,而且部分生成物如HF、SO2、SF4等对绝缘材料和金属材料还有腐蚀作用。

除电弧外,火花放电、电晕放电和局部放电的高温作用也会使SF6发生上述化学反应,只是因温度较低,生成物较少而已。

可见,高温和水分是SF6气体中出现有害杂质的重要原因。

在SF6断路器等开关电器中,电弧或火花放电是不可避免的,但在使用SF6绝缘的其他设备中应尽量避免类似放电现象发生。

水分不仅在高温下使SF6产生了更多的有害气体,在低温下也会引起SF6气体绝缘设备中的固体介质表面凝露,使闪络电压急剧降低,故必须严格控制SF6气体中的含水量。

为消除SF6气体中所含的有毒气体,可在充SF6气体的电气设备中放置吸附剂。

吸附剂不仅能吸附电弧分解物,还能吸附水分。

常用的吸附剂有合成沸石(分子筛)和活性氧化铝。

对于不存在电弧或火花放电的场合,吸附剂的放置量通常约为SF6气体质量的10%。

SF6的分子量为146,比空气重的多,不易散发。

充SF6的电气设备发生泄漏时,由于SF6气体中一般含有有毒气体,易引起中毒,即使纯净的SF6气体也易引起窒息,故在SF6设备上工作时要注意通风,必要时还应带防毒面具和防护手套。

SF6的液化温度不是很低,0.1MPa下的液化温度为-63℃,压力增大时,液化温度增高。

六氟化硫气体说明

六氟化硫气体说明

六氟化硫气体说明一、总论(一)概述说明六氟化硫(SF6) 在环境温度下无需加热均可以气态形式应用于我们的设备,。

气体压力图(图一)显示,在+20 ℃,绝对压力为22bar时,SF6 为液态,在+30 ℃绝对压力为28 bar时,SF6 为液态。

SF6 并不遵循理想气体原理。

图 2 所示为在定容状态下不同填充密度时的压力变化。

图中很明显地显示,如果充气密度相当于+20℃时的绝对压力4.5bar时,温度可以达到-40℃,无需对气体进行液化。

(二)生产六氟化硫是用氟和熔化的硫直接合成的一种工业产品。

经过清洗、加热分解、干燥之后浓缩液化以去除非冷凝性物质(如:氧气和空气中的氮气或碳化合物)精制而成。

(三)物理和化学特性SF6为无色无味气体, 其主要特性概括如下:分子重量:146.07临界温度:+45.5 ℃(超出临界温度时,SF6不能通过压缩液化:平衡曲线图“液-气”图中,临界压力与临界温度相关。

临界压力:37.5帕临界密度:0.730g/CM3在+20 ℃时的密度:-当绝对压力为1帕时(大气压): 6.16g/DM3-当绝对压力为2帕时:12.5g/DM3-当绝对压力为6帕时:37g/DM3在SF6中声音的传播速度为空气中声音的传播速度的三分之一。

六氟化硫气体非常稳定、不活泼。

只有在温度超过+500 ℃时才能受热分解。

在电弧过程中可以观察到气体的部分分解。

其分解产物主要是气体(低等级的氟化硫或硫-氟-氧混合物)和固体(硫化物或金属硫化物)。

(四)电气特性六氟化硫气体具有非常优越的电气特性。

相比较而言,六氟化硫气体的电气强度比空气的电气强度高过2.5倍(图3)。

即使加以不同的因素对这些特性加以限制,但是由于其分子极不活跃,可以捕获游离的电子并且延迟雪崩效应带来的击穿放电。

同样原因,SF6作为消弧介质,其效率比空气高出10倍。

(五)商业特性市场上所采购到的气体含有少量的杂质,在限度范围内,不会影响其质量。

关于SF6气体电气设备中的水分分析探讨

关于SF6气体电气设备中的水分分析探讨

关于SF6气体电气设备中的水分分析探讨摘要:SF6高压电器设备在电力系统中广泛应用,文章通过阐述水分对SF6断路器的危害,分析SF6气体含水量原因以及水分含量与环境温度的关系,探讨断路器安装、运行过程中控制SF6气体水分含量的方法。

以保证此类设备的安全可靠运行。

关键词:SF6气体;水分;电气设备0 前言SF6在常温常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气体,气体密度6.139 g/L,其化学稳定性强,500 ℃~600 ℃不分解,和酸、碱、盐、氨、水等不反应,在电弧作用下分解为S 和 F 的原子气,但电弧一旦解除,便在10-5s~10-6s内复合成SF6。

SF6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,是一种优于空气和绝缘油的新一代超高压绝缘介质,SF6气体在电力系统中得到广泛应用,几乎成为高压、超高压断路器和全封闭组合电器(GIS)中唯一的绝缘和灭弧介质。

SF6气体中危害最大的杂质是水分,水分越高对设备的绝缘性能影响越大。

随着高电压、大容量电网的快速发展,SF6电气设备的应用越来越广泛,因此必须对SF6电气设备中气体水分含量进行严格控制,这样才能提高SF6设备的可靠性。

1 SF6电气设备中水分的危害水分是SF6气体中危害性最大的杂质,水分含量过高会危及电气设备的安全运行。

1.1 影响气体分解物的生成电气设备中的SF6气体在电弧作用下会产生分解气体,这些分解气体与电气设备中存留的水分、空气等杂质发生化学反应,生成某些有毒、有害气体,如四氟化硫(SF4)、氟化亚硫酰(SOF2)、四氟化硫酰(SO F4)、氟化硫酰(SO2F2)等,这些气体不但有毒,而且会与水发生如图 1 所示的化学反应。

M-某金属;MFn-代表M的化合物图1 放电使SF6气体分解1.2 使材料腐蚀,导致机械操作失灵SF6气体中的微量水分在电弧作用下会参与SF6气体的分解反应,生成腐蚀性强酸:SF6+ H2O → SO2+ HFSO2+ H2O → H2SO3氢氟酸和亚硫酸都具有较强的腐蚀性,会对电气设备造成严重腐蚀,特别是HF,它还能与设备中的瓷件、含SiO2零部件及环氧树脂浇铸件发生反应,腐蚀其表面并产生水分:HF + SiO2→ SiF4+ H2OS iF4+ HF → H2SiF41.3 在电气设备内部结露SF6气体中的微量水分虽然对SF6气体本身的绝缘强度影响不大,但水分在低温下会在固体绝缘材料表面凝露,使沿面闪络电压急剧下降,从而导致事故。

SF6分解产物及纯度指标的分析判断

SF6分解产物及纯度指标的分析判断

SF6分解产物及纯度指标的分析判断国家电网公司输变电设备状态检修试验规程 1 SF 6气体湿度和成分检测表1 SF 6气体湿度和成分检测项目1.1 SF 6气体湿度检测湿度是SF 6气体绝缘的一项重要指标。

控制SF 6气体中的水分,主要是防止在冬季气温很低时,水分达到饱和而结露,进而降低绝缘强度。

因此,北方寒冷地区应更重视SF 6气体湿度检测。

一般地,如果设备密封性良好,投运时SF 6气体湿度不大,运行中SF 6气体湿度迅速增加的可能性很小。

因此,只有设备出现密封不良,如气体密度明显下降,水分才有可能异常增加。

此外,SF 6气体绝缘设备内部的固体部件及其表面,可能会慢慢释放出一些水分,这种情况下,新充气之后需要过段时间才能检查出来。

为此,本规程规定,下列情形下,要测量SF 6气体湿度:a) 新投运测1次,若接近注意值,半年之后应再测1次; b) 新充(补)气48小时之后,2周之内应测量1次; c)气体压力明显下降时,应定期跟踪测量气体湿度。

SF 6气体可从密度监视器处取样,测量细则可参考DL/T 506、DL/T 914和DL/T 915。

测量完成之后,按要求恢复密度监视器,注意按力矩要求紧固。

测量结果应满足表28之要求。

表2 SF 6气体湿度检测说明1.2 SF 6气体成分检测怀疑SF 6气体质量存在问题,或者配合事故分析时,可选择性地进行SF 6气体成分分析。

测量方法参考DL/T 916、DL/T 917、DL/T 918、DL/T 919、DL/T 920、DL/T 921。

表3SF6气体成分检测2、CO和CF4作为辅助指标,与初值(交接验收值)比较,跟踪其增量变化,若变化显著,应进行综合判断。

分解产物参考数据和处理方法六氟化硫气体绝缘电气设备故障判断的气体分析技术1、在电弧作用下,分解产物主要是SO2、H2S、SOF2及HF等。

2、在火花放电中,主要分解产物是SOF2、SO2F2、SO2、H2S等,与电弧作用相比,分解产物含量降低。

SF6气体分解物检测技术应用现状和发展

SF6气体分解物检测技术应用现状和发展

SF6气体分解物检测技术应用现状和发展摘要:通过检测SF6的微量分解产物就可以判断设备是否存在故障,但是这些分解产物成分复杂、组分含量不稳定、含量又极低,而且大部分与SF6的性质相似,导致测量难度很大,目前广泛应用的检测方法各有优劣,建立一种有效、可靠的SF6气体分解产物检测方法将是今后的研究热点。

关键词:SF6气体分解物;检测技术;应用现状一、现有检测技术应用现状(一)气体检测管法通过检测装置从高压电气设备中提取一定体积的SF6气体,分别通过SO2、HF检测管,这些分解产物会在检测管中起化学反应,并改变颜色,可根据变色柱的长短,定量的读出SF6气体中SO2和HF的浓度。

优点:检测管能够检测到其体积分数10-6级的SO2或HF。

缺点:容易受到温度、湿度和存放时间的影响,并且对其它主要分解气体没有检测作用,不能全面反应SF6放电分解气体组分情况,限制了它的应用推广。

(二)气相色谱法(GC)气相色谱法是目前国内外用于SF6放电分化气体组分检测的最常用办法,也是IEC60480和GB/T18867共同推荐的检测办法。

色谱法运用不同物质在两相中具有不同的分配系数(或吸附系数、渗透性),当两相作相对运动时,这些物质在两相中进行屡次重复分配而完成别离。

通过检测器和记录器,这些被分隔的组分成为一个个的色谱峰。

气相色谱仪能够一起检测其体积分数低至10-6级的CF4、SF6、SO2F2、SOF2、SO2等气体组分。

优点:它具有检测组分多、检测灵敏度高等优点。

缺陷:存在取样和分析过程中可能混入水分导致一些组分水解、对S02F2和SO2的检测比较困难、不能检测HF和部分放电主要成分之一的SOF4等缺陷。

气相色谱检测法中色谱进样的特性决定了检测耗时较长,不可能做到接连在线监测;温度对色谱柱分别作用的影响以及色谱柱运用一段时刻后需求清洗等固有特性决议了色谱技能对环境要求高,不适于现场在线监测运用。

(三)固体电解质传感器该办法是运用化学气敏器材检测气体组分。

六氟化硫气体监督检测技术-罗

六氟化硫气体监督检测技术-罗
散热 大于60MVA 液体
变压器电压等级与气体压力关系
电压等级(kV) 6-10 66-110 275 500
气室压力(MPa) 0.12 0.13-0.14(满载时可升到到0.18) 0.4 0.6
全氟环醚 全氟正辛烷
三、环境保护要求
➢具有极强温室效应 六大温室效应气体之一,其在空气中能够存在3200年, 以100年为基数,潜在温室效应是CO2的23800倍左右, 对环境影响严重已被列入全球十大污染之一。 ➢国内主要对策:回收净化再利用。
GB/T 8905-2012 DL/T 596-1996
≤ 500
≤ 300
六、设备内部气体湿度控制
运行气体湿度检测周期 ➢新安装以及大修后,每年1次,稳定后,正常运行中 1~3年1次; ➢必要时检测。
七、设备内部气体湿度超注意值处理
1、外部原因处理 ➢更新所有抽真空管路 。 ➢将连接管路的减压阀、三通等连接部件置于80℃的 烤箱中烘干3h。 ➢干燥管路。用25μg/g的高纯氮气吹20min,保证抽 真空管路的干燥; ➢抽真空。管路接入麦氏真空计用以监测真空度,并 检查管路密封良好。
(一)六氟化硫气体的电弧分解反应
➢氧的作用 SF4 + O2 = SOF4 SOF4 +H2O = SO2F2+2HF(有水分条件下)
若电极触头由Cu-W 合金制造,水分又在允许范围 内,其主要电弧分解产物一般为CuF2、WO3、SOF2、 SO2F2、 HF、SO2 等。
(二)电弧作用下主要分解产物性质
三、SF6气体中水分来源
新气 含有水分
设备安装 中混入水分
设备中水分
设备内部绝缘 材料中水分
设备通过密封垫 渗透进入水分

发电厂SF6断路器中气体潜在危害及防范措施

发电厂SF6断路器中气体潜在危害及防范措施

发电厂 SF6断路器中气体潜在危害及防范措施[摘要] SF6断路器因其自身的优势,现在已经基本代替所有断路器。

随着SF6断路器在电力生产中的大量使用,我们对SF6气体的性能以及多种指标如微水含量、压力等方面对设备的影响有了基本的了解,SF6气体的危害对人、对环境都有一定程度的危害,因此,我们必须重视。

在这里对运行中应注意的事项、存在的问题、怎样预防做简要分析。

[关键词]SF6断路器;潜在的危害;防范措施前言SF6断路器所使用的灭弧气体就是六氟化硫气体,具有强灭弧能力、高耐电强度等特点,它在重量、体积、开断性能、载流能力、绝缘性能、环境适应性等方面都超过了油断路器,因此在电力系统得到广泛的应用。

但是对于所使用的SF6气体的要求也比较多,在现场应用的过程中SF6气体总会避免不了含有一些水分和杂质,这些水分和杂质对电器的运行是有害的,还要不断地注入新的气体,陕北天气环境夏季高温、冬季寒冷,人员需根据设备具体情况进行检查与维护,在这一系列的过程中,都存在着一些潜在的危害和危险,对断路器也会产生不可避免的客观影响。

一、我厂SF6断路器的使用情况陕西能源赵石畔煤电有限公司有两台1000MW机组和一个110KV变电站1000KV GIS是户外式布置,110KV GIS是户内是布置,其中1000kV SF6断路器2台,110kV SF6断路器3台,27kV SF6断路器2台。

自2018年机组投产以来,到目前未出现过大的问题,但个别SF6气室的压力存在一定的降低,调查电力行业所用断路器在运行中存在的问题,总结出来有漏气、补气现象和设备大修工作。

二、六氟化硫的灭弧原理1. SF6气体的分解温度(2000K)比空气(主要是氮气,分解温度约7000K)低,而需要的分解能(22.4eV)比空气(9.7eV)高,因此在分解时吸收的能量多,对弧柱的冷却作用强。

由于气体分子的分解,在相应的分解温度上就出现气体导热率的高峰。

2. SF6在高温时分解出S原子、F原子和正负离子,与其他灭弧介质相比,有较大的游离度。

断路器专用六氟化硫(SF6)气体的特性

断路器专用六氟化硫(SF6)气体的特性

断路器专用六氟化硫(SF6)气体的特性SF6气体具有良好的绝缘和灭弧性能,使SF6断路器具有如下如下优点:开断能力强、断口电压便于做得很高、允许连续断开次数较多。

适用于频繁操作、噪音小,无火灾危险,机电磨损小等条件是一种性能优异的“无维修”断路器。

在高压电网中应用越来越多。

常用的SF6断路器有LN1-35型、HB36型两种。

纯净的SF6气体是具有良好的灭弧介质,若用于频繁操作的低压电器中,由于频繁操作的电弧作用,金属蒸气与SF6气体分解物起反应,结合而生成绝缘性很好的细粉末(氢氟酸盐、硫基酸盐等),沉积在触头表面,并严重腐蚀触头材料,从而使接触电阻急剧增加,使充有SF6气体的密封触头不能可靠的工作。

因此对于频繁操作的低压电器不宜用SF6做灭弧介质。

因为SF6气体在放电时的高温下会分解出有腐蚀性的气体,对铝合金有严重的腐蚀作用,对酚醛树脂层压材料、瓷绝缘也有损害。

若把SF6和N2混合使用,当SF6 量超过20%~30%时,其绝缘强度已和全充SF6时绝缘强度相同,而腐蚀性又大大减少,因此SF6常混合N2使用。

在SF6断路器中,SF6气体的含水量必须严格规定不能超过标准。

水分会与电弧分解物中的SF4产生氢氟酸(H2O+SOF2+2HF)而腐蚀材料,当水分含量达到饱和时,还会在绝缘件表面凝露,使绝缘强度显著降低,甚至引起沿面放电。

运行经验及上述分析都表明:SF6断路器由于绝缘结构体积较小,若SF6气体的含水量较高,则将使绝缘水平大大下降,接触电阻急剧增加,在运行中已发生损坏或爆炸事故。

因此各制造厂及运行部门都要求有严格的密封工艺,同时规定SF6气体的含水量不得超过标准。

我国的标准是SF6气体的含水量应小于300ppm(容积比).SF6断路器以SF6气体为灭弧介质,在正常情况下,SF6是一种不燃、无臭、无毒的惰性气体,密度约为空气的2倍。

但SF6气体在电弧作用下,小部分会被分解,生成一些有毒的低氟化物,如SOF2、SF4、SOF4和SO2P2等。

气体杂质对SF6气体分解产物影响研究

气体杂质对SF6气体分解产物影响研究
表 1 不 同氮气含量 下 S 分 解产物 F
T a 1 De om p e r b. c os d p odu t g csS asund rdif e e fer nt
l 一 , F 气 体其 他 杂质 含 量 满 足 I C标 准 和 中 国 O Se E
国家标 准 。含 有 不 同 水 分 值 的 S 气 体 在 放 电 试 F 验 下 的分解 产物 如表 2所 示 。 由表 2可知 , 随着 水 分 含量 的升 高 , F 气体分 解物 总含 量 大幅度 增加 , s6 其 中 s + S 和 Hz 0。 oF s的 含 量 增 加 幅 度 较 大 , S 。 加趋势 较缓 。 OF 增
p o u t .b tH2 o ) h sg e ti f e c n ma i g S 6d c m p s d p o u t ,i h a e o w- n r y d s h r e r d c s u r(2 a r a l n e o k n F e o o e r d cs n t e c s fl e e g ic a g .Th e O n u o er—
别研 究和 分析 了氮气 、 氧气 、 水分 和 四氟 化碳 4种气 体杂 质在 放 电 情 况 下 对 S 气 体 分 解 产 物 含 量 的 F
陷或 故 障 , 对保 证设 备 和 电 网 的安全 运 行 具 有 重要 意义 。S 。 体 在 电弧 、 电和 过 热 作 用 下 存 在 分 F气 放
0 2t , 大放 电量 为 2 C, 部 分放 电量 为 6 . s最 L 0p 大 ~
1 0 pC。


1 O
时 间/ s m
a )电压 测 量 波 形

SF_6新气痕量杂质气相色谱分析新方法与电力行业SF_6新气推荐标准

SF_6新气痕量杂质气相色谱分析新方法与电力行业SF_6新气推荐标准

2009年第3卷第6期南方电网技术研究与分析2009,V ol. 3,No. 6 SOUTHERN POWER SYSTEM TECHNOLOGY Study&Analysis 文章编号:1674-0629(2009)06-0073-04 中图分类号:O657.71 文献标志码:A SF6新气痕量杂质气相色谱分析新方法与电力行业SF6新气推荐标准裘吟君,陈晓琳,姜宏仁(海南电力试验研究所,海口570203)摘要:介绍了一种SF6新气痕量杂质气相色谱分析的新方法。

与DL/T 920—2005《六氟化硫中空气、四氟化碳的气相色谱分析方法》相比较,新方法可以从SF6新气中检出更多的痕量杂质,甚至多达17种,且方法高度智能化并便于普及。

考虑到SF6新气中某些杂质会影响有关电力设备的使用寿命,提出了电力行业SF6新气推荐标准的方案。

关键词:SF6新气;痕量杂质;色谱方法;标准A New Trace Impurity Gas Chromatography Analysis Method for SF6 New Gasand Recommended Standard of SF6 New Gas for Electric Power IndustryQIU Yinjun, CHEN Xiaolin, JIANG Hongren(Hainan Electric Power Test and Research institute, Haikou, Hainan 570203, China;)Abstract: A new chromatography analysis method of trace impurity in SF6 new gas is introduced. In comparesion with the methodgiven in the DLT/920-2005, this new method can detect more kinds of trace impurity from SF6 new gas, even up to 17, and it is intellectualized highly and easy to be popularized. Considering the fact that some kinds of trace impurity in SF6 new gas endangersthe lifespan of the power devices involved in SF6, the paper puts forward a scheme of recommendation standards of SF6 new gas forthe electric power industry.Key words: SF6 new gas; trace impurity; chromatograph method; standard目前国内SF6新气生产与使用企业,对SF6气体杂质的分析普遍采用DL/T 920—2005《六氟化硫中空气、四氟化碳的气相色谱分析方法》[1]。

开关室六氟化硫含量标准

开关室六氟化硫含量标准

开关室六氟化硫含量标准
关于六氟化硫(SF6)的含量标准,通常是指在电力设备或其他相关行业中使用的六氟化硫气体的纯度和含量要求。

六氟化硫是一
种无色、无味、无毒的气体,常用于绝缘和灭弧介质。

以下是关于
六氟化硫含量标准的详细解释:
1. 纯度标准,六氟化硫气体的纯度通常由含气体中其他成分的百分比来表示。

例如,工业上常见的六氟化硫气体纯度要求为99.9%或更高。

这意味着气体中其他成分的含量应低于0.1%。

2. 湿气含量,除了纯度要求外,六氟化硫气体中的湿气含量也是一个重要的标准。

湿气会影响六氟化硫的绝缘性能,因此通常需
要控制在极低的水平,通常以ppm(百万分之一)为单位来衡量。

3. 杂质含量,除了湿气外,六氟化硫气体中的其他杂质也需要符合相应的标准。

这些杂质可能包括空气、氧气、氮气等,其含量
通常也需要控制在极低的水平。

4. 国际标准,在不同国家和地区,针对六氟化硫气体的纯度和含量也可能会有所不同。

一般来说,国际上常用的标准包括IEC
60376和GB/T 12022等,这些标准对六氟化硫气体的纯度和含量都有详细的规定。

总的来说,六氟化硫气体的含量标准主要包括纯度、湿气含量和杂质含量等方面的要求,这些标准的制定旨在确保六氟化硫气体能够满足在电力设备等领域的要求,保证设备的安全性和可靠性。

SF6气体性能

SF6气体性能

SF6气体是二十世纪初发现的,它应用于电工设备是在四十年代,第一次被用于是在五十年代初。

由于SF6气体同空气和变压器油相比有许多优异的电气绝缘和灭弧性能,近年来,SF6在上的应用有了很大的发展,尤其是在和超上,还有全封闭组合电器。

现在,新安装的110kV及以上电压等级的,包括大部分的35kV已经全部是SF6了。

1.SF6的物理和化学特性SF6分子由一个硫原子和六个氟原子构成,六个氟原子以共价键的形式和硫原子结合成一个中性分子,其原子量为146,大约是空气的五倍,也就是说它的密度也大约是空气的五倍。

在常温下,SF6气体是无色、无味、无毒并且透明的惰性气体,它非常稳定,通常情况下很难分解;它既不溶于变压器油也不溶于水。

我们都知道,对于理想气体有一个状态方程,即PV=GRT,其中P 为气体压力;V为气体的体积;G为气体的重量;R为一个状态常量,对于SF6来说,R=g*T;T为绝对温度。

当SF6气体的状态发生变化时,它没有完全符合理想气体的状态方程,这主要因为它的分子量较大,当气体压力增大时,气体的密度相应增大,分子间的相互吸引作用开始显露,所以在实际工作中常用SF6的状态参数曲线来表示;SF6的状态参数曲线是一族曲线,每条线对应一个气体密度。

在这里有几个重要的参数:SF6的熔点:温度T=-50.8℃,压力P=2.3kg/cm2,在这一点上,SF6三态共存,即气态、液态、固态三种状态同时存在;SF6沸点:温度T=-63.8℃,压力为一个大气压,在这一点上,SF6可以直接由固体变成气体。

如果将饱和蒸汽曲线向上延伸,就得到了SF6气体的临界温度T=45.6℃,临界压力P=38.5 kg/cm2,临界温度和临界压力表明了SF6气体可以被液化的最高温度和所需的最小压力。

SF6的状态参数曲线在实际中有着非常广泛的的应用。

如果一台SF6,你知道了它的容积、正常工作时的气压和它的最低工作气压,你就可以计算出它所需要的SF6气量,它能够正常工作的最低环境温度和出现液化时的温度。

SF6气体特性及其处理方法

SF6气体特性及其处理方法

SF6气体特性及其处理方法摘要:SF6是一种绝缘性能和灭弧性能良好的气体,也是一种具有累积效应的温室气体。

回收含SF6分解气体的SF6气体,既有经济效益,又有环境效益。

介绍SF6分解气体的种类、性质及湿式、干式两种回收处理方法。

关键词:SF6气体湿式处理法干式处理法1 引言SF6气体具有卓越的绝缘性能和灭弧性能,被广泛应用于断路器、气体绝缘组合电器、气体绝缘变压器、气体绝缘互感器、气体绝缘电缆等各种输变电设备中。

纯净的SF6 气体在常温常压下无色、无味、无毒,不可燃,理化性质稳定,但若设备内部存在局部放电、重燃和严重过热性故障时,SF6气体将发生分解,产生SO2、H2S、CO 等有害化合物,不仅会使SF6 电气设备绝缘性能下降,而且会严重威胁人身安全。

2 SF6气体分解过程及分解气体性质SF6气体化学性质极其稳定,其自身分解温度在500℃以上,在正常运行情况下分解物极少,但在电弧、火花和电晕放电的作用下,气体会发生分解,产生一些低氟化合物,这些化合物又会与电极材料、绝缘材料、水分和氧气等进一步发生反应生成十分复杂的化合物。

SF6气体在电弧中的分解和与氧、水的反应:SF6+O2 → 2SOF2(氟化亚硫酰)+8F2SF6+ O2→ 2SOF4(四氟化硫酰)+4FSOF2+H2O →SO2+2HF(氢氟酸)SOF4+H2O → SO2F2(氟化硫酰)+2HF3.1 SF6气体对环境的危害SF6电气设备中的SF6气体达到规定使用年限后,应更换原来充装的SF6气体,含有SF6分解气的SF6气体可予以回收。

如果不经处理直接放空,不但造成资源浪费,而且污染环境。

应当指出的是,SF6是一种温室气体。

有资料统计,1961~1999年全世界共消费13.6万吨SF6气体,其中电力工业消费4.2万吨,这部分SF6气体产生的温室效应相当于10亿吨CO2气体产生的温室效应[1]。

就等量的SF6与CO2而言,SF6的温室效应相当于CO2的23900倍[2]。

GIS设备SF6气体微水含量超标原因分析及处理孙传龙

GIS设备SF6气体微水含量超标原因分析及处理孙传龙

GIS设备SF6气体微水含量超标原因分析及处理孙传龙发布时间:2021-08-19T08:16:02.816Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第10期作者:孙传龙[导读] 本文介绍了SF6气体的绝缘特性及该气体在高电压等级设备中的作用,分析了该气体含有水分等杂质对设备的危害,结合现场实际应用中微水含量超标的实例及处理方案,对微水含量超标产生的原因进行了分析,并提出了煤矿GIS设备SF6气体微水超标的最优处理方案。

孙传龙淮浙煤电公司顾北煤矿摘要:本文介绍了SF6气体的绝缘特性及该气体在高电压等级设备中的作用,分析了该气体含有水分等杂质对设备的危害,结合现场实际应用中微水含量超标的实例及处理方案,对微水含量超标产生的原因进行了分析,并提出了煤矿GIS设备SF6气体微水超标的最优处理方案。

关键词:GIS设备;SF6气体;微水含量;原因分析;处理。

0 引言GIS,即Gas Insulated Switchgear,全称为气体绝缘组合电器设备,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体,目前我矿110kV 变电所110kV一次设备使用的就是GIS。

它的优点在于占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。

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,是一种优于空气和油之间的新一代超高压绝缘介质材料。

SF6气体以其良好的绝缘性能和灭弧性能,广泛应用于断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。

1 SF6气体中水分的来源来源一,SF6新气中固有残留水分。

这是由于生产工艺过程中不可能绝对排除水分的缘故。

来源二,设备零部件,特别是环氧树脂支撑件和拉杆中吸收的水分是最主要的水源,且大部分是在组装时进入元件和容器内表面的。

新sf6气体抽样检验记录

新sf6气体抽样检验记录
≤0.05%
≤0.05%
四氟化碳(CF4)
≤0.05%
≤0.05%
湿度(H20)
≤15μg/g
≤8μg/g
酸度(以HF计)
≤0.3μg/g
≤0.3μg/g
可水解氟化物(以HF计)
≤1.0μg/g
≤1.0μg/g
矿物油
≤10μg/g
≤10μg/g
毒性பைடு நூலகம்
生物试验无毒
生物试验无毒
注1:进口新气也应抽检,并应符合IEC 376标准
新sf6气体抽样检验记录
工程编号: DL/T5210.2-表8.0.4
产品名称
SF6气体
总瓶数
质量证书编号
生产厂家
出厂日期
检验报告编号
新SF6气体验收
批次
瓶数
出厂试验报告编号
抽样瓶数
复验报告编号
复验单位
SF6新气质量标准
项目名称
IEC 376
GB 12022—1989
纯度(SF6)
≥99.8%
空气(N2+02)
注2:充人封闭式组合电器的每瓶气体,充前都应进行气体湿度测量,湿度超标者不得使用
抽检结论:新进SF6气体批瓶,按比例抽检了瓶。抽检结果:(见附后的检验报告)
质检机构
验收意见
签名
施工工地
年月日
质 检 部
年月日
监理
年月日

SF6气体检测

SF6气体检测

SF6气体检测SF6气体具有稳定的理化性能、优良的绝缘性能及优异的灭弧性能,在高压电器设备中被广泛使用。

本节介绍SF6气体的常规检测试验方法。

一、SF6气体检漏气体泄漏的原因主要是在密封面、焊缝和管路接头处有裂缝或密封不严。

对SF6气体进行检漏须使用专用的检漏仪,如LF-1型检漏仪。

如果有大量SF6气体泄漏,那么操作人员不能停留在离泄漏点10m以内的地点。

直至采取措施泄漏停止后,方能进入该区域。

如果电器内部发生故障,在容器内肯定存有SF6电弧分解物,在打开外壳进行清除以后,若检测中可能接触被污染的部件,都必须使用防毒面具,并穿戴好防护工作服。

为了保证进入SF6断路器室内的工作人员安全,必须对室内进行通风,按要求,空气中氧气含量浓度不应低于18%。

在检漏中,要严格按照产品使用说明书执行。

检漏仪探头不允许长时间处在高浓度SF6中,但在工作中往往被忽略,探头一旦触及高浓度SF6气体时,表针立即为满刻度,报警强烈。

遇到这种情况应立即将探头离开并放到洁净区,待表针恢复正常后再检漏。

二、SF6含水量检测断路器对SF6的纯度及含水量都有严格的要求。

在内部闪络的情况下,会生成多种SF6分解产物,在正常运行中大气中的水分也会渗入气体绝缘设备中。

在较高的气压下,过量的水分对气体绝缘设备中固体绝缘件表面闪络电压的影响严重,甚至会导致内部闪络事故。

有些活性杂质,如HF、SO2等,对气体绝缘设备中的各种构件会产生腐蚀作用。

某些垢分解产物还具有毒性,一旦泄漏出来会污染环境,影响工作人员的健康。

过量的水分会使气体绝缘设备的绝缘强度下降。

因此,首先应保证充入电气设备的SF6气体合格,在充气操作过程中,严防水分进入气室。

我国有关规程规定,断路器用新的SF6气体,水分含量须≤8×10-6。

运行中断路器内SF6气体的水分含量,机械特性试验后测量气体的含水量不应超过150×10-6。

1、质量法该测量方法将己测定体积的SF6气体通入已秤质量的高酸镁(或五氧化二磷)作干燥剂的配衡试管中,从试管质量的增加得到气体中的水分含量。

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SF6气体杂质分析一、引言SF 6分子量148.05, ,无色、无味、低毒、非极性、生理惰性、非燃烧性气体,无腐蚀性。

重质气体,密度约为空气的5倍,熔点-50.5℃。

升华-63.8℃。

微溶于水、醇、醚。

散热能力好,能抵抗熔融的KOH或500 ℃水蒸汽作用,有很高的介电强度和良好的灭电孤性能。

由于SF 6密度比空气大,这样能减少绝缘距离,占地面积小,使用寿命长,操作简便。

自1970年中广泛用于断路器,高压同轴线,开关设备和变压器。

二、应用广东省电力试验研究所2005年报导:广东省电力系统中应用的SF 6断路器有3500多台,SF6组合电器70多套,SF 6互感器500余台,SF6开关设备占110KV以上开关设备总数的80%以上,广东已投产的电气设备中使用SF 6约232t,其中断路器用约45t,组合电器用气约187t。

广东省检修用期按10年计算,每年需更换SF 6气体约23t,总费用324万。

三、生产与提纯制备方法(1900起)1. 直接化合法:1)氟与熔融硫磺反应(120~180°C),工业上常用,有副产物。

2)亦可用SF 4氧化制取:O2存在条件下将金属硫化物与HF反应。

2.电解法:SF 6由电解产生的氟在高温下与硫反应SF 6杂质会影响使用性能水和氟氢酸会腐蚀设备,氧在高压或电火花作用下,与SF 6成一系列氟化物:(SO2F2, SOF 2, S2F10) 等剧毒气体。

提纯1.碱洗法:除去酸性杂质气体,工业上广泛应用。

用50%碱水溶液KOH, NaOH, NaCO 3, Ca(OH)2吸收,然后将加热至250°C的粗产品气体通过加热至250~400°C的装有碱或矾土的铜管裂解器,最后再用水洗涤。

2.吸附法:分子筛能吸附H 2O, CO2;大连化物所提出一种改性分子筛,亦有用活性炭或活性氧化铝100~240°C接触反应。

3.冷冻法:-64°C时SF 6成固体,蒸汽压很低,CF4等可除去。

高纯SF 6可达99 .99%,一般规定纯度达99.8%。

四、新SF6气体质量标准举例项目IEC-376国际电工委员会1971-1974中国GB12022-89美国ASTM1966西德kal:化学公司日本旭硝子会社前苏联MЗK空气%CF4水/10-6游离酸可水解氟化物/10-6(以HF表示)矿物油/10-6<0.05( 重量)<0.25(体积)<0.05( 重量)<0.1(体积)<15 ( 重量)<0.3 ( 重量)<1 ( 重量)<10 ( 重量)0.050.0580.3110.050.058.90.3__0.0210×10-6<5<0.10.3<1<0.05<0.05<8<0.30.3<5<0.05<0.05<15<3_100游离酸:主要是指HF,SF,SO 2,SF2,一般是用0.0 1MNaOH吸收的酸性气体,然后用0. 01MH 2SO4进行返滴吸收液,部标在返滴吸收液时是根据指示剂变色判断终点,因返滴定量太小,难以判断终点,建议用电位法或pH计直接控制终点(酸度计法)pH值取5.1.●可水解氟化物主要是:SO 2F2, SOF2, SF4,其次还有SF 2, S2F2, SOF.●可水解氟化物测定(IEC)将SF 6气泡流经0. 1MNaOH 溶液,产生氟化物离子,然后用比色法或氟离子选择电极测定吸收液中F-含量,用分光光度计较好,然后换算为相当的HF含量。

●影响因素:测定时每隔5分钟摇动1分钟(共1小时),摇动时强度有影响。

五、SF 6杂质来源与检测意义来源:1 .生产与使用过程带入如水、酸性杂质,氧、氮,含硫氟化合物等;许多厂家生产的SF 6气体中高毒性的S2F10O高达几十ppm(v/v),有的甚至高达几百ppm。

2.电弧分解过程及相关化学反应产生的分解产物●自分解温度在500°C左右,热分解时的气体产物为S、F、C、SF 5、SF4、SF3、SF2、●SF、S 2、F2、S+、S2+、F+、F-、S-等;●1000K时SF 4和F占6×10-6,分子氟占1×10-6;●3000K时SF 6已完全消失。

由分解产物可以作为放电类型估计,找出影响设备安全运行的隐患,防止突发事件。

SF 6杂质的性质与毒性化合物分子式沸点°C 允许暴露极限(ppm) 目标器官氟F 2-187 0.1 眼、皮肤、呼吸系统、肝肾四氟化碳CF4 -186.8二氟化氧F 2O -144.8 0.05三氟化氮NF 3 -129 10 血、肝、肾(缺血症)羰基氟COF 2-83 2 (TLV) 眼、皮肤、呼吸系统、骨四氟化硅SIF 4-65 2.5六氟化硫SF 6-64 1000 呼吸系统(窒息)硫化氢H 2S -60.4 10 眼、呼吸系统硫酰氟SO 2F2-55 5 眼、重要神经、肾亚硫酰(二)氟SOF 2 -44 2.5化合物分子式沸点°C 允许暴露极限(ppm) 目标器官四氟化硫SF 4-38 0.1 眼、皮肤、呼吸系统三氟甲基五氟SF 5CF3-20.3化硫氟化物二氧化硫SO2 -10.0 2 眼、皮肤、呼吸系统氟化氢HF 19.54 3 眼、皮肤、呼吸系统、骨五氟化硫SF 5 26.7 0.1 眼、皮肤、呼吸系统、重要神经系统双五氟化硫S 2OF10 31 2 .5氧化物固体分解产物主要有:氟化铜CuF 2二氟二甲基硅Si(CH 3)2F2三氟化铝AlF 3六氟化钨WF 6四甲基硅SiF 4七、SF 6杂质分析国内商品SF 6分析仪技术参数用途SF 6便携式分析仪0~3000ppm 设备绝缘气,泄露检测便携式SF 6水分检测仪10ppm饱和SF6气体水分测量SF 6气体水分变送器10ppm饱和水分实时监测SF 6气体矿物油含量分析仪0-1000ppm SF6矿物油含量测定(IR) SF 6气体氟化物分析仪0-10ppm SF6气体中可水解气化物SF 6气体酸度测定仪pH0~13南京巴尚科技有限公司综合测试仪可测SF 6浓度检测范围:0~100%(voL)SF 6分解产物:H2S 0~200ppm,SO20~100ppm 色谱分析法GS-2010型六氟化硫专用色谱分析仪可分析中SF 6空气、四氟化碳气相色谱(GC)分析方法新SF 6中的CF4、O2、N2杂质采用TCD检测器色谱柱:2m×5~6mm充填30~50目涂有3%癸二酸异辛酯的硅胶SF 6高沸点杂质分析:1967年报道在Al 2O3冰浴吸附,然后以He脱附,用GC分析能检测1mlSF6中1×10-8ml的SO 2F2和S 8F10O。

色谱条件:KEL-F三号油涂在SiO 2上作固定相,TCD 检测,He30ml/min图1 SF6高沸点杂质色谱分离图图2 色谱分离图柱30%硅油SF-96 涂在Chromosorb W 上,22ºC He 40ml/分TCD 检测1984年使用GC-MS测定痕量的S 2F10,S2F10O,用OV-101柱,可检测ppm级以下的含硫氟化物杂质。

国内劳动保护科学研究所较早开展这项工作,因TCD难以检测1ppm低浓度,ECD SF 6信号太大易饱和和拖尾,掩盖杂质峰,因此采用TCD与FPD串连方式,在TCD和FPD间加接一个四通阀,使SF 6不进入FPD。

图3 SF6气体中杂质色谱图色谱条件:柱:2m×3mm,2~3%癸二酸二异辛酯/硅胶(60~80目)图4 316号工业SF6样品色谱图柱:Porapak QS 100ºC He 30ml/分TCD 检测法国对断路器中电弧作用下SF 6各分解产物分析色谱柱:3.018m×0.97cm,TCD检测,载气:He60ml/min 柱温:100ºC气体组分空气CF 4 CO2SF6 SO2F2保留时间(分) 2.16 3.1 3.1 5.7 7.6检出极限(V%)10-310-3 2×10-33×10-32×10-3SOF 4SOF2 HF SO2 S2F168.2 11.2 16.5 24.5 603×10-33×10-33×10-34×10-3 5×10-3SF 6开关微水含量在线监测SF 6开关气体中水含量达到一定程时,不仅会与电弧作用下的气体分解物生成毒性物质继而引起设备的化学腐蚀,而且会使固体绝缘水平下降引起绝缘闪络,严重影响设备的电气性能,机械性能和开断性能。

运行过程中SF 6会分解一些反映变压器状态的特征组分如:CO、CO 2、CF4、SOF2这些组分是由于变压器内部存隐患而产生,分析这些组分可以找出影响设备安全的隐患。

CO和、CO 2含量增加是由于在高压场下,绝缘材料缓慢分解,CO平均年增长率为0.002%,CO 2约为0.01%。

ECD测试SF 6主要分解产物如SO2和SO2F4比色法:分别使用SO 2、H2O、HF比色管测试SO 2、H2O、HF的浓度,一旦发现异常应结合GC、MS进一步判断。

前苏联1974年用Chromosorb W+33.4%氟硅胶,Tc:20~22ºC,He 50ml/min组分SF 6 SF2SF4 SOF2保留时间(分)1.27 1.29 2.3 4.1用13-X分子筛分离O 2、N2和SF6选择合适的气相色谱柱分析这些杂质组分潜力较大,主要存在问题是检测技术:1、杂质组分多是无机挥发气体,在TCD上都有信号,主要问题是TCD灵敏度太低,难于测定ppm级浓度分析,需经冰冻浓缩提高灵敏度,而且需求定量校正因子。

2、很多组分都有氟和硫元素,对含氟化合物ECD灵敏度很高,用作SF 6泄露探测合适,但ECD的信号规律很差,而且SF6含氟量大,会出现很大的影响杂质组分,用硫信号检测器可作分析参考数据。

3、过去亦有用GC-MS,采用选择离子质谱,信息会准确一些。

4、采用元素选择检测器亦是比较有希望的途径,如:微波诱导等离子发射光谱(AED),Hall电导检测器都是选择性好,定量规律较好的检测器。

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