GIS(全封闭组合电器)常见漏气原因及预防措施

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封闭式组合电器及SF6充气设备漏气问题处理

封闭式组合电器及SF6充气设备漏气问题处理

封闭式组合电器及SF6充气设备漏气问题处理
(GIS)及SF6充气设备漏气的主要原因,现场处理设备泄漏SF6气体的方法。

一、简介
我公司330kV古浪变电站采用西安高压开关厂GIS封闭式组合电器,330kV凉州变、330kV双湾变、330kV东大滩变、330kV金昌变均使用河南平高集团LW10B-363系列开关、750kV河西变330kV采用型号为HPL420B2厂家为北京ABB高压开关设备有限公司SF6开关,750kV则使用西安高压开关厂750kV罐式断路器。

在近年的运行过程中,GIS封闭式组合电器、SF6充气设备优良的性能,得到了充分证明。

然而,随着运行年限的增长,设备逐渐出现泄漏SF6气体的问题。

如330kV古浪变1120备用间隔有SF6气体气体微露现象,大约2个月就需要补冲SF6气体一次。

SF6气体是一种无毒、无色、无味,化学性能极稳定的物质,具有良好的电气绝缘及优异的灭弧性能,其耐电强度为同等压力下氮气的2.5倍,击穿电压是空气的3倍,在0.25MPa下与油的击穿电压相等,在中等压力、同等条件下电晕放电的起始电压是空气的2倍,是世界上目前最优良的绝缘介质和灭弧介质,现广泛应用在SF6断路器、SF6组合电器设备(GIS)、SF6电流电压互感器及小容量的变压器等。

采用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的全封闭组合电器(GIS),各电器元件都是标准的独立结构,由断路器、隔离开关、接地开关、检修接。

GIS设备漏气故障的分析及处理

GIS设备漏气故障的分析及处理
3 、 检 查 方 法
对 结构复 杂,气室较 大 的部 位,抽 真空检漏 可 以早发现 泄漏 。对 个气 室抽 真空达 l 3 P a 再继续抽 0 3 , 5h后停泵, 5h后读取真 0 空度 A。 再过 5 h后读 真空度 B。若 B—A≤ 1 3P a, 3 则认 为气 室密 封 良好 。按有 关规定, 行密封性试 验时, 漏必须在 充气 2 进 检 h后进 4

行 。密封性试 验 分定性检 漏 和定量检 漏 。定 性检漏 是初 步查找 GI S 漏 点 的简单 办法 ,也是 定量检漏 前必 经阶 段 。 要求被测 周 围环境 无风,同时不得有 残 留 S F 6气 体。要求用 灵 敏度 不低于 l× 1 —8的气 体检漏 仪 。 0 首先应将准 备检漏 的部位表 面清理干 净, 检漏仪探 枪离被测 点 用 l m缓慢 移动, ~2m 听报警声或观看指针, 如无报警或指针基本不动, 说 明密封 良好 。对 经过定性检漏 发现漏 气超标 的部位 或怀疑漏 气的气 室, 可 以用 肥 皂 水对 泄 漏 点 进 行 涂抹 , 果 泄漏 点发 现 大 量 泡沫 , 以 确认 该 如 可 处为泄漏 点, 肥皂水对发现 铸件砂 眼, 焊缝裂纹 引起 的泄漏 点非常有效 。 确定漏 点后可 以进行 定量检漏 。定量检漏 分收集气体 、取样测量 、 计算泄漏量 3个步骤 。收集气体在安装现场一般采用局部包扎法 , 对检 测部位 可用 塑料薄膜和 不干胶 包好,形成可 以测量计算 容积 的几何形 状,如圆柱 体或长 方体 。经过 一定的 时间,检测 塑料薄膜 围起 的空 间 内, 累积漏 出的 S F 6气体浓度并通过计 算确定年漏气率,G B 7 7 一 6 4 l9 9 7规 定 G lS气 室 s F 6年 漏 气 率 不 大 于 1 %。 4、220 kvB 变 电站 的漏 气原 因分 析 及处 理 20 V 2 k B变 电站于 2 0 0 7年 7月 3 0日投产 。该站 2 0 V 2 k B及 l 0 V 1k 设备均为 山东鲁能 A E帕瓦 电机有 限公司生产的 GI S设 备,型号分别 为 SD 5 4 S H A 22 、 D 6l 2。 l0 V l k 设备在完成 本体就位及 附件安装 , 开始对所有气 室抽 真空, 同时对 1 4个气室注气 ,在对 ¨0 VG 3 k Is设备 c l 2间隔 1M母线桶 气室抽真 空时,发现连 续抽真空 6个 小时 ,真空度 依然下降很慢 ,一 开始怀疑是真空泵漏气, 造成抽真空效率下降。仔细对气管及泵本体 检查后,排 除是泵及气管的问题 。同时发现相邻气室 ( 未抽过真空 )气 压有 所 下 降,分 析 后初 部怀 疑 是两 个气 室 之 间的盆 式绝 缘 子漏 气 , 厂家反映全部盆式绝缘子均为 日本进 口富士公司产品, 设备性能 良好, 以前 没有 发 生类 似 事 件 。 要想查 明原 因就必须查到漏气 点,将盆式绝缘 子两边的手孔拆 下 来,用肉眼观察,可 以看到一条 明显 的裂缝 。2 0 年对 损坏 的盆式 绝 07 缘 子拆下来 ,进 行更换 ,在 B相触头 口发 现有一条很长 的裂缝,呈螺 旋型一直裂 到密封 圈内侧 。对这种螺旋状裂缝做力学分析, 以判 断这 可 种 裂纹 的成 因是 由于 B相触头 受上下方 向的应 力, 当应力足 够大时 , 就会 压迫绝缘盘触 头,撮先 会在上边缘 出现 断裂,裂纹 会随着应力方 向向边缘扩散 。该盆式绝缘 子的结构 ,A、B、C三相是垂 直布置的, 触头本身也是凸出的,这种 结构抗应力比较差,容 易产生断裂现象。对 主母线进行 水平度检查, 2 c l 间隔与 C 1 4间隔的主母 线水平差为 3 m m ( 该段母线 长 4 4 ) . m ,厂家要求整条主母线水平 误差不得超过 3 a ( m 整 条母线全长 4 . m 。检查 安装记录 ,插 入深度为 5 m ,还有 8 m的 O6 ) 3m m 插入余 量。对新 安装的绝缘盆 ,检查插入余 量仍 为 8 m,根据安装记 m 录显示 ,该盆式绝缘 子安装过程 中不 可能产生垂直 方向的应力 。可 以 得 出结论,该盆式绝缘 子在安装过程 中,相邻 间隔母线水平偏 差比较 大 ,虽 在厂家范 围内,但是 已达 到极限,稍有 震动 ,就可 能损 坏盆式 绝缘子 。针对 障的分析 及处理 I

GIS设备漏气缺陷及防范措施

GIS设备漏气缺陷及防范措施
t h e p r e v e n t i v e me a s u r e s o n e q u i p me n t s u p e r v i s i o n, o u t - o f - t h e — b o x i n s p e c t i o n, o n — s i t e i n s t a l l a t i o n a n d
和 运 行 维护 等 方 面 提 出 防范 措 施 . 对 G I S漏 气 缺 陷 的防范 具有 一 定参 考价 值 。
漏气 气 室 的 法 兰 时 . 发 现漏 气 原 因 为 : 设 备 出厂 组
装 时 .母 线 筒 内的 密 封 垫 圈 放 置 位 置 偏 离 规 定 位 置, 密 封垫 圈被 压 断 , 详 细情 况 如 图 1 、 图 2所示 。因
2 四起 G I S气 体 泄 漏 缺 陷 及 原 因
某 2 2 0 k V变 电站 2 2 0 k V G I S设 备 于 2 0 0 8年 6
关键 词: G I S 漏气 缺 陷 防 范措 施
中图分类 号: T M5 6
文献标识码 : B
文章编号 : X( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 2 9 — 0 3
GI S Eq u i p me n t L e a k = De f e c t s a n d P r e v e n t i v e Me a s u r e s
Su n Ga i — l a n, Ga o Ya n
( S a n me n x i a P o w e r S u p p l y C o mp a n y , S a n me n x i a He n a n 4 7 2 0 0 0 , C h i n a )

GIS系统维护秘笈:GIS组合电器气体泄漏解决办法

GIS系统维护秘笈:GIS组合电器气体泄漏解决办法

GIS系统维护秘笈:GIS组合电器气体泄漏解决办法GIS组合电器是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件等单元,封闭在接地的金属体内组成的成套组合电器;其内部充有一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质。

由于GIS组合电器占地面积小、可靠性高、安装周期短及基本不受外界环境影响,其运行安全可靠,且维护工作量少,因此近年来被广泛使用。

但是因GIS连接部位多,对设备的密封性及产品质量要求较高,如不符合要求,就有可能出现漏气的情况,由于SF6气体压力是GIS绝缘、载流、开断与关合能力的标志,一旦出现漏气将严重影响设备的正常、安全运行。

运行中,GIS气室压力因生产厂家不同,压力规定值略有差异,断路器气室气体压力正常值一般为0.5MPa,报警值为0.45±0.02MPa,闭锁值为0.40±0.02MPa;其他气室压力正常值为0.4MPa,报警值为0.35±0.02MPa。

GIS 设备易漏气部位主要有:各检测口、焊缝、充气嘴、法兰连接面、压力表连接管及密封底座等。

一、漏气的原因分析GIS组合电器发生漏气一般是由于下列原因造成的:(1)焊接件质量有问题,焊缝漏;(2)铸件表面漏气(有针孔或砂眼);(3)密封圈老化或密封部位的螺栓、螺纹松动;(4)气体管路连接处漏气;(5)压力表或密度继电器漏气。

二、检查及处理方法GIS设备正常运行中,应对各气室SF6气体压力进行巡视、检查,并定期进行检漏工作。

发现压力异常降低的要及时查明原因并处理,若压力低至报警值时,可按规定的SF6气体压力值进行补气,使其达到额定。

补气时可在带电运行状态下进行,新SF6气体的纯度不应小于99.8%,充入设备后的纯度不应小于97%。

充气前,所有管路必须冲洗干净,充气后使气压稍高于要求值。

当SF6气体压力迅速下降或出现零表压时,应立即退出设备运行,并检查处理。

1、检漏的具体方法(1)使用检漏仪,对所有组装的密封面、管道连接处及其他怀疑的地方进行检测。

GIS设备漏气防范措施

GIS设备漏气防范措施

GIS设备漏气防范措施作者:李飞宇冯茜来源:《硅谷》2015年第01期摘要本文主要详细介绍了GIS设备漏气的不足之处,研究了影响GIS设备漏气的原因,对漏气缺陷从设备改造、现场安装、维护运行以及开箱验收等方面提出合理的防范措施,旨在为GIS设备漏气的防范提供借鉴。

关键词 GIS;设备漏气;防范措施中图分类号:TM595 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2015)01-0127-01SF6气体绝缘全封闭GIS有着运行稳定性高、结构牢固、装置周期短、占地面少等多数优点,在110 kV及110 kV以上变电站得到了大范围的应用。

然而SF6泄漏会导致GIS设备的绝缘能力降低,电力设备设施的正常运行也会受到干扰,严重时会导致设备发生故障,更甚至在少数情况下可引发电网大面积停电事故,这对人们日常的生活带来了不便的困扰,对电力的稳定性和安全性造成严重威胁。

现场作业的检修工作人员会吸入较多的有害气体并对健康产生不良危害,为了提高GIS设备漏气的处理成功率,应该采取合理的措施进行改进。

1 气体泄漏的因素某一220 kV变电站在2009年7月投入220 kV设备,并开始运行。

其中110 kV及以下设备、1#主变在2010年9月开始投入运行,到2011年3月份一共发生3起气室漏气的现象,其具体情况如下。

1)母线筒和支撑筋橡胶处裂缝。

2010年10月份,工作人员在检查设备时,发现110 kV GIS设备房间隔气室的SF6气体压力值与报警值极其接近。

次日,专业的监测修理技术人员到设备间进行对SF6气体压力异常的检测,监测出了与气室连接面的间隔东段母线筒和支撑筋下部有着明显的裂缝,由此造成了气体泄漏现象,技术检修人员对110kVGIS气体室设备进行修理[1]。

2)母线避雷器漏气。

2009年8月,监测工作人员在检查设备时发现,220 kV GIS的母线避雷器室SF6计表器的压力显示超过范围内的减少。

通过对专业检修人员的现场探查,在避雷器连接法兰处出现有气体泄漏的现象。

谈GIS设备漏气缺陷的处理及预防

谈GIS设备漏气缺陷的处理及预防

谈GIS设备漏气缺陷的处理及预防作者:林英平来源:《电子技术与软件工程》2016年第13期摘要本文详细地分析了GIS设备的漏气原因并针对漏气缺陷从设备的监造、验收、现场安装以及设备的运行和维护等多个方面提出了防范措施,对GIS漏气缺陷的防范作用有一定的参考价值。

【关键词】GIS 漏气缺陷处理预防措施SF6气体绝缘全封闭组合电器的特点就是运行的可靠性非常高,结构比较紧凑,占地面积相对较少,安装周期一般都是比较短的,检查周期比较长,所以基于这些优势在变电站中得到了较为普遍的应用、但是SF6如果发生泄漏,那么GIS设备的绝缘能力就会大大降低,以至于电力设备无法正常运行,还可能导致设备发生相对应的一些故障,最严总的情况就是威胁到大面积电网的使用情况,这些将会对电网正常稳定的运转造成巨大的威胁。

所以非常有必要对GIS泄露的问题进行及时处理以及有效防范,从而改善设备运行的安全能力以及可靠性。

1 红外成像诊断技术的应用1.1 SF6气体泄漏红外成像诊断原理SF6气体与空气相比,其红外吸收特性更强。

两者的红外影像不同,会产生一定的温差,在具有超高热灵敏度的红外探测器下成像,从而使不可见的SF6气体泄漏变为可见。

当物体发出的红外辐射通过空气与SF6气体组成的混合气体时,由于SF6气体对红外辐射的吸收能力更强,所以通过SF6气体的红外辐射相对通过空气的红外辐射变得更弱。

1.2 实例分析某变电站值班人员在巡视中发现一台断路器SF6密度继电器压力与上次记录值相比有所降低,压力值为0.56MPa(额定压力值为0.6MPa,报警压力值为0.52±0.02MPa,闭锁压力值为0.50±0.02MPa)。

专业人员利用SF6气体红外检漏仪对该断路器进行红外检漏,发现断路器C 相左侧套管TA罩下法兰处SF6气体泄漏。

经分析该断路器发生漏气原因为密封垫老化,为产品质量问题。

1.3 检测分析方法SF6气体红外检漏仪采用红外检测技术,可以实现远距离检测SF6气体泄漏点及成像,准确找到漏点。

浅谈GIS设备SF6气体泄漏原因及预防措施

浅谈GIS设备SF6气体泄漏原因及预防措施
( 1 ) 设 备在现场 安装 过程 中安装 质量低 。 如起 吊方式 的不恰 当和 安
积小, 运 行 安 全 可靠 , 检 修 周期 长 等特 点 而被 广泛 采 用 。 G I S 因密封 部 位 较 装 时未使用专用工具 , 易造成设备 内部结构 的损坏 ; 或施 工人 员技 术素
质不过 关, 安装 工艺不 符合要 求, 如 密封垫 圈安装 位置偏移 , 或 紧固螺

矿企 业, 促进 了电力行业的快速 发展 。 G I S 不仅在高压 、 超高压 领域被广 表 或密度继 电器损 坏, 表针 失灵、 指示 不准确, 造成误 报警。 泛应 用, 而且在特高压领域也被使 用。 ( 2 ) 现场温 度变化大 S F 6 气体 微水含 量随 环境温 度升 高而增 大, G I S 长 期不动 作 , 出现 1 . GI S 设备 的 优缺 点
3 . G I S 设 备 漏气 预防 性措施
( 1 ) 提 高G I S 设备制造 工艺质量 展, 由整体或 若干单元组 成 , 安 装方便 、 便 捷, 缩 短 了安装 工期。 由于实 密封材 料质量不佳 是最 重要 的原 因, 密封 材料 占整个 G I S 的成 本很 现小 型化 , 可 在工厂 内进行 整机装 配和试 验合格后 , 以单 元或 间隔 的形 小 , 但 作用巨大, 很多S F 6 气体泄 漏的情 况都是 由于没有选用 合适 的密 式 运达现场 , 因此可缩 短现场 安装工期 , 又能 提高可靠性 。 封材 料造 成的 , 用 三元乙丙橡胶E P D M密封 圈作为 G I S 的密封 材料 提高 ( 4 ) 维护 方便 , 检修 周期长 。 结 构布局 合理 , 灭弧 系统 先进 , 大 大提 GI S S ] E 造工艺质量 。 高 了产品的使用寿 命, 因此 检修周期长 。 G I S 分解 检修周期不小于1 5 年, ( 2 ) G I S 设备的密封 材料检 查 定 期检查 为每4 年一次, 且 由于小型化 , 离地面低 , 日 常 维护方便。 G I S 的密 封主要用于S F 6 气体密封 , 0 型 圈、 六角框 等 , 胶 种是 三元 1 . 2 G I S 设备的缺点 乙丙橡胶 、 氟橡胶等 。 主要检 查G I S 壳体焊接 质量 、 密封圈的制 造 、 施工 G I S 发生 故 障时 , 停 电范 围广, 故 障不 易查 出。 由于漏 气需 要补 充 调整状况等 项 目 。 检查并 确认设备没有磕碰 划伤痕 迹和灰 尘。 在 清理密 S F 6 气体 , 处理 耗时 长、 停 电范 围大 、 作业风 险大 , 同时 S F 6 气体 中存 在 封槽 时, 法 兰边缘可 以用锉 刀或 细砂 纸修磨 , 认真 检查 , 决 不疏 忽。 进 的有毒 气体和 设备内产生的粉 尘, 对人体呼 吸系统及粘膜 等有一定 的危 行 气体采样和 处 理一般 渗漏 时, 要戴 防毒面 具或 正压 式空 气呼 吸器并 害, 一 般中毒后会出现 头晕、 胸闷等不适 的症状 。 进行 通风。 2 . G I S 设 备 漏 气原 因 分析 - ( 3 ) 加 强现 场G I S 设备 安装工艺要求 2 . 1 G I S 设备 出厂前 G I S 生 产厂家应针对关键环 节制定 质量监 督控制措 施 ( 现 场安 装检 ( 1 ) ¥ J l 造 的设 备组件 质量不符合要 求 , 如盆 式绝 缘子 的强度 及密封 查 表 ) , 并 全程参 与现场安 装指导工作 , 监督 施工单位 严格按 照安装 工 性 能不 符合 要求 密封 垫圈本 身存 在缺 陷、 密封面结 合不良 , 或 设备存 艺执行, 规范现场 安装作业 , 提 高现 场安 装质量 。 在吸 附剂泄 漏 , 阻塞逆 止 阀归位 , 导 致 漏气现 象 ; 或G I S  ̄ ] 造厂 的制造 ( 4 ) G I S 设备 的运行维护管 理 车间清洁度不够 , 将金属 微粒及杂 质残 留在G I S 内部 , 留下安全 隐患 ; 或 正常运 行时的所有倒闸操作和 事故处理 必须在控制 室, 由运行人员 在装 配G I S 零 件的过 程中存在把 零件 装错 、 漏装 等现 象, 致使设 备运行 在后 台进行远方操作 , 在 继电器相应测控盘 柜上允许 进行的操 作。 在现 时, G I S 内部 闪络 , 绝 缘击穿和漏 气等 事故 。 场就 地控制盘 上操 作及 刀闸、 接地 刀闸可在设备上 用摇 把手动 操作 , 此 ( 2 ) 制 造过 程 中设 备精 度不 够 , 主 要 存在 焊 缝 和密 封 圈密 封面 泄 操作只允许设备检修 时, 检修人员进行检修 、 调 试操作 。 当巡视 发现S F 6 漏, 对于 G I S 而 言, 焊缝 主要有 两类 : 一类 是G I S 罐体 的焊缝 ; 另一 类是 气室压 力突 降 , S F 6 其它 压力低报警 等异常 时, 值 班长 必须 及时 汇报 调 罐体之 间的S F 6 气体连接 铜管与其铜座 之 间的焊缝 。 度和 工区领导 , 进行G I S 运行状况 检查。 ( 3 ) 出厂 前 对于 气体 密 封性 试 验 环 节 存在 疏 漏或 马虎 应 付。 按 照 《 s F 6 检漏基 本方法》中对 于气体密封 性试 验的要求 , 密封性 试 验应在 正常周围空气温度下, 充气至额定气体压 力下2 4 h 后在装配 上进行, 测量 时 环境 相对 湿度一般不大干 8 5 %, 按实 际情况 , 采用局部 包扎 法或扣罩 参考文献 法进行测 量 ; 测漏应 采用定量测 漏仪 , 测量 结果 以2 4 h 的漏气 量换算 , 【 1 】 刘 东亮 , 贺治炜 . GI S 常 见 漏 气原 因及 预 防措 施 【 J 】 . 高压 开 则要求每一 个 气室漏 气率 不大 于0 . 5 %。 而 往往有 的制造 厂家对 于此试 关 , 2 0 1 2 ( 4 ) : 5 4 -5 5 验 采取敷衍 了事的态度 , 导 致GI S 在 出厂前 就存在 漏气隐患 。 【 2 】 吴淳天 . 浅谈G I S 设备 S F 6 气体 泄漏 及 气压低 补 气关键 点控 制 【 J 】 . 2 . 2 G �

组合电器漏气缺陷原因及预防措施

组合电器漏气缺陷原因及预防措施

组合电器漏气缺陷原因及预防措施摘要:SF6全封组合电器(简称GIS)是一种新型组合成套高压配电装置。

它具有占地面积小,运行安全可靠,检修周期长,安装方便等特点而被广泛采用。

SF6设备因密封部位较多,对密封件的材料和工艺要求较严。

GIS因连接部位多,所以也存在着一些不足。

SF6全封组合电器的漏气不仅严重影响设备的正常运行。

还会给检修人员带来身体上的危害。

文章阐述了SF6全封组合电器(GIS)漏气原因及预防措施。

希望能够对其漏气原因进行有效的解决。

关键词:GIS;漏气原因;预防措施;1全封闭组合电器的应用情况随着经济的迅猛发展,SF6电气设备已广泛应用在电力部门、工矿企业,促进了电力行业的快速发展。

GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用.而且在特高压领域也被使用。

2、全封闭组合电器的优缺点2.1 GIS设备的优点(1)小型化结构。

结构紧凑.采用性能卓越的气体作绝缘和灭弧介质。

占地面积小;GIS壳体为铝铸件,使之轻量化,重量减轻了40%,同时GIS体积小,缩小了变电站的占地面积,实现了变电站的小型化,变电设备的小型化不仅可以降低包括建筑物在内的变电设备的总成本,而且从产品寿命评估角度看,还有助于减少环境负荷,利用电网建设。

(2)元件全封闭。

元件全部密封,带电部分全部密封于惰性气体SF6中,不受污染及雨、盐雾等大气环境因素的影响,运行可靠性、安全性好,特别适合工业污染和气侯恶劣以及高海拔地区。

(3)安装方便。

GIS设备已经向三相共简化、复合化和智能化的方向发展,由整体或若干单元组成,安装方便、快捷,缩短了安装工期。

(4)维护方便。

GIS设备的密封性是保证设备高效率安全运行的重要环节,带电部分密封于接地的金属壳内,因而无触电危险。

同时,SF6气体为惰性气体,无火灾危险,组合电器实现了设备小型化,距离地面低,检修周期长,结构布局合理,灭弧系统先进,提高了产品的使用寿命,GIS设备的分解检修周期不小于15年,定期检查为每4年一次。

GIS设备SF6漏气处理

GIS设备SF6漏气处理

GIS设备SF6漏气处理:前言全封闭组合电器采用SF6气体作为绝缘和灭弧介质,各电器元件都是标准的独立结构。

组合元件包括:断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、快速接地开关、避雷器、母线、出线套管、电缆头等组成。

SF6气体是世界上目前最优良的绝缘介质和灭弧介质。

所以具有占地少、性能可靠、检修周期长等优点,己被国内外广泛采用。

由于绝缘和灭弧介质是用SF6气体,而SF6气体容易受水分影响,微水升高后SF6气体绝缘灭弧性能迅速下降,对设备的安全运行影响较大,而我局大量采用了GIS设备,总用气量较大。

因此对SF6水份及密封的管理非常重要。

气体管理得好,设备运行可靠性就高。

根据我局设备运行状况及自己多年的工作实践经验,谈谈SF6气体漏气产生的原因、危害性、水分产生的原因、漏气点查找、处理的方法。

一SF6气体漏气的产生的原因:1 制造厂制造的设备精度不够,外壳上有砂眼,密封材料质量欠佳造成的漏气。

2 设备在现场安装质量不高,或大修大拆后密封面处理不到位造成漏气。

3由于设备在运行中产生的振动,如开关分合,变压器运行中振动,密封材料老化等原因产生的漏气。

二SF6气体漏气的危害性:1.SF6气体漏气造成设备内的气体压力下降,为了保证设备的正常运行,需定期进行补充SF6气体工作,在增加了工作量同时将水份带入设备内,造成设备内微水值上升。

微水严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质。

当水份较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。

含水量较高的气体在电弧作用下被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生WO3(三氧化钨)、CuF2(氟化铜)、WOF4(四氟化钨)等粉末状绝缘物,其中CuF2有强裂的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2SO3等具有强裂腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。

含水量较高的气体,在电弧作用下产生很多化合物,影响SF6气体的纯度,减少SF6气体介质复原数量,还有一些物质阻碍分解物还原,灭弧能力将会受影响。

GIS设备SF6气体泄漏原因及预防措施

GIS设备SF6气体泄漏原因及预防措施

GIS设备SF6气体泄漏原因及预防措施发布时间:2021-07-12T09:25:06.297Z 来源:《现代电信科技》2021年第5期作者:岳佳[导读] GIS(GAS insulated SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。

(国网临汾供电公司变电检修中心山西临汾 041000)摘要:GIS设备是一种新型组合成套高压装置,因其具有占地面积小,运行安全可靠,检修周期长等特点而被广泛采用。

GIS设备因密封部位较多,对密封件的材料和工艺要求非常严格,而SF6气体泄漏作为运行中GIS最常见而特有的问题,严重影响设备的正常运行。

本文阐述了GIS设备SF6气体泄漏原因及预防措施,达到减少漏气缺陷发生的目的,进一步提高GIS运行的可靠性。

关键词:气体泄露;故障;预防1 概述GIS(GAS insulated SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。

GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。

2 SF6气体使用现状及GIS设备SF6气体泄漏原因分析2.1 SF6气体使用现状虽然SF6气体应用广泛,但是在对SF6气体的使用和管理上却仍存在很多问题。

主要的问题如下:1)环保意识匮乏。

目前仍存在相当一部分人没有对SF6气体造成的环境危害有正确的认识,导致在使用和管理时,容易出现较为严重的人为排放。

2)对SF6气体的回收处理不当。

由于SF6回收装置价格昂贵,所以使其普及受到了限制。

在我国的电力企业 35kV 以下的变电站几乎没有SF6气体回收装置,很多地区都是几个变压器共用一台回收装置。

即使使用了回收装置,对收集的SF6气体的处理也仅仅是经过很简单的过滤吸附后,便排入大气中。

3)管理制度不完善。

现今的SF6相关的装置生产产房、检修间等现场,都没有配置完善的通风设施和监控设备,在对长期与SF6气体接触的员工的保护方面欠缺考虑。

GIS设备漏气防范措施

GIS设备漏气防范措施
某一 2 2 0 k V 变 电站在 2 0 0 9年 7 月投 入 2 2 0 k V 设备 , 并 开 始 运 行 。其 中 l 1 0 k V及 以下设 备 、1 # 主变在 2 0 1 0年 9 月 开 始 投入 运 行 , 到2 0 1 1 年 3月份 一共 发 生 3起气 室漏 气 的 现 象 , 其
1 )对设 备 出厂 前 的监督 工作 。 在 设 备 出厂 前 我 们 要做 好 监 督 工作 , 对G I S设备 的使 用材 料 、 制作 零 件 、装 置 工 艺各 方 面进 行 科 学性 的分 析 , 并 严 格 监 督好 设 备制 造 的每 一 个 过 程 。设备 制 造 的整 个 过 程 中跟 踪 相 关 的型 号 测试 和 出厂试 验 , 尤其 是在 对 设 备进 行 组 装 后 出厂 前 的 密 封 监测 , 特 别注 意 各 个相 接 点焊 接 处 的漏 气 监 测 , 保 证 设 备 在 出厂合格 。 2 )仔 细检 查设 备 的开箱 工作 。 G I S设 备在 运 送 到 装 置 地 点后 , 我 们 要仔 细 认 真 的检 查 开 箱 工作 , 一是 检 测 设备 在 运送 的过程 中有 没 有发 生 碰 撞等 现 象 造成 的设 备损 坏 , 对 设 备 的外 观 的影 响 会 不会 干 扰 到 功 能的 正
发 生 。
变 电站 得 到 了大 范 围 的应 用 。然 而 S F 6 泄 漏 会 导致 G I S设备 的 绝缘 能力 降低 ,电力 设 备 设施 的正 常运 行 也会 受到 干 扰 , 严 重 时会 导致 设 备 发 生 故 障 , 更甚 至 在 少数 情 况 下可 引发 电网大 面 积停 电事 故 , 这 对人 们 日常 的生 活 带来 了不 便 的 困扰 , 对 电力 的 稳 定性 和 安 全 性 造成 严 重 威胁 。现场 作 业 的检 修 工 作 人 员会 吸 入 较 多 的有 害 气 体 并对 健 康 产 生不 良危 害 , 为 了提 高 G I S设 备漏 气 的处 理成 功 率 , 应该 采取 合理 的措 施进 行 改进 。

GIS设备漏气原因分析及预防措施

GIS设备漏气原因分析及预防措施

GIS设备漏气原因分析及预防措施摘要:GIS设备是一种新型组合成套高压配电装置,具有占用面积小、安全运行可靠、检修时间长等优势,目前已经被变电站广泛使用。

GIS设备密封部位比较多,所以对于密封性材料的要求也比较高,但是如果GIS设备发生漏气的问题,那么绝缘能力就会降低,直接影响到变电站电网的正常工作运行,严重的甚至导致大面积电网没有办法正常使用,给电网的正常稳定工作造成巨大的威胁。

因此,本文就来分析GIS设备漏气原因和检漏方法以及预防措施。

关键词:GIS设备;漏气原因;分析;检漏方法;预防措施GIS设备主要指的是封闭式组合电器,GIS设备能够将变电站中,除了变压器之外的设备,包括:断路器、隔离开关、接地开关、避雷器等等,在经过优化设计之后重新组合成一个整体。

那么这些零部件在完全封闭之后,在金属接地的外壳之中,存在其内部的气体就可以作为一种绝缘介质。

随着经济的不断增长,GIS设备目前已经被应用在电力部门、工矿企业等等,推动了电力行业的繁荣发展。

一、GIS设备漏气原因分析GIS设备主接线的选择一般都是依照变电站的主接线进行设计的,所以,GIS设备的运行具有一定的稳定性。

但是由于GIS设备的安装以及生产工艺都相对来说比较复杂,运行的工作环节也比较多,因此,要想保持电力系统设备的安全稳定运行,就需要及时防范GIS设备漏气现象的发生。

GIS设备漏气就会导致封闭式组合电气设备的压力降低,也没有办法继续保证变电站管理系统的正常工作,对电力用户的用电使用造成一定的影响[1]。

根据有关调查研究表明,在我们国家的部分地区交流变电站都是投入运行之后,GIS设备都发生过漏气的问题,所以,就需要GIS设备技术管理人员要采取科学、有效的方法来处理好这一问题。

经过长时间的工作实践,在部分变电站中,GIS设备虽然运行状况整体较好,但是因为漏气问题比较严重,就很容易导致设备在进行工作之后,运行的效果不佳,从而直接影响我们国家的电力系统的安全平稳的工作,归根结底,还是因为GIS设备某些零部件的密封性较差。

气体绝缘金属封闭组合电器漏气缺陷及预防措施

气体绝缘金属封闭组合电器漏气缺陷及预防措施

总751期第十七期2021年6月河南科技Henan Science and Technology气体绝缘金属封闭组合电器漏气缺陷及预防措施崔玲玲李威赵胜男刘团杨明吴西博(国网河南检修公司,河南郑州450000)摘要:气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)具有诸多应用优势,但是漏气问题直接影响其整体绝缘性能。

针对气体绝缘金属封闭组合电器漏气问题,本文比较了有效的检漏方法,分析了常见的漏气部位及漏气原因,最后提出了相应的预防措施。

关键词:气体绝缘金属封闭组合电器;漏气;预防措施中图分类号:TM595文献标识码:A文章编号:1003-5168(2021)17-0046-03 Leakage Defects and Preventive Measures of Gas-insulatedMetal-enclosed SwitchgearCUI Lingling LI Wei ZHAO Shengnan LIU Tuan YANG Ming WU Xibo(State Grid Henan Maintenance Company,Zhengzhou Henan450000)Abstract:Gas-insulated metal-enclosed switchgear(GIS)has many application advantages,but the problem of air leakage directly affects its overall insulation performance.Aiming at the leakage of gas-insulated metal-enclosed switchgear,this paper compares effective leak detection methods,analyzes common leak locations and causes,and fi⁃nally proposes corresponding preventive measures.Keywords:gas-insulated metal-enclosed switchgear;air leakage;preventive measures气体绝缘金属封闭组合电器(简称组合电器)是一种利用高压绝缘气体将导电回路封闭在金属容器中,并将不同功能的电气设备组合在一起的装置。

浅谈GIS的漏气问题

浅谈GIS的漏气问题

处理办法 : 针对不校力矩 问题 , 我们明确了力矩 划线规定及相 紧, 最后再将剩余螺栓按顺时针或逆时针方 向全部拧 紧; 用力矩扳 应螺栓的力矩值 , 并为班组准备了更容易划线的记号笔。 手 按顺 时 针或 逆 时针 方 向校 核 ( 必须 2 遍) 。 1 . 2 密 封面 处理 工 艺 不 明确 。通 过检 查发 现 员 工对 密 封面 处理 到什 么 程度 不 明确 , 直 接 影 响密 封 面 的密封 性 。 D 处 理 办法 : 针 对密 封 面处 理 工艺 不 明确 , 编 制新 的工 艺 。 改 善后 细 化 : 装配 前 密封 面 、 密 封槽 检查 、 处 理 工艺 。 2为杜绝密封面漏气 , 降低产品漏气率 , 要求产品所有密封面、 密 封槽 在 装密 封 圈前 按 以下 步 骤进 行 检查 、 处理。 2 . 1对 于铝 筒 体 和铝 盖板 密 封 面 步骤 1 : 先用 眼 观察 密 封 面 一 周 , 仔 细检 查 密 封 面 : 有 轻 微 划 伤 的, 先用 3 6 0号 以上 的 砂 纸砂 掉划 痕 , 再用 6 0 0号 以上 的 抛 光 砂 纸 或 百 洁 布沿 圆周 方 向抛 光 ; 对 于 无 明显 划 痕 的密 封 面 , 用 百 洁 布 抛 光。 4 . 4气 动 、 电动扳 手 适 合拧 紧 螺 栓选 择 标 准试 行 。[ 注: 使用气 、 步骤 2 : 密 封 面抛 光 后用 不 掉纤 维 的 白绸 布 ( 约2 0 0 mm见 方 ) 蘸 电动 扳 手时 , 螺栓( 钉) 一旦拧紧, 禁 止 再继 续 对螺 栓 ( 钉) 过拧 ] 干净无水酒精认真擦洗 ,再用干净不掉纤维的白绸布仔细擦拭 , 并 气动扳手档位 l 0 l 1 I 2 l 3 I 4 l 5 检 查表 面不得 有 粉 尘 、 污物 。暂 时 不装 配 时应 罩 上 防尘 罩 。 适用螺栓 l M 1 2 及以下 I M 1 4至M 1 6l M 1 8 l M 2 0 l M 2 2 及 以上 2 . 2对 于 所有 零 部件 密 封槽 步骤 1 : 先用眼观察密封槽一周 , 仔细检查密封槽是否有突起 、 电动 扳手适用螺栓 l M 1 8 及以 上 异物 , 若有 , 先用 抛 光纸 或百 洁布 将 突起 清 除 , 再 用蘸 酒 精 的 白绸 布 注: M1 6螺 栓+ 碟 簧装 配 时选 用气 动 扳 手 2 档或 1 6 0 N . m 电 动扳 清除 ; 密封槽有轻微划伤的, 先用 3 6 0 号 以上的砂纸砂掉划痕 , 再用 手 , 实际 1 6 0 N . m 电动扳 手 能达 到 1 1 0 ~ 1 3 0 N . m 。 6 0 0 号 以 上 的抛 光砂 纸 或百 洁 布沿 圆周方 向抛 光 。 } ※所有密封绝缘( 盆) 子对接 面螺栓按暂行规定使用气 、 电动扳 步骤 2 : 密封槽处理后先用 吸尘器沿密封槽 吸一遍 , 再用不掉 手 纤维 的白绸布( 约2 0 0 m m见方 ) 蘸干净无水酒精认真擦洗 , 再用干 4 . 5明确 了与绝缘件对接的筒体不允 许用气 、 电动扳 手 , 并且 净 不 掉纤 维 的 白绸 布仔 细 擦拭 , 并检 查 表 面不 得 有 粉尘 、 污物 , 暂 时 也规定 了气动 、 电动扳手的使用范围以及力矩的使用规定 。 不 装 配 时应 罩 上 防尘罩 。 5简体对接工艺不 明确 3 未垫 发泡 塑 料进 行 防护 装配过程中 , 对于简体对接的工艺不明确 , 导致没有统一 的装 在简体传递过程 中, 由于没有对简体密封面进行防护 , 导致密 配 标准 , 员 工 在装 配 过程 中凭 经 验做 事 , 严 重 的影 响 了装 配质 量 。 封 面划 伤 。 处理方法 : 针对筒体对接工艺不明确 , 编制了简体对接工艺文 处理办法 : 我们在大简体运输过程 中制作工装小车 , 将筒体平 件 。 放 到小 车 上 , 防止 密 封 面 在运 输 过 程 中发 生磕 碰 , 小 简体 在底 排 子 5 . 1 检查 对 接 面 的法 兰 上 的 光 孑 L 或者是螺纹孑 L 有 无 异 物 并 用 上垫 上 发泡 塑 料进 行 防护 。 吸尘器 清 理 干净 , 然 后再 用 白绸 布 蘸酒 精进 行 清理 。 4气 动 扳 手使 用范 围不 明确 5 . 2检 查 两对 接 面 的 密封 槽 和 密 封 面上 有 无 尖 角 、 毛刺 、 划痕 , 简 体对 接 时为 了减 轻 工 作强 度 , 提 高工 作 效 率 , 为 工作 人 员 提 用 蘸酒 精 的百 洁 布或 4 0 0 号 及 以上砂 纸 进 行砂 光 处 理 。处 理 时 , 要 供 了气动扳手 ,但是气动扳手在 日常使用过程中没有编制使用规 求百洁布必须对密封面或密封槽沿 圆周方 向进行砂光, 严禁从径向 定, 经常将扳手打到最大档, 使密封面螺栓受力不均, 影响胶圈压缩 方 向进 行 砂光 处 理 。处 理完 毕用 白绸 布蘸 酒精 将 处理 面 清擦 干 净 。 量及 力 矩 。 5 - 3有 ( 绝缘盆 ) 密封槽 的对接面按 7 5 0 1 涂抹 工艺装上密封圈 处理方法 : 针对气动扳手使用范围不明确 , 编制工艺文件做 了 后 , 把沾在 ( 绝缘盆 ) 密封槽外 7 5 0 1 清擦干净 , 再用干净的白绸布蘸 相应 的规定 。 酒 精将 对 接 面重 新擦 拭 干净 。 4 . 1对 各 种 标 准 件 螺 栓 ( 除槽 盖 部 位 ) 和 产 品 内部 需 上 力矩 的 5 . 4 对于 有装 导 电杆一 端 的筒 体 , 导 电杆 用 工 装小 车将 导 电 杆 零 部 件必 须 按 照要 求 上 力矩 紧 固 。 上 力矩 时力 矩 扳 手应 施 加在 弹簧 缓 慢 地推 人 简体 并插 入 电 连接 内 , 为 防止 导 电杆悬 空 端 下垂 对 电 连 垫 圈一侧 。 接或绝缘盆子损伤 , 将悬空端导电杆用绳子固定在筒体中心位置。 4 . 2 对没 有 力 矩要 求 的线 槽 盖必 须保 证 弹 簧垫 圈压 平 。 5 . 5 用两 个 定位 销 对称 的插 入 产 品 对 接 面法 兰孔 内 , 在 两 个 对 4 . 3 所有 标 准 件螺 栓 紧 固后 必须 画 线做 标 记 。标记 应 从螺 栓 头 接面没有完全接触之前要再次检查简体 内是否因装配过程产生有 部或螺杆 的中心部位开始 , 经过弹垫 、 平垫 , 最后 画到产 品上 , 画线 异 物 、 密 封 圈 是 否 出槽 、 密 封 面上 是 否 有 异 物 , 确 认 可 以完 全 对 接 ,

GIS 设备中 SF6 气体泄漏的原因分析及处理方法

GIS 设备中 SF6 气体泄漏的原因分析及处理方法

GIS 设备中 SF6 气体泄漏的原因分析及处理方法摘要:针对GIS设备中SF6绝缘气体在运行过程中出现泄漏以及GIS设备在气体泄漏后的运行状态的变化,分析了其产生的原因,并提出GIS设备在日常运行维护管理中应遵守的原则和出现SF6气体泄漏后的应急处理原则,对如何检测GIS设备SF6气体泄漏的方法给出了建议。

关键词:GIS设备;SF6气体;泄漏问题;检测GIS(GAS insulated SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。

GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。

一、故障发生的现象及处理过程2017年08月23日14时48分,大唐石泉水力发电厂发电部运行人员在GIS室内日常巡回过程中,发现GIS 110KV I母联络气室SF6压力表计显示压力为 0.47MPa,同上半年相比,GIS 110KV I母联络气室SF6压力1月至3月显示为0.51MPa,4月至5月显示为0.49MPa,6月至7月显示为0.475MPa,8月显示为0.47MPa,呈逐渐下降趋势。

不足于自动启动110KV GIS室内SF6气体泄漏报警装置进行强制排风,运行人员立即手动启动110KV GIS室内排风机,并迅速撤离110KV GIS室内。

GIS 110KV I母联络气室SF6气体压力(20℃)额定值为0.5MPa,SF6气体压力(20℃)报警值为0.4MPa。

原因分析:110KV I母联络气室有轻微泄漏现象。

影响范围:影响GIS楼设备安全运行,采取措施:加强对110KV I母联络气室压力的监视,进入GIS设备区域前首先手动启动排风机强制排风15分钟后才进入巡视。

泄漏点判断:针对GIS 110KV I母联络气室采用局部包扎法,将可能漏气的部位用塑料薄膜包扎,并用胶带粘紧或布带扎紧,包扎一定时间后测量该空间内SF6气体,用SF6气体检漏仪检测,判断具体泄漏部位,最终判断出泄漏点为GIS 110KV I母C相联络气室轻微泄漏。

大温差地区GIS设备漏气原因分析及预防措施

大温差地区GIS设备漏气原因分析及预防措施

大温差地区 GIS设备漏气原因分析及预防措施摘要:近几十年来,我国各项基础设施建设日益完善,特别是国家电力工程,飞速发展为社会创造出较高的价值,在诸多自动化设备以及现代化技术的支撑下,国家电网系统的整体功能不断升级,变电站设备的运行也越来越稳定。

本文就以GIS设备的实际运行状况为例,来具体探究该设备的漏气原因及合理的解决措施,为实践提供有益的借鉴。

关键字:GIS开关设备;漏气原因;预防措施;1.引言GIS开关设备即SF6气体绝缘全封闭组合开关设备,主要有断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器等组成,其原理是将这些设备密封在一个接地的金属外壳之中,在整个密封的金属壳体中充满SF6气体介质,其起到灭弧绝缘作用[1]。

GIS设备在运行过程中往往出现几种故障,其中一种最为常见的故障现象就是设备漏气,漏气故障的发生会给变电站的正常运行带来不利影响,因此要对GIS设备的漏气原因进行分析,找出问题产生的根源,并在此基础上探究解决这一问题的有效手段,保障该设备运行的安全性和稳定性。

1.GIS设备漏气原因分析从变电站所使用的设备,及其能效和设备的工艺来看,很多细节并不尽如人意,在实际工作中发现封闭式组合电气设备的漏气现象较为严重,给电力系统的正常运行带来一定的影响,通过分析GIS设备的现象的特征来探究GIS设备发生漏气故障的原因。

2.1设备本身质量问题GIS设备内的盆式绝缘子,多是由环氧树脂和其它材料浇筑而成,浇筑过程中因外界因素、人为因素等导致绝缘盆子缺陷,对GIS设备气密性带来一定影响,造成设备SF6气体泄漏;在GIS组合电器中,盆式绝缘子与法兰间的密封结构多采用“O”型密封圈设计,并在密封槽外侧设计防水注胶槽,并在裸露在外的紧固件外涂抹防水胶,已达到防水效果[2]。

设备运行两三年后密封圈容易老化,导致设备漏气;密封面质量、装配工艺、密封圈材质等都会影响设备密封性。

2.2设备外界环境问题大温差地区气候条件恶劣,风沙较大、昼夜温差大。

GIS设备漏气原因分析及预防措施

GIS设备漏气原因分析及预防措施

GIS设备漏气原因分析及预防措施摘要:近年来,我们的基础设施建设有所改善,特别是国家电力项目的迅速发展为社会创造了更大的价值。

在地理信息系统(GIS)的运行过程中,由于各种因素,包括最常见的SF6气体漏气,可能会出现许多异常情况。

SF6漏气降低了地理信息系统设备的绝缘能力,并干扰了电气设备的正常运行。

严重故障可能导致设备故障,甚至在某些情况下导致大规模停电,扰乱人们的日常生活,严重威胁电力的稳定和安全。

在此基础上,主要详细阐述了地理信息系统设备的气体漏气缺陷,研究了地理信息系统设备的气体漏气原因,并在设备改造、现场安装、维护运行、接收和拆包检查等领域提出了合理的气体漏气预防措施,为地理信息系统设备防气体漏气提供参考。

关键词:GIS设备;SF6漏气;漏气原因分析;防范措施前言地理信息系统设备,即气体绝缘开关设备,是一种封闭式金属开关设备,它将变电站的所有设备(变压器和电容器除外)密封在接地的金属外壳内,其中SF6气体用作绝缘工具。

地理信息系统的运作有许多异常之处。

同时,由于不同制造商的设计和安装在技术性能上存在差异,导致出现故障的原因也各不相同。

近年来关于变电站地理信息系统设备运行状况的统计数据表明,地理信息系统设备经常出现SF6气体漏气、绝缘缺陷、地方垃圾填埋场等情况。

一、GIS设备漏气的危害地理信息系统的气体漏气是危险的。

首先,对于设备来说,设备内部的压力降低了。

为了使设备投入运行,公司定期补充这种做法不仅增加了工作量,而且还将水引入设备。

如果微水超过标准,就会破坏绝缘,并产生有害物质,甚至有毒气体。

高含水率不仅会导致微水标准过高,而且还会对绝缘产生一定影响,不仅会导致绝缘下降,而且还会促进渗透并造成严重损害。

电弧炉的主要功能是分解水含量高的气体,同时生产多种气体和绝缘材料。

同时,水含量高的气体在电弧的作用下产生相应的化合物,对气体的纯度和环境产生一定影响,电弧产生的化合物也对分解产物和电弧灭绝产生很大影响。

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种 新 型组 合成 套 高压 配 电装 置 . 有 经济 合 理 、 全 可靠 具 安
的性 能 ,广 泛 应 用 于 1 0k 1 V及 以上 电压 等 级 的 升压 站 中 。与 传统 的分 散元 件 式开 关装 置 相 比较 : I G S有许 多新 的特 点 , 果操 作 不 当 , 发 生 带负 荷 拉合 刀 开关 等 恶性 如 会 事 故 。由于 S 6气 体具 有 良好 的绝缘 性 能 , F 有效 地缩 小 占 地 面积 。根 据 GI S的性 能特 点 , 只有合 理地设 计 和使 用 防
书》 处理 方法 进行 干 燥处 理 , 气装 置干燥 不 彻底 。 充
( )作 业 人 员 维 修 技 术 不 熟 练 。 4
( )维 护方 便 。 4 GI 备 的密 封 性是 保 证 设 备 高 效 率安 全 运 行 的 重 S设 要环 节 。带 电部分 密封 于 接地 的金 属壳 内 , 因而无 触 电危
误操 作 系统 。 能 减少 事故 的发 生 。 才
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2 全 封闭组合电器的优缺点
21 GI 设 备 的 优 点 . S
( )小 型化结 构 。 1 结 构 紧凑 , 采用 性 能卓 越 的气 体 作 绝缘 和 灭 弧介 质 , 占地 面积 小 ; I 体 为铝铸 件 , 之 轻量 化 , 量减 轻 了 G S壳 使 重
中除 变 压 器 以外 的一 次设 备 , 括 断 路 器 、 离 开 关 、 包 隔 接 地 开 关 、 压互 感 器 、 流互 感 器 、 雷 器 、 线 、 缆终 电 电 避 母 电
电设 备 的小 型化 ,不 仅 可 以降 低包 括 建 筑物 在 内的受 变 电设 备 的总 成本 , 而且 从产 品寿命 评 估 角度 看 , 有 助 于 还
险 。F S 6气 体 为 惰 性 气 体 , 火 灾 危 险 。 型 化 , 地 面 低 . 无 小 离
部 分 GI S设 备 维 护 人 员 对 G S设 备 维 修 技 术 不 熟 I 练 , 少 GI 备 操作 专 业 行技 术 指 导 , 别 是对 G S设 缺 S设 特 I
备 抽 真 空 工 艺 、 气 后 的 查 找 方 法 、 换 吸 附 剂 及 烘 干 处 漏 更
减少 环境 负荷 。 ( )元 件 全 封 闭 。 2 元 件 全 部 密 封 ,带 电 部 分 全 部 密 封 于 惰 性 气 体 S 6 F 中 。 受 污 染 及 雨 、 雾 等 大 气 环 境 因 素 的 影 响 , 行 可 不 盐 运
端 、 出线 套管 等 , 优 化设 计 有 机 地 组 合 成 一 个 整体 。 进 经
理 工 艺 、F S 6气体 填充 工 艺等 缺乏 指导 。
检修 周 期 长 , 构 布 局合 理 , 弧 系统 先 进 , 高 了产 品 结 灭 提 的使 用 寿命 。 I 备 的分解 检 修周 期不 小 于 1 G S设 5年 , 期 定 检 查 为每 4年 一次 。
刘东亮
贺志炜 / I ( 封闭组 合电器 ) /G S 全 常见漏气原因及预防措 施
G S设 备 已经 向三相 共简 化 、 I 复合 化 和智 能化 的方 向 发展 , 由整 体或 若 干单 元 组成 , 装方 便 、 安 快捷 , 短 了安 缩
装 工 期
其 他 介 质 取 代 S 6气 体 。 没 有 按 照 GI 备 《 业 指 导 F S设 作
S i h er w t g a 的缩 写 . c 意思 是“ 体绝 缘金 属封 闭开 关设 备 ” 气 , 顾 名思 义是 以气 体 为绝 缘介 质 的开关 设备 。 S的 中文称 GI “ 高压 全 封 闭组 合 电器 ” .是 2 0世纪 6 0年 代 以后 迅 速发 展起 来 的高 压组 合 电器设 备 。全封 闭组 合 电器 ( I ) G S 是一
4 % 。 小 了 变 电 站 的容 积 , 现 了 变 电 站 的 小 型 化 。 变 0 缩 实 受
l 全 封 闭组 合 电器 的重 要性及 其 普遍 应 用
情况
( )G S组合 电 器 的重要性 。 1 I GI 指六 氟化 硫封 闭 式组 合 电器 , S是 它将 一座 变 电站
件 的材 料 和 工 艺要 求较 严 。G S因连接 部 位 多 , 它也 存 在 着 一 些不 足 。S 6漏气 不仅 严 重 影 响设 I 但 F
备 的正常运行 , 还会给检修人 员带来身体上的危 害。文章 阐述 了 G S漏气原因及预防措施 , I 企盼对
GI 气原 因进 行 有 效 的 解 决 。 s漏
这 些 部件 全 部封 闭 在金 属 接地 的外 壳 中 ,在 其 内部 充有
靠性 、 安全 性好 , 别适 合工 业 污染 和 气 候恶 劣 以及 高 海 特
拔地 区。
绝 缘 性 能 和灭 弧性 能优 异 的 S 6气 体 作 为绝 缘 和灭 弧 介 F
( )安装方 便 。 3
75
《 湖南水利水电>o 1 2 1 年第 6 期
( 河北 沧州供 电公 司 沧州 市
0 10 ) 6 0 0
【 摘
要 】 S 6全封 闭组合电器( F 简称 G S是一种 新型组合成套高压配电装置。它具有 占地 面积 I)
小, 运行安全可靠, 检修周期 长, 安装方便等特 点而被广泛采用。S 6设备因密封部位较 多, F 对密封
【 关键词 】 G S漏气原 因 预防措 施 I
S 6封 闭 式 组 合 电 器 即 G S.是 由 英 文 G s n uae F I a sltd I
质. 故也 称 S 6全封 闭组合 电器 。 F ( )G S组 合 电器 的应用 。 2 I 随着 经济 的迅猛 发 展 .F S 6电气 设备 已广泛 应用 在 电 力部 门 、 工矿 企业 , 进 了 电力 行业 的 快速 发展 。 I 仅 促 G S不 在高 压 、 高压 领 域被 广泛 应 用 , 超 而且 在 特高 压 领域 也 被 使用 。
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