六氟化硫组合电器微水实验报告
六氟化硫微水试验标准
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六氟化硫微水试验标准
六氟化硫微水试验标准是指在工业生产中对六氟化硫中微水含量进行检测的标
准化方法。
六氟化硫是一种重要的化工原料,广泛用于制备氟化合物、有机氟化合物和高温润滑剂等。
而微水含量对六氟化硫的生产和使用过程都有着重要的影响,因此需要建立准确可靠的试验标准来保证产品质量和生产安全。
首先,进行六氟化硫微水试验前需要准备好相应的试验设备和试剂。
常用的试
验设备包括微水分析仪、干燥器、烧杯、磁力搅拌器等。
而试验所需的试剂主要包括甲醇、乙醇、去离子水等。
在进行试验之前,需要对试验设备和试剂进行严格的检查和校准,确保其准确可靠。
其次,进行六氟化硫微水试验时,需要按照标准操作程序进行。
首先将待测样
品与甲醇等有机溶剂混合,并在磁力搅拌器上搅拌均匀,然后将混合溶液置于干燥器中进行干燥处理。
接着将干燥后的溶液加入微水分析仪中进行分析,得出六氟硫中微水含量的测试结果。
最后,根据试验结果对产品质量进行评估和控制。
根据六氟化硫微水试验标准,可以得出产品中微水含量的准确数据,进而对产品质量进行评估。
如果产品质量不符合要求,需要及时调整生产工艺,保证产品质量符合标准要求。
总之,六氟化硫微水试验标准的建立和实施,对于保障产品质量和生产安全具
有重要意义。
通过严格按照标准操作程序进行试验,可以得出准确可靠的试验结果,为产品质量的控制和改进提供有力支持。
希望各相关行业单位能够重视六氟化硫微水试验标准的执行,提高产品质量,确保生产安全。
六氟化硫气体微水含量过高的危害与微水测量
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六氟化硫气体微水含量过高的危害与微水测量摘要:金属封闭型开关设备中六氟化硫气体含水量过高时,会对开关设备的运行造成危害,并增加设备维护成本。
为了能够减少以六氟化硫气体为绝缘介质的开关设备中水分含量,本文给出了不同情况中六氟化硫气体的含水量测量方法及对应的标准,分析了影响水分含量测量的若干因素,并提供了相应的改善措施。
最终使测量结果更加准确,为设备的可靠运行奠定了良好的基础。
关键词:六氟化硫;开关设备;微水含量引言:纯SF6气体是无色、无味、无毒、化学性能稳定的不燃气体。
在电气性能上,SF6气体具有良好的绝缘性能及优异的灭弧能力。
因此,随着中国电力行业的迅猛发展,SF6气体在开关设备中的应用越来越广泛。
但是,如果气室中的SF6气体中存在太高的水分,就会损坏设备的运行。
因此,必须严格控制气室中SF6气体的含水量。
1 SF6气体含水量过高的危害在气室中,当SF6的含水量过高时,会产生以下三种危害:1、当含水量高时,水气容易在绝缘材料的表面上凝结成液态水,导致绝缘性能降低,并可能造成严重的绝缘闪络击穿。
在电弧作用下产生的的酸性物质,会对固体有机物和金属具有腐蚀作用,缩短设备使用寿命。
2、SF6气体含水量越高,在设备分闸时产生的电弧作用下产生的离子化合物越多,导致SF6气体对电弧的抑制能力将变弱。
3、SF6气体含水量越高,在电弧作用下产生的在有毒有害物质越多,对人体健康有直接的威胁。
因此,必须严格监督和控制SF6气体的含水量。
2 SF6气体微量含水量的标准实验表明,SF6气体的含水量过多时,温度下降到一定程度,水气就会发生凝结。
如果凝结成液态水,就有可能发展成为事故,造成沿面放电;如果凝结温度足够低,则会凝结成冰并呈现固体形式,对绝缘的影响会小得多。
因此,要求SF6水含量足够小,使得在水蒸气冷凝的情况下不产生水,并且最多只能冷凝成冰。
实际工作结合运行经验,并考虑适当的余量,可以绘制DL/T 603-2206《气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程》规定的微水含量标准[1],表1即是不同的气室产生电弧的可能性设定的水分含量标准(测量环境温度为20°,微水值为体积比,下同)。
sf6微水试验流程
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SF6微水试验流程一、试验目的通过对SF6气体中微量水分的测试,了解和监测SF6气体中水分含量,为电力系统的安全运行提供有效的保障。
二、试验原理利用水合反应,将SF6气体中的微量水分转变为硫化氢,然后通过化学分析的方法,测定硫化氢的含量,进而计算出SF6气体中的水分含量。
三、试验仪器和试剂1.SF6微水分析仪:用于测定SF6气体中的微量水分含量;2.硫化氢分析仪:用于测定硫化氢的含量;3.试剂:硫化镉溶液、硼酸溶液、盐酸溶液等。
四、试验步骤1. 标定前准备1.将SF6微水分析仪和硫化氢分析仪准备好,并确保其正常工作;2.检查试剂的存储条件,并确认其有效期;3.对仪器进行校准和检修,以确保测试结果的准确性。
2. 样品采集和准备1.使用专用取样瓶采集SF6气体样品;2.将采集到的样品放置在恒温槽中,使其温度稳定在25°C±2°C;3.在稳定温度下,将样品转移至试验仪器中进行测试。
3. 试验操作1.打开SF6微水分析仪和硫化氢分析仪的电源,并启动预热程序;2.将样品输入SF6微水分析仪中,通过化学反应将水分转变为硫化氢;3.将产生的硫化氢经过净化处理后,输入硫化氢分析仪中进行测试,测定硫化氢的含量;4.将测试结果输入计算机程序中,计算出SF6气体中的水分含量。
4. 结果分析和判定1.根据测试结果,判断SF6气体中水分含量是否超过设定的标准;2.如果水分含量超过标准,则需要进行相应的处理和维护;3.如果水分含量在标准范围内,说明电力系统的运行状态良好。
五、试验注意事项1.操作人员要严格按照试验流程操作,并熟悉仪器的使用方法;2.试剂的存储和使用要符合相关的规定,避免试剂受潮和变质;3.仪器的校准和检修要定期进行,确保测试结果准确可靠;4.在操作过程中,要注意安全防护,避免接触有毒有害物质。
六、总结通过SF6微水试验流程的分析,我们可以清楚地了解到如何对SF6气体中的微量水分进行测试,并根据测试结果进行判断和处理。
微水测试
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SF6 微水测试 一、作业前的准备 (一)理论知识 1、 SF6 性质SF6 气体无色、无味、无毒、不易燃烧极其稳定的惰性气体,其比重是空气的 5.1 倍。
具有优良的绝缘性能,在比较均匀的电场中,压力为 0.1MPa 时,其绝缘强度约为空气的 2~3 倍;具有较强灭弧能力,其灭弧能力高于空气近 100 倍。
它的电气性能受电场的均匀程度、 水份、杂质影响较大;在高温作用下,使 SF6 气体分解为有毒的低氧化合物,如 SF2、SF4、 SOF4、SO2F2 等。
2、 水的危害SF6 电气设备中气体含有的水分可与 SF6 分解产物发生水解反应产生有害物质,严重腐 蚀气体设备,影响灭弧;在设备内部结露,容易产生沿面放电(闪络)而引起事故,破坏绝 缘性。
3、 水的来源 (1) 断路器内部绝缘件处理不良,含水量较多。
(2) SF6 新气质量较差。
(3) 充气工艺不佳。
(4) 抽真空工艺不良。
(5) 充气管道、接头等元件处理不彻底。
(6) 断路器密封结构不可靠。
运行中水份渗入断路器内部。
4、 微水测试时间: (1) SF6 电气设备新安装、大修后,在投入运行前应对设备进行微水测量。
(2) 设备投入运行后需要定期进行微水测量。
(3) 必要时。
5、 阻容法SF6 电气微水测试方法主要有电解法、阻容法和露点法。
本次实训采用的是露点法。
(二)工器具 便携式精密露点仪 RA601FD,电源,万用表,扳手,接头。
1 21、充电接口 2、气体排出 口二、作业内容 应用便携式精密露点仪 RA601FD,对 SF6 断路器进行微水测试。
测试数据:Td ——露点温度;RH——相对温度;P——设定的大气压力;T——湿敏传感器测量温度;PPM——水含量测试结果; PPMS——标测值(20 摄氏度时水含量)。
三、作业中危险点分析及控制措施 1、 当需进行微水测试的 SF6 电气设备在室外时,作业人员应站在上风侧进行微水测试,以 防气体中毒。
sf6微水试验标准
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sf6微水试验标准SF6微水试验标准。
SF6微水试验是指在SF6气体中加入一定量的水分,通过特定的试验方法和条件来检测SF6气体中的水分含量。
SF6气体作为一种重要的绝缘介质,在电力系统中具有广泛的应用。
而水分作为SF6气体中的杂质之一,会对SF6气体的绝缘性能产生影响,因此对SF6气体中的水分含量进行准确的检测和控制至关重要。
为了保证SF6气体的绝缘性能和设备的安全稳定运行,制定了一系列的SF6微水试验标准,以确保试验的准确性和可靠性。
SF6微水试验标准的制定,旨在规范SF6气体微水含量的检测方法和试验条件,为SF6气体的质量控制提供技术支持。
在实际应用中,SF6微水试验标准主要包括试验设备、试验方法、试验条件和试验结果的评定等方面。
首先,试验设备是SF6微水试验的基础,包括微水测定仪、SF6气体取样装置、压力表、温度计等。
这些设备的选用和使用应符合相关的国家标准和行业规范,保证试验设备的准确性和可靠性。
其次,试验方法是确保试验结果准确可靠的关键,包括SF6气体取样、水分含量测定、试验数据记录等步骤。
试验方法的严谨性和规范性直接影响着试验结果的准确性和可比性。
再者,试验条件是保证试验过程稳定进行的保障,包括SF6气体的压力、温度、湿度等环境条件的控制。
合理的试验条件可以有效地避免外界因素对试验结果的影响,保证试验的准确性和可靠性。
最后,试验结果的评定是对试验数据进行分析和判定,根据试验结果进行合理的评定和处理,为SF6气体的质量控制提供依据。
总的来说,SF6微水试验标准的制定和实施,是为了保证SF6气体的质量和绝缘性能,为电力系统的安全稳定运行提供技术支持和保障。
通过严格遵守试验标准和规范,可以有效地检测和控制SF6气体中的水分含量,保证设备的安全运行和延长设备的使用寿命。
因此,对于SF6微水试验标准的理解和应用,具有重要的意义和价值,需要引起相关部门和人员的高度重视和关注。
综上所述,SF6微水试验标准是为了保证SF6气体的质量和绝缘性能,为电力系统的安全稳定运行提供技术支持和保障。
六氟化硫(SF_6)组合电器的现场安装和试验分析
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六氟化硫(SF_6)组合电器的现场安装和试验分析摘要:六氟化硫(SF_6)组合电器在运输和现场安装过程中,应注意保持组合电器的结构完整性,同时结合现场试验,验证六氟化硫(SF_6)组合电器的功能是否满足安装需求。
关键字:六氟化硫、组合电器、现场安装、试验六氟化硫(SF6)组合电器是按主结线要求,将断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器以及母线、电缆终端等组件,分别组装成进(出)线、主变压器、分段开关回路等各种电气回路。
1 现场安装准备工作1.1运输运输单元及运输方法,应视组合电器的等级、规格、运输距离和路径情况而定。
一般可分为整体(以回路为单元)和分批(以隔离气室为单元)运输两种。
在运输时,应避免运输过程中过大的水平加速度,一般不超过3g ( g=9.8米/秒“),或不超过制造厂规定的数据。
为保证组合电器在运输和现场保管过程中不会产生灰尘和水汽的进入,应对周围环境进行吸附除尘和干燥处理,并在组合电器内充入六氟化硫气体。
1.2 基础作业安装过程中最可能导致组合电器变形的因素是基础的不均匀沉降,一旦发生组合电器变形,则可能引发漏气问题,为此,在安装组合电器之前,应进行基础的测量和修补工作。
首先,应测量基础中心线,确定控制柜和操作机构的中心线,以及母线的中心线。
其次,应对基础水平面进行测量。
保证基础底板水平误差在5mm以内,对于不平衡的位置,可使用垫片进行补焊。
2 现场安装管理分析六氟化硫(SF_6)组合电器在现场安装过程中,应加强杂质和尘埃管理、漏气检测、水气管理和六氟化硫气体充气管理等方面的管理工作,按照预定的质量管理措施开展相应工作。
2.1 杂质和尘埃的处理六氟化硫(SF_6)组合电器内部采用同轴圆柱体结构,电场保持均匀分布。
杂质和尘埃均会影响其正常工作,在杂质和尘埃管理中,应注意以下事项:(1)检测安装现场的尘埃量,要求安装环境下的浮游粉尘浓度低于0.2mg/m3。
(2)使用真空吸尘器对安装场地进行彻底的清扫。
GDWS-311RC SF6微水测试仪试验报告2019
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16742
2017-02-17
1250-307082099
环境条件:
湿度:29±5%RH
温度:24±2℃
气压:1012±20hPa
未经武汉国电西高电气有限公司的书面批准,本报告除全文外不得转载。
3、结论:经检测合格,准予出厂。
测试员:审核:
参考露点值(℃)1)
测定露点值
(℃)
差值(℃)
最大允许差值(℃)
测量不确定度2)
(℃)
-56.9
-57.3
-0.4
±1.8
±0.6
8
±0.5
-9.9
-9.0
0.9
±1.8
±0.5
4.1
3.1
-1
±1.8
±0.5
1)范围在0℃以下为霜点
2)置信级95%,K=2(包括被校准仪器的重复性)
试验报告
名称:SF6微水测试仪型号规格:GDWS-311RC
产品编号:GY032019120012测试日期:2019.03.28
环境温度:15℃环境湿度:60%
一、试验方法
试验方法:doc210447-a
通过对比参考露点仪,对以上仪器露点输出值进行校准。
测量结果可通过国家二级授权相关计量单位溯源。
二、校准结果:
模拟输出校准结果:
规定值(mA)
测定输出值(mA)
差值(mA)
最大允许差值(mA)
12.000000
12.003590
0.003590
±0.20
校准用设备:
设备类型
设备编号
校准日期
证书编号
373 LX
06-0119
2018-01-24
微水检验报告
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六氟化硫气体综合分析检测报告Liu Fu Hua Liu Qi Ti Zong He Fen Xi Jian Ce Shi Yan Bao GaoTest Report检测项目Test Items 六氟化硫电气设备气体综合检测分析委托方名称Name 0f Customer 洁丽雅变电站设备地点Applicant 新疆阿拉尔市检测日期Date of the Test 2015年10月19日签发单位(盖章)Issued by (stamp)签发日期Issued date 2015 年10 月19 日未经许可,不得部分复制本证书This certificate can,t be partly copied if not allowed.电气设备油气检测实验室报告编号:SDJ1-DQ-HSBD-SWSJ-0011、未经本院书面授权,不得部分复制(全部复制除外)本报告;2、本报告的检验结果仅对所检测样品有效;3、本报告未加盖检测专用章无效;4、报告无检测、审核、批准人签字无效;5、如对本报告有异议,请在收到报告之日起15个工作日内提出,逾期不予受理;6、用作广告宣传需经有关部门批准,应采用整份报告。
电气设备油气检测实验室报告编号:SDJ1-DQ-HSBD-SWSJ-0021、未经本院书面授权,不得部分复制(全部复制除外)本报告;2、本报告的检验结果仅对所检测样品有效;3、本报告未加盖检测专用章无效;4、报告无检测、审核、批准人签字无效;5、如对本报告有异议,请在收到报告之日起15个工作日内提出,逾期不予受理;6、用作广告宣传需经有关部门批准,应采用整份报告。
电气设备油气检测实验室报告编号:SDJ1-DQ-HSBD-SWSJ-0031、未经本院书面授权,不得部分复制(全部复制除外)本报告;2、本报告的检验结果仅对所检测样品有效;3、本报告未加盖检测专用章无效;4、报告无检测、审核、批准人签字无效;5、如对本报告有异议,请在收到报告之日起15个工作日内提出,逾期不予受理;6、用作广告宣传需经有关部门批准,应采用整份报告。
SF6气体的微水检测2018.3
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目录
1
四、六氟化硫断路器含水量技术要求 五、六氟化硫气体的安全使用 六、安全防护用品的管理与使用
目录
2
一、六氟化硫气体简介 1. SF6气体
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。作为SF6断路器的绝缘 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。
3
二、常用六氟化硫气体微水检测原理
气体中的水分含量在一定的压力和温度下,会达到饱和值,水蒸气会转化为露或
霜,这个温度就是气体的露点。测定气体的露点是得到该气体含水量的简便而又准
确的方法之一;
用等压冷却的方法使被测气样中的水蒸气在露层传感器(冷镜或声表面波器件)表面
与水(或冰)的平展表面呈热力学相平衡状态,测量此时的温度,即为该气体的露(霜)
时撤离现场30min。
5.4.5 在取出吸附剂,清洗金属和绝缘零部件时,检修人员应穿戴全套的安
全防护用品,并用吸尘器和毛刷清除粉末。
5.4.6 将清出的吸附剂、金属粉末等废物放入酸或碱溶液中处理至中性后,
进行深埋处理,深度应大于0.8m,地点选在野外边远地区、下水处。
5.4.7 六氟化硫电气设备解体检修净化车间要密闭、低尘降,并保证有良好
7
五、六氟化硫气体的安全使用
5.1 六氟化硫新气的安全使用和充装时的安全防护 5.1.1 六氟化硫新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新气的过 程中,要采取安全防护措施。制造厂提供的六氟化硫气体应具有制造厂名称、 气体净重、灌装日期、批号及质量检验单,否则不准使用。 5.1.2 对新购入的六氟化硫气体要进行抽样复检,参照DL/T595—1996《六氟化 硫电气设备气体监督细则》实施。复检结果应符合六氟化硫新气标准(见附录B), 否则不准使用。 5.1.3 从钢瓶中引出六氟化硫气体时,必须用减压阀降压。 5.1.4 避免装有六氟化硫气体的钢瓶靠近热源或受阳光曝晒。 5.1.5 使用过的六氟化硫气体钢瓶应关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄漏。 5.1.6 户外设备充装六氟化硫气体时,工作人员应在上风方向操作;室内设备充 装六氟化硫气体时,要开启通风系统,并尽量避免和减少六氟化硫气体泄漏到 工作区。要求用检漏仪做现场泄漏检测,工作区空气中六氟化硫气体含量(体积 比)不得超过1000×10-6。
关于SF_6气体绝缘组合电器中微水问题的研究

文章编号:1006-6705(2001)02-0040-04收稿日期:2000-12-07;修订日期:2001-03-05作者简介:王永强(1975-),男,河北定州人,华北电力大学硕士研究生,从事高电压与绝缘技术的研究。
关于SF 6气体绝缘组合电器中微水问题的研究王永强,程仲林,张重远(华北电力大学电力系,河北保定071003)ResearchontheMoistureExistenceProbleminSF6GasInsulatedMetalEnclosedSwitch gearWANGYon g-qiang,CHENGZhon g-lin,ZHANGZhong-yuan(NorthChinaElectricPowerUniversity,Baodin g071003,China )摘要:结合现场实际,针对SF 6气体绝缘组合电器(GIS )的具体特点,对GIS 装置中SF 6气体所含微少水分的危害、来源、影响因素及其控制方法作了分析,考虑了温度、压力的影响,并对现行标准规定中的不严密地方给出了解决方案,这将有助于工程技术人员在实际中正确把握。
关键词:SF 6气体;绝缘;气体绝缘组合电器;微水问题中图分类号:TM21 文献标标码:AAbstract:BasedonthepracticeandthespecialtyoftheGIS (gasinsulatedmetal-enclosedswitch gear )withSF6,theharmfuleffect,source,influencin gfactorsandcountermeasures6oftheGISareanal yzed.Theef 2fectsofthetemperatureand pressureareconsidered.Thesolu2tionstoim provethe presentcriterionareputforward.Ke ywords:SF 6;insulation;GIS;moistureexistenceproblem随着社会经济的发展,电能的需求量日益增加,从而引发了大容量、远距离、超高压输电的发展。
六氟化硫微水试验方法
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2、六氟化硫-分解产物的定义
四氟化碳CF4 SF6制造中会产生CF4,设备运行中固体绝缘材 料在电弧灼伤下会产生较大量的CF4。 杂质离子总量 离子总量是判断设备内的杂质是否增加的指标 之一,通常杂质总量判断为气体受到污染的程度。 湿度H2O 湿度是影响SF6气体形成水解氟化物的重要因素, 在设备中的气体湿度会影响设备的绝缘强度。
断路器开断过程示意图:
压气式断路器开断过程示意图1:
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压气式断路器开断过程示意图2:
12
4、六氟化硫分解产物的现场检测Biblioteka
SO2、H2S、HF、CO的检测 SF6电气设备故障现场使用电化学检测器作为定量检测。 使用方法如下: 连接与设备的管道,仪器尾部应安装集气袋或安装长度不 少于5米的排气管,室内测试时应排放在室外。 打开仪器电源,检测仪器读数应为0。 缓慢调整设备上的减压阀门,置流量在合适位置(以仪器 说明书为准)。 记录测试数据。 关闭设备上的阀门,拆卸连接管道。 若测量浓度较大时,应及时应用氮气或新SF6气体进行仪 器冲洗,将仪器读数冲洗较低
2、六氟化硫-分解产物的定义
氟化物AlF3、CUF2等 氟化物是设备内触头在电弧下与SF6分解 离子形成的产物,若发生对地放电故障会 产生大量的氟化物产物。 空气AIR 设备内的空气作为硫离子形成硫酰产物 的重要因素之一。
3、SF6断路器的工作原理
SF6断路器工作原理:和压缩空气断路器类同。 ① 触头闭合,整个灭弧装置处于低气压的SF6气 体中。 ② 断路器接分闸信号,灭弧室通向高气压系统的 主阀打开,高压SF6气体自高压区顺着箭头所示 方向进入触头区。触头分离,打开位于动触头上 的通道2,给高压气体提供了出路。因此,电弧一 经形成就处于SF6气体的气流中,受到强烈冷却 而熄灭。 ③ 电弧熄灭后,主阀关闭,停止供气。
六氟化硫断路器微水检测

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。
六氟化硫组合电器微水实验报告

0.59
0.60
0.62
0.58
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合 格
试验人员
审 核
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站5G间隔
试验日期
2011年04月19日
型 号
ZF10B-126/2000-40
试验日期
2011年04月19日
型 号
ZF10B-126/2000-40
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交 接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
良 好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
C B
1FDS、1ES
2FDS下CT
3DS、2ES、上CT、FES
二、微水测试
气室名称
P T
FDS、1ES、2ES
1M
L A
PPMV
80
95
95
87
露点(℃)
-28.8
-29.5
-34.4
-30.4
表压力(Mpa)
0.62
0.54
0.51
0.51
流量(L/min)
0.55
0.62
0.642
0.58
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
表压力(Mpa)
六氟化硫气体中的水分对组合电器影响及控制

重量
& ’(#BFGB/ " & ’(&BFG(!B/(#
水分的存在引起了如下多种水解反应:
’(#BH!I " ’I(&B!H( ’I(&B H!I " ’I!(!B!H( /(#B H!I " /I(&B!H( /I(&B! H!I " /I$B&H( ’(&B H!I " ’I(!B!H( ’(&B$ H!I " H!’I$B&H( ’I(!B H!I " ’I!B!H( ’I!B H!I " H!’I$
。 34’ 气体重量的 #" 6)
可按实际运行情况规定,但刚投入运行的组合电器一般应 2 个月测量一次。
!"( 含水量测定
测定 34’ 气体中含水量的方法有重量法、露点法、电解 法、 阻容法与压电石英振荡法。现 场 使 用 的 水 分 检 测 仪 大 部 分属于电解法、 阻容法与压电石英振荡法。
$ 充 气 前 对 组 合 电 器 进 行 彻 底 的 真 空 处 理 , 充 入 34’
. 水 和总体积 . 总 的比率。 水分子数 .水 -(.) 2 —! . 总 ’(# 气体分子数
当组合电器在 (345 6 7)
工作压力 > 总 2,)&& D>? 时, 不出 A 2!, <、
现凝露的水蒸气的最大含量
-(.) 29#",)"; 6 > 总:89AB!%$: 6 !%$8",#2")&;8",E$ 9345 6 7:
和压力。 为了保持耐电特性, 将 ’(# 气体中水分控制在 , < 饱 和水蒸气压力之下。为了便于检测 , 将上述条件换算为常温 下 (!, < ) 时水蒸气的允许体积比 。 - (.)
SF6气体的微水检测2018.3

7
五、六氟化硫气体的安全使用
5.1 六氟化硫新气的安全使用和充装时的安全防护 5.1.1 六氟化硫新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新气的过 程中,要采取安全防护措施。制造厂提供的六氟化硫气体应具有制造厂名称、 气体净重、灌装日期、批号及质量检验单,否则不准使用。 5.1.2 对新购入的六氟化硫气体要进行抽样复检,参照DL/T595—1996《六氟化 硫电气设备气体监督细则》实施。复检结果应符合六氟化硫新气标准(见附录B), 否则不准使用。 5.1.3 从钢瓶中引出六氟化硫气体时,必须用减压阀降压。 5.1.4 避免装有六氟化硫气体的钢瓶靠近热源或受阳光曝晒。 5.1.5 使用过的六氟化硫气体钢瓶应关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄漏。 5.1.6 户外设备充装六氟化硫气体时,工作人员应在上风方向操作;室内设备充 装六氟化硫气体时,要开启通风系统,并尽量避免和减少六氟化硫气体泄漏到 工作区。要求用检漏仪做现场泄漏检测,工作区空气中六氟化硫气体含量(体积 比)不得超过1000×10-6。
家环保规定标准后,方可排放。
5.4.2 设备解体前,应对设备内六氟化硫气体进行必要的分析测定,根据有
毒气体含量,采取相应的安全防护措施。设备解体工作方案,应包括安全防
护措施。
5.4.3 设备解体前,用回收净化装置净化六氟化硫运行气,并对设备抽真空,
用氮气冲洗3次后,方可进行设备解体检修。
5.4.4 解体时,检修人员应穿戴防护服及防毒面具。设备封盖打开后,应暂
8
5.2 六氟化硫试验室工作人员的安全防护 5.2.1 六氟化硫试验室是进行六氟化硫新气和运行气体测试的场所,因此化 验人员经常会接触有毒气体、粉尘和毒性化学试剂。试验室除具备操作毒性 气体和毒性试剂的一般要求外,还应具有良好的底部通风设施(对通风量的 要求是15min内使室内换气一次)。 5.2.2 酸度、可水解氟化物、矿物油测定的吸收操作应在通风柜内进行;色 谱分析的有毒试样尾气和易燃的氢载气应从色谱仪排气口直接引出试验室; 生物毒性试 验的尾气应经碱液吸收后排出室外。 5.2.3 每个分析人员务必遵守分析试验室操作规程和六氟化硫气体使用规则, 新来的工作人员在没有正式工作之前,首先要接受安全教育和有关培训。 5.2.4 试验室内不应存放剧毒和易燃品,使用时应随领随用。 5.2.5 分析人员应配备个人安全防护用品。
某变电站GIS气室SF6微水超标处理及分析

4.4工艺质量不佳
充气时气瓶未倒立放置;管路、接口不干燥或装配时暴露在空气中的时间过长等导致带进水分;装配时附着在设备腔中内壁上的水分不可能完全排除干净。
4.5泄漏点渗入的水分
6.7加强运行中SF6气体微水量的监视测量
设备安装完毕,充气24h后,应进行SF6气体微水量测量,设备通电后每3个月测量1次,直至稳定,以后每1至3年检测1次微水量。通过以上7个环节的严格管理,可以有效控制SF6封闭式组合电器中SF6气体的微水量,任何一个环节处理不当都会导致SF6气体含水量超标。
7结语
SF6作为一种优良的灭弧介质大大的提高了产品的性能和工作效率,在高压电器制造行业已被广泛使用,工作的同时,我们应积极控制和把握好相关质量与操作关,将SF6气体的危害减至最低,使之更好的服务于我们的工作生活。
参考文献:
[1]罗学琛. SF6气体绝缘全封闭组合电器[M]. 2003.
[2]李喜桂,秦红三,熊昭序.交流高压SF6断路器检修工艺[M]. 2009.
[3] Q/GDW 172-2008《SF6高压断路器状态检修导则》
装配时附着在设备腔中内壁上的水分不可能完全排除干45泄漏点渗入的水分如充气口管路接头法兰处渗漏铝铸件砂孔等泄漏点是水分渗人内部的通道空气中的水蒸汽逐渐渗透到设备的内部因为该过程是一个持续的过程时间越长渗人的水分就越多由此进人sf6气体中的水分占有较大比重
某变电站GIS气室SF6微水超标处理及分析
摘要:六氟化硫(SF6)封闭式组合电器(简称GIS),具有开断能力强、噪声低、占地面积小、扩建方便、不需要维修或少维修等优点而广泛运用。本文主要介绍110kV某变电站GIS气室SF6微水超标的处理以及引起SF6微水超标的原因、危害等,通过系统分析,及时掌握设备运行状态,编制和完善设备运行健康档案资料,为设备的安全稳定运行提供可靠的保障。
sf6微水试验标准

SF6微水试验标准
SF6微水试验是一种检测SF6气体中水分含量的重要方法,其标准如下:
一、试验设备
1. 试验设备应符合国家有关标准,并经过国家认证。
2. 试验设备应具有高精度、高稳定性的特点,能够保证测试结果的准确性。
3. 试验设备应包括真空泵、干燥剂、水分检测仪、压力表等主要部件。
二、试验条件
1. 环境温度应保持在10℃-30℃之间,相对湿度不大于70%。
2. 试验设备应放置在平稳的地面上,并保证其周围没有强烈的震动和电磁干扰。
3. 在进行试验前,应将SF6气体存储在干燥、通风良好的环境中,并确保气体中没有杂质和水分。
三、试验步骤
1. 将SF6气体通过管道导入试验设备中,并连接好所有接口。
2. 开启真空泵,将SF6气体中的水分抽出,并经过干燥剂进行干燥处理。
3. 将干燥后的气体导入水分检测仪中进行检测,记录下检测结果。
4. 根据检测结果,对SF6气体中的水分含量进行分析和处理。
四、试验结果分析
1. 如果SF6气体中的水分含量超过标准值,应采取措施进行处理,并重新进行试验。
2. 如果SF6气体中的水分含量符合标准值,则可以将其用于电气设备中。
以上是SF6微水试验的标准及操作步骤,希望能对您有所帮助。
sf6试验报告

SF6试验报告1. 引言SF6(六氟化硫)是一种常用于高压绝缘设备中的绝缘介质。
本报告将描述一次针对SF6绝缘设备的试验,以评估其性能和可靠性。
2. 实验目的本试验的目的是测试SF6绝缘设备在高压条件下的绝缘性能和可靠性。
进一步了解SF6在绝缘设备中的应用能力,以及其在实际使用中可能遇到的潜在问题。
3. 实验步骤3.1 设备准备在试验开始之前,需要确保实验平台上的SF6绝缘设备处于正常工作状态。
检查设备的电气连接、绝缘材料和机械部件,确保其完好无损。
3.2 参数设定根据试验要求,在设备上设置适当的电压和电流参数。
这些参数应符合制造商的建议,并与试验的目的相一致。
3.3 试验执行将设备置于试验台上,并根据预定的参数进行试验。
观察设备在高压下的运行情况,并记录任何异常现象。
3.4 数据记录与分析对试验期间观察到的数据进行记录,并进行进一步的数据分析。
这包括设备的电流、电压和温度等参数的变化情况。
通过对数据的分析,评估设备的性能和可靠性。
4. 结果与讨论根据试验数据的分析,我们可以得出以下结论: - SF6绝缘设备在高压下表现出良好的绝缘性能,能够有效保护电气系统。
- 设备在试验期间没有出现任何异常现象,证明其可靠性较高。
- 试验结果与制造商提供的性能数据相一致,进一步验证了设备的可靠性。
5. 结论本次SF6试验表明,SF6绝缘设备在高压条件下表现出良好的绝缘性能和可靠性。
该设备可广泛应用于需要高压绝缘的电气系统中,为保护电气设备提供有效的绝缘保护。
6. 参考文献(这里列出你在撰写报告时使用的任何参考资料,如制造商的技术手册或相关研究论文等)以上为SF6试验报告的简要内容,根据实验步骤和结果,我们对SF6绝缘设备的性能和可靠性进行了评估。
这些结果对于设计和使用类似设备的工程师和研究人员具有重要参考价值,以确保高压绝缘设备的安全和可靠运行。
SF6断路器气体微水测试的研究

SF6断路器气体微水测试的研究发表时间:2018-03-09T11:47:19.797Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:汤燕[导读] 摘要:随着我国经济的发展,我国的电网得到了广泛的普及,而用电的安全也成了一个十分重要的问题。
(国网固原供电公司宁夏固原 756000)摘要:随着我国经济的发展,我国的电网得到了广泛的普及,而用电的安全也成了一个十分重要的问题。
众所周知,在各家各户的电路保护中最常用的就是断路器,传统类型的断路器大都有这样或那样的弊端,针对这样的现象,我们现阶段不仅研发SF6断路器,还将其广泛应用在了各家各户。
但SF6断路器在使用过程中会存在一定的水分,这将严重影响其功能的发挥和电路的安全,因而有必要对其进行微水测试。
本文从SF6断路器的特点出发,分析SF6气体的性质以及微水测试的方法和意义,并探讨了SF6断路器中水分的来源和如何控制SF6断路器中的水分。
关键词:SF6断路器;微水测试;研究一、引言随着我国电网的普及和人民生活水平的改善,现阶段,我国各家各户不仅有电可用,而且都有足够的电使用。
但随着用电器以及用电器功率的增加,使得电路中的电流有时过大,进而导致电路破坏。
为解决这样的情况,我国电路中普遍采用了SF6断路器。
SF6断路器的电路安全保证能力比其他类型的断路器要好,但SF6气体在工作时假如遇到了水分,不仅仅是其主要的绝缘和灭弧功能受到一定的影响,而且SF6气体也将表现出无色无味的毒性,该气体的密度是比空气的密度大的,产生的气体不会飘散走而是在原地下沉,这将对路过的人员和维修人员产生一定的中毒可能。
基于这样的情况,我们必须要对SF6断路器进行微水测试,以保证SF6断路器的正常使用,进而保证用电和人员的安全。
二、SF6断路器的特点SF6断路器因具有其他类型所不具有的特点而得到了广泛的使用。
一是SF6断路器具有良好的理化性能、绝缘性能、灭弧性能;二是SF6断路器可以在短时间内多次的断开和闭合,而且基本不产生火花,噪声也很低;三是SF6断路器的体积小、质量轻但却具有更大的容量;四是SF6断路器工作可靠性高,很少会发生损坏,因而对维修的需要求也不高;五是在开断容性电流时不会发生重燃现象,在开断感性电流时不会发生过电压现象。
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一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
C B
1FDS、下CT
2FDS、1ES
3DS、2ES、上CT、3ES
BSG出线
PPMV
80
84.3
143
95
87
露点(℃)
-28.8
-38.7
-30.2
-29.5
-30.4
表压力(Mpa)
0.62
0.51
0.51
0.54
0.51
流量(L/min)
0.55
-34.4
-40.6
-36.8
-29.5
表压力(Mpa)
0.62
0.51
0.51
0.54
0.51
0.51
流量(L/min)
0.67
0.61
0.642
0.61
0.63
0.68
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合格
试验人员
审核
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
气室名称
C B
1FDS、下CT
2FDS、1ES
3DS、2ES、上CT、3ES
BSG出线
PPMV
68
89
101
79
83
露点(℃)
-47.6
-36.5
-39.2
-41.5
-43.6
表压力(Mpa)
0.62
0.52
0.50
0.52
0.51
流量(L/min)
0.63
0.63
0.69
0.63
0.65
使用试验设备:
0.60
0.62
0.58
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合格
试验人员
审核
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站5G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站8G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
良好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合格
试验人员
审核
0.62
0.54
0.51
流量(L/min)
0.64
0.62
0.61
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合格
试验人员
审核
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站7G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
良好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
C B
1FDS、1ES
2FDS、下CT
3DS、2ES、上CT、FES
BSG进线
L A
PPMV
65
101
95
117
98
114
露点(℃)
-45.9
-33.1
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
良好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
C B
1DS、1ES、上CT
2DS、2ES、下CT
PPMV
70
95
85
露点(℃)
-45.2
-43.5
-42.5
表压力(Mpa)
0.51
流量(L/min)
0.51
0.62
0.64
0.61
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合格
试验人员
审核
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站6G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站1G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站4G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
0.59
0.641
0.62
0.58
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合格
试验人员
审核
六氟化硫GIS组合电器微水试验报告
工程名称
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站2G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
梅林庙矿110KV变电站
安装地点
110KV变电站3G间隔
试验日期
2011年04月19日
型号
ZF10B-126/2000-40
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
良好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
良好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
P T
FDS、1ES、2ES
2 M
L A
PPMV
90
95
93
85
露点(℃)
-42.5
-39.5
-40.4
-42.5
表压力(Mpa)
0.62
0.54
0.51
制造厂家
北京华东电气股份有限公司
出厂编号
029
出厂日期
2010年06月
额定电流
2000A
试验性质
交接
环境温度
6℃
相对湿度
40%
外观检查
良好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
C B
1FDS、1ES
2FDS下CT
3DS、2ES、上CTHale Waihona Puke FESBS进线L A
PPMV
72
97
95
103
98
114
露点(℃)
P T
FDS、1ES、2ES
1M
L A
PPMV
80
95
95
87
露点(℃)
-28.8
-29.5
-34.4
-30.4
表压力(Mpa)
0.62
0.54
0.51
0.51
流量(L/min)
0.55
0.62
0.642
0.58
使用试验设备:
微水测试仪,泄露测试仪,VC330型温湿度计
备注:
试验结论
合格
试验人员
审核
良好
一、SF6气体泄露
不泄露
二、微水测试
气室名称
C B
1FDS、下CT
2FDS、1ES