SF密度继电器校验报告
259-2023六氟化硫气体密度继电器校验规程
259-2023六氟化硫气体密度继电器校验规程【259-2023六氟化硫气体密度继电器校验规程】一、前言在电力系统中,密度继电器在气体绝缘开关设备中起着至关重要的作用。
特别是在六氟化硫气体绝缘开关设备中,密度继电器更是必不可少的一环。
它通过检测六氟化硫气体的密度,确保设备在运行过程中的安全可靠性。
在《259-2023六氟化硫气体密度继电器校验规程》中,我们旨在通过全面的评估和规范,为行业提供一个标准化的校验流程,以确保六氟化硫气体密度继电器的准确性和可靠性。
二、校验范围在进行六氟化硫气体密度继电器的校验时,首先需要明确校验的具体范围。
校验范围包括但不限于以下几个方面:1. 六氟化硫气体密度继电器的基本原理和结构。
2. 校验设备的准备工作。
3. 校验过程中的注意事项和方法。
4. 校验结果的记录和分析。
在明确校验范围后,我们将按照从浅入深的方式来逐步展开。
三、基本原理和结构259-2023六氟化硫气体密度继电器校验规程中首先介绍了六氟化硫气体密度继电器的基本原理和结构。
六氟化硫气体密度继电器是通过检测气体密度的变化来判断设备是否正常运行的一种设备。
其结构主要由传感器、控制单元和显示部分组成。
传感器负责检测气体密度的变化,控制单元进行数据处理,并通过显示部分向操作人员呈现结果。
四、校验设备的准备工作在进行实际的校验工作前,必须进行仔细的准备工作,以确保校验的准确性和可靠性。
这包括校验设备的准备、环境的检测、校验人员的培训等多个方面。
只有在各个方面都做到位,才能保证校验结果的可靠性。
五、校验过程中的注意事项和方法在进行实际的校验过程中,需要注意以下几点:1. 校验过程中要确保环境的稳定,以免外部因素对校验结果产生影响。
2. 校验设备的操作要规范,按照规程进行操作,避免操作失误带来的误差。
3. 校验过程中要及时记录相关数据,并进行分析和总结。
六、校验结果的记录和分析校验结束后,需要将校验的结果进行详细记录,并进行数据分析。
SF密继电器校验报告
校准结论
检定员:年 月曰
核验员:年月曰
SF6气体密度继电器校验报告
变电站:
安装位置:
测量范围:
制造厂:
出厂编号:
型号规格:
准确度等级:
分度值:
标准器名称:
标准器编号:
标准器证书编号:
环境温度:
环境湿度:
外观检查:
绝缘电阻:
示 值 检
疋
额定压力
值(MPa)
被检表示值检定(MPa)
被检表指针变动量
(MPa)
二次示值误差 最大值(MPa)
回程误差
(MPa)
升压
降压
轻敲前
轻敲后
轻敲前
轻敲后
升压
降压
示值允许误差:MPa
回程允许误差:MPa
设定 点误 差及 切换 差校 准
设定点压力值(MPa)
上切换值(MPa)
下切换值/(MPa)
1--2
3--4
5--6
设定点误差最大值(MPa):
设定点允ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ误差(MPa):
切换差最大值(MPa):
切换差允许值(MPa):
浅析指针式SF_6气体密度继电器的检验
s 体 的绝 缘强 度取 决 于 s 气 体 密度 值 F气 F
作者简 介:张
晖( 9 2一) 女 , 16 , 陕西汉中人 , 工程师 , 从事电力系统化学专业技术监督检测工作。
收稿 日期 :2 0 0 9—1 0 2— 8
第1 期
张
晖等 : 浅析指针式 S 6 F 气体密度继电器的检验
为 ±1O F 。 . % S
下金 属波 纹管 被压 缩 , C型 弹 簧管 的 A点将 向下
位移 , 引起指针向下走 , 并通过带有双金属片的传
动机 构带 动微 动开关 , 力下 降到 一定 程度 时 , 压 将 使 c型 管及 补偿 片 的形 变 经 过传 动 机 构放 大 后 ,
引发继 电器 的电接 点 各 触 点 动 作 而 触 发 电信 号 。 气体 密度 继 电器所 具 有 的温 度 补 偿 功 能 , 环境 在 温度 变化 而引 起 S 气 体 压 力 变化 时 , 电器 不 继
压为 10 k a 0 P 。这 块表 到达海拔 350 m后 , 0 当地
力 换算 及高海 拔地 区检验 方法等 相关知 识缺乏认 识, 影响 检验工 作 。
1 指 针 式 密 度继 电 器 的结 构 和 动 作原 理
1 1 主要结 构 .
1 s ^ 体密度 继 电器多数为 指针式 密度 1前 F 气
继 电器 。指 针 式 S 6密 度 继 电器 主要 由 弹簧 管 F ( C型管 ) 温 度补偿 片 ( 金属 片 ) 机 芯组 件 、 、 双 、 电
T56—19 {电力 设 备 预 防性 试 验 规 程 》 s 9 96 对
接 点组 件 、 盘 、 表 指针 、 座 、 基 外壳 组 成 , 结 构如 其
极端温度下SF6密度继电器的校验研究
极端温度下SF6密度继电器的校验研究当前,SF6密度继电器主要是在常温下进行校验的,无法对极端条件下继电器的温度进行准确平度。
当环境温度降低时,会影响温度补偿性能,致使SF6密度继电器出现误操作。
北方很多地区在遇到极低温度时,经常会出现SF6设备闭锁、报警的情况。
因此,校验SF6密度继电器极端温度下的数据,开发出合理的校验装置具有重要意义。
1 密度继电器低温校验时出现的问题当前,我国各大发电厂、供电公司、大型的工业厂矿等都逐渐开始重视SF6气体密度继电器校验系统的重要性,并逐渐开始进行普及应用,在很多供电公司等单位都配置了SF6气体密度检测设备。
不过,大多数SF6气体仪器检测设备只能校验正常温度下SF6气体的密度,当遇到极端环境时,就会出现各种各样的问题,常见的问题主要有以下三个方面:第一,由于校验仪器的质量存在问题,导致温度补偿错误,出现比较大的误差,并且这总误差无法在正常温度下发现;第二,由于校验仪器设计结构不是很完善,在极端低温的情况下,继电器会失去其应有的作用,这个问题也无法在正常温度下发现;第三,由于材料的性能缺乏稳定性,随着时间的不断变化,会出现零点偏移的情况,尤其是在低温环境下,会导致误差进一步加大。
2 气体密度继电器在低温环境下的检验相对于普通的检验方法,SF6气体密度继电器的低温检验主要在于对温度控制的不同,例如在-40℃以下的环境下进行校验,需要用恒温控制箱来创造温度环境并且保持温度的恒定,然后将继电器放入该环境中利用校验台与继电器进行检验工作,最后根据继电器反馈的信息来确定切换差和接点的动作值误差。
具体的检验措施为:第一,针对每一组接点的不同,分别在升压和降压状态下进行数值的测量,测量内容包括接通时的压力值和断开时的压力值;第二,在接点切换之前,应进行升压或者降压操作且过程需平缓进行,在接点切换的瞬间进行标准器压力值的读取;第三,进行动作值误差的计算时,需要先将整个压力变化过程中的额定值和压力值进行相互之间的对比,其中包括过压报警、闭锁和低压报警。
SF_6开关密度继电器校验及运行维护
环境温度及通过的电流变化 , 因其体积、 质量不变 ( 理想情况 而压力在变 下 SF6 电气设备内 SF6 气体不泄露) 则密度不变, 化, 故普通压力表难以显示 SF6 气体密度的变化。 为统一标 在 20 ℃ 时 SF6 气体压力作为其密度的代表值 。 所以 SF6 准, 密度继电器均以 20 ℃ 时 SF6 气体压力作为 SF6 气体密度值。 为准确判断气体密度的变化情况 , 采用带有温度补偿原理来 监测 SF6 气体密度的继电器。 一般密度继电器的原理基本相同 , 采用以温度补偿原 理。理想状态下, 利用补偿原理的密度继电器监视 SF6 电气 设备的 SF6 气体密度是不变的, 指示值也没有变化。 当 SF6 电气设备内所充的 SF6 气体密度因泄露而减小时 , 引起断路 器所充压力下降。 由于波纹管所充气体压力和波纹管截面 积不变, 波纹管被压缩产生的弹力将减小 , 波纹管被拉长。 当断路器气体压力下降到规定的报警值时 , 推动微动开关动 作, 发出报警; 当断路器气体压力下降到规定闭锁值时 , 推动 微动开关动作, 闭锁分、 合闸回路。 可见, 密度继电器直接反 映了 SF6 气体密度( 20 ℃ ) 的变化。 目前, 大多数厂家的密度继电器的温度补偿只有一个点 或两个点补偿效果最好 , 报警压力点或闭锁压力点补偿较 好, 但在额定压力下的补偿效果不很好 , 误差偏大, 所以我们 在运行监视 SF6 气体密度时要注意这一点 。 SF6 密度继电器的电接点校验 三、 ( 一) 校验要求及周期。对新投运设备 , 《电气设备交接 试验标准》 中明确规定对新投运的 SF6 电气设备气体密度继 《电力设备预防性试验规程 》 对运行的设备 规 电器进行检测, 定密度继电器校验时间为 : 运行设备 3 年; 大修后; 必要时。 现场新设备运行中, 为保证断路器的开断能力及绝缘性能 , 新投运一年进行 1 次。 ( 二) 校验内容。现场对密度继电器性能的校验主要内 容有: 报警启动压力值, 报警返回压力值, 闭锁启动压力值, 闭锁返回压力值刻度点的上升和下降的校验 。 所测压力参数应符合制造厂的密度继电器准确度等级 , 并应注 意 微 动 开 关 的 启 动 与 返 回 压 差 应 小 于 或 等 于 0. 02MPa, — —压力曲线并修正 所测压力应参照 SF6 气体温度— 到 20 ℃ 时值。
SF6密度继电器的检验)
(4)由于本身制造质量问题,存在温度补偿不准确,误差严重 偏大。(过补或欠补) (5)由于时效不够或材质问题,时间一长,就会漂移,精度会 严重偏大。(应力没有消除) (6)由于设计上的缺陷,在低温时会存在失效(永远不动作)。 (7)由于设计上的缺陷,在高温时,动作和显示值会严重变差。 (8)对于相对腔式密度继电器,由于内在或外在原因,标准腔 会漏气,存在动作值误差大或失效。 (9)由于运输时受剧烈振动,会造成继电器失效,精度变差。 (10)由于元器件质量问题,时间稍长,可能会造成继电器失 效,精度变差。
高压电器报到:安徽淮北局一台35KV开关因密度继电 器失效,漏气而分闸而引起开关爆炸。
2006年,云南曲靖一台35KV结论:
由此可见,对现场的SF6密 度继电器进行定期校验是 很有必要的。
检验依据是什么?
原国电公司对SF6气体密度继电器的定期检验 工作非常重视:
非常高兴有机会与大家一起 交流和学习!
主讲人
SF6密度继电器的检验及接口解决方案介绍
1 概述 在SF6电气设备中,SF6气体是主要的绝缘介质和灭
弧介质,其绝缘强度和灭弧能力均取决于SF6气体 的密度,密度越高,性能越好。但是,由于制造、 运行、维护等方面的原因,漏气现象在所难免,当 密度降低时,将会带来两方面的危害:一是气体绝 缘设备耐压强度的降低;二是断路器开断容量下降。
2.1 相对腔式SF6密度继电器工作原理
正常状态
漏气状态
2.2 补偿片式SF6密度继电器工作原理 SF6 P-T曲线
密封仓内SF6气体与温度相关的压力曲线
P MPa
压力随温度的 升高而增大
P充气
SF6气体密度继电器其 实是一个带温度补偿的压力 继电器,都以20℃的相应压 力值来表示其密度值。
sf6气体密度继电器校验方法
sf6气体密度继电器校验方法嗨,小伙伴们!今天咱们来聊聊SF6气体密度继电器的校验方法呀。
SF6气体密度继电器可是个很重要的小物件呢。
那校验它的时候呀,我们得先把工具啥的准备好。
校验仪得是那种靠谱的哦。
在开始校验之前,要确保设备处于安全的状态。
比如说,要把相关的电路断开,防止在操作过程中出现意外触电之类的危险情况。
这就像是我们出门前要检查门窗有没有关好一样,安全第一嘛。
然后呢,我们要把密度继电器从设备上小心地拆下来。
这一步可不能太粗鲁啦,就像对待一个小宝贝一样,轻拿轻放。
拆下来之后,要把它和校验仪连接好。
连接的时候要保证接口对接准确,不能有松动或者漏气的情况哦。
接下来就是正式的校验啦。
一般校验仪会有一些操作界面,我们要按照上面的提示进行操作。
比如说,设置一些参数之类的。
这有点像我们在手机上设置闹钟一样,得按照自己的需求来调整那些数字。
在校验过程中,要密切关注校验仪显示的数据。
如果数据出现异常波动,那可就要好好检查检查是哪里出问题啦。
校验完了之后呢,我们要把数据记录下来。
这就像我们上学的时候记笔记一样重要哦。
记录的数据可以帮助我们分析密度继电器的状态是否正常。
如果数据不符合标准,那可能就需要对密度继电器进行调整或者维修啦。
最后呀,把校验好的密度继电器再小心地装回设备上。
装回去的时候也要注意安装的牢固性,可不能让它在设备里晃悠呢。
总之呢,SF6气体密度继电器的校验虽然有一些步骤要注意,但只要我们细心、耐心地去做,就能够很好地完成校验工作啦。
这样就能保证设备的正常运行,就像给设备吃了一颗定心丸一样呢。
六氟化硫密度继电器校验仪说明书
尊敬的顾客感谢您使用本公司生产的产品。
在初次使用仪器前,请您详细阅读使用说明书,帮助您正确使用该仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。
若有改动,我们不一定能通知到您,敬请谅解!如有疑问,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!◆慎重保证本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。
一年(含一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。
一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。
合同约定的除外。
◆安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。
为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害使用适当的电源线。
只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。
当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。
本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。
为了防止电击,接地导体必须与地面相连。
在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。
为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。
在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。
如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。
只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。
产品通电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时,请勿操作。
如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
-安全术语警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
浅谈密度继电器的校验和修理
现象 不通 电 1充 气快 换 接 头拔 . 不出 2 充气快换接头插 .
不上
存 在 问题 电源保 险烧坏
处理 方 法 更换保险管
充气管中有气
打开放气阀 1 放气
2 S 体 密 度 继 电器 现 场 校 验 ( J 7密 度 继 电器 校 验 . F气 以 D
仪 为例 )
() 先断 开信 号控 制 线 , 开被 试 密度 继 电器与 连接 开 关 的气路 ( 1 首 再断 否 则 会误 发信 号 )气路 管 连接 密度 继 电器 放 气 。 , () 校验 仪器 的 电源使 其 稳定 , 器接于 密度继 电器 上 , 气瓶 、 2打开 仪 贮 气路 管 、 号线 连 接好 。拆 下 的密度 继 电器 按 工作 位 置放 置 ) 信 ( 。 () 测温 仪测 温 。 3用 () “ 度继 电器 校 验 ” , 次 输入 校验 次数 、 4按 密 键 依 温度 、 单双 闭 锁确 定 。 () ]F气瓶 阀 门 , “ ” , 度继 电器将 自动 校验 。 5打Y= S 按 开始 键 密 () 完毕 自动 打 印出测 试数 据 。 6校验 () 填 写校验 记 录 , 据测 试数 据 判断 密度 继 电器是 否 合格 。 7正确 根 () 结 束 , 闭气瓶 阀 。 8试验 关 () “ 气 阀” 9按 放 把气 路 中 的气 体 防掉 。 (0关闭 电源 , 除所 有连 接 线。 1) 拆
触点 接触 不 良等现 象 , 的还 会 出现密度 继 电器温 度补偿 眭能变差 , 有 当环境 温
( ) 过程 中要 注意 防护 , IS 1 校验 0 防 k F气体 中毒 , 内校 验尽可 能用 氮气 , 室 如果 用s F气体 , 要用 未 经 电弧 分解 的 纯净s F气体 , 并做 好 室 内通 风 。
SF_6气体密度继电器校验工作相关分析
SF_6气体密度继电器校验工作相关分析作为电网企业,一方面需要对电力供应需求进行满足,另一方面也需要高度重视起电力供应中的穩定性与安全性。
广泛应用在断路器中的SF6气体,具备了强灭弧性、耐电性高等一系列特点。
其在具体的运行中,也有很多问题存在其中,从而使正常工作受到影响,但是通过对SF6气体密度继电器的应用,就能够有效的检测SF6断路器的性能,鉴于此,文章对SF6气体密度继电器校验工作展开了论述,旨在能够为相关业界人士提供有价值的借鉴与参考。
标签:SF_6气体;密度继电器;校验工作前言:SF6气体密度继电器作为SF6断路器中的一个关键性元器件,当SF6断路器运行时,可以有效地监测SF6气体密度的变化,及时发现可能出现的气体泄漏问题,能够发出报警信号和闭锁信号。
保证了SF6断路器运行的可靠性,减少了安全事故的发生。
所以,对SF6气体密度继电器校验工作进行研究和分析,具有非常巨大的现实意义。
1 SF6气体密度继电器校验仪工作原理SF6的体积在电气设备中不会发生变化,然而,随着环境温度和流过设备的电流的变化,在体积和质量不变的状况下,压力持续在变化。
然而,用普通压力表难以显示和计算SF6气体的密度变化,所以,为了保证SF6气体断路器的气体密度变化实施有效检测,通常,SF6气体密度继电器取20℃温度下的SF6气体压力作为其密度的标准值,从而计算出SF6气体的密度变化状况。
如今,在校验SF6其他密度时,第一步就是有效隔离好断路器中的气路和密度继电器的气路,然后对接好SF6气体密度继电器校验仪器的接口与校验接口,从而实现二者间气路与压力表气路的接通,使其能够位于同一个封闭的气路环境中。
利用校验仪器中的SF6气缸压力实施调节,在传感器的帮助下,对继电器工作中的气体压力和存在的问题实施测量,然后把测量数据转换为SF6气体在20℃下的标准压力值,进而进一步完成了压力、温度的动态补偿。
最后,通过对实测压力值的比较,从而校验SF6电气设备上密度控制器、压力表的可靠性与精准性,进而可以保证它可以对SF6电气设备的气体密度变化进行良好的检测。
密度继电器试验报告
甘肃送变电工程公司电气试验室SF6气体密度测量装置现场效验结果送检单位哈密淖毛湖220kV变电站增容扩建工程装置类型户外型号规格ZMJ1-1量程(0.1-0.9)Mpa制造厂江苏如高高压电器有限公司安装地点220kV2#主变间隔等级 1.5出厂编号S493034C额定工作电压力0.6Mpa额定报警压力0.55Mpa额定闭锁压力0.52Mpa环境温度20°湿度26%效核:试验员:甘肃送变电公司电气试验室2014年3月20日甘肃送变电工程公司电气试验室SF6气体密度测量装置现场效验结果送检单位哈密淖毛湖220kV变电站增容扩建工程装置类型户外型号规格ZMJ1-1量程(0.1-0.9)Mpa制造厂江苏如高高压电器有限公司安装地点110kV民东生方间隔等级 1.5出厂编号S493042C额定工作电压力0.6Mpa额定报警压力0.55Mpa额定闭锁压力0.52Mpa环境温度20°湿度26%试验日期:2014年3月20日有效日期:2016年3月20日结论:经检查该设备符合技术要求,可以投入运行。
效核:试验员:甘肃送变电公司电气试验室2014年3月20日甘肃送变电工程公司电气试验室SF6气体密度测量装置现场效验结果送检单位哈密淖毛湖220kV变电站增容扩建工程装置类型户外型号规格ZMJ1-1量程(0.1-0.9)Mpa制造厂江苏如高高压电器有限公司安装地点110kV2#主变间隔等级 1.5出厂编号S493023C额定工作电压力0.6Mpa额定报警压力0.55Mpa额定闭锁压力0.52Mpa环境温度20°湿度26%试验日期:2014年3月20日有效日期:2016年3月20日结论:经检查该设备符合技术要求,可以投入运行。
效核:试验员:甘肃送变电公司电气试验室2014年3月20日甘肃送变电工程公司电气试验室SF6气体密度测量装置现场效验结果送检单位东方民生淖毛湖一期49.5MW风电项目工程装置类型户外型号规格ZMJ1-1量程(0.1-0.9)Mpa制造厂江苏如高高压电器有限公司安装地点1#主变间隔等级1.5出厂编号S493025C额定工作电压力0.6Mpa额定报警压力0.55Mpa 额定闭锁压力0.52Mpa环境温度20°湿度26%效核:试验员:甘肃送变电公司电气试验室2014年3月5日甘肃送变电工程公司电气试验室SF6气体密度测量装置现场效验结果送检单位东方民生淖毛湖一期49.5MW风电项目工程装置类型户外型号规格ZMJ1-1量程(0.1-0.9)Mpa制造厂江苏如高高压电器有限公司安装地点2#主变间隔等级1.5出厂编号S493056C额定工作电压力0.6Mpa额定报警压力0.55Mpa 额定闭锁压力0.52Mpa环境温度20°湿度26%结论:经检查该设备符合技术要求,可以投入运行。
HDMD-V型SF6密度继电器校验仪
HDFM-V型SF6密度继电器校验仪使用说明书苏州市华电电气技术有限公司前言SF6密度继电器校验的必要性SF6开关是电力系统中已经被广泛的应用的电器。
而其的可靠运行也成为电力系统稳定供电的重要保障之一。
SF6密度继电器是在安装在SF6开关上用来监测SF6气体密度变化的唯一手段。
因此SF6密度继电器的好坏直接关系着开关是否能够正常运行。
因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定要定期对SF6密度继电器进行校验。
——《电力设备预防性试验规程》仪器校验的原理:密闭在容器中的气体压力是随着温度的变化而变化的,为了有个统一标准进行比对,我们通常把20℃的相对压力值作为标准值。
就是在密度表校验的时候根据压力和温度的对应关系转换成20℃时的等效压力值,从而再进行比较。
闭锁回复值校验(上切换值):通常是在SF6密度继电器指针为零位时,给继电器缓慢匀速进行充气,当SF6密度继电器发出闭锁动作时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的闭锁回复值。
报警回复值校验(上切换值):继续给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气,当SF6密度继电器发出报警动作时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的报警回复值。
超压回复值校验(上切换值):继续给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气,当SF6密度继电器发出超压信号后,开始缓慢匀速的给SF6密度继电器进行放气当继电器超压报警信号发出时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的超压回复值。
报警值校验(下切换值):在环境温度下,当SF6密度继电器内压力值高于报警回复值时,开始匀速缓慢放气,当SF6密度继电器发出报警信号时记录当时环境温度下的压力值,并换算到20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的报警值。
闭锁值校验(下切换值):继续给SF6密度继电器缓慢匀速进行放气,当SF6密度继电器发出闭锁信号时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成20℃时的等效压力值,此等效压力值即为SF6密度继电器的闭锁值。
SF密度继电器校验报告模板
轻敲后
升压
降压
示值允许误差:MPa
回程允许误差:MPa
设
疋
占
八、、
误
差
及
设定点压力值(MPa
上切换值(MPa
下切换值/(MPa
1--2
3--4
5--6
切换差校准
设定点误差最大值(MPa:
设定点允许误差(MPa:
切换差最大值(MPa:
切换差允许值(MPa:
校准依据
校准结论
检定员:年 月曰核验员:年 月曰
SF6
变电站:
安装位置:
测量范围:
制造厂:
出厂编:
型号规格:
准确度等级:
分度值:
标准器名称:
标准器编号:
标准器证书编号:
环境温度:
环境湿度:
外观检杳:
绝缘电阻:
示
值 检 疋
额定压
力值
(MPa
被检表示值检定(MPa
被检表指针变动量
(MPa
二次示值误 差最大值
(MPa
回程误差
(MPa
升压
降压
轻敲前
轻敲后
关于SF6气体密度继电器现场校验问题探讨
关于SF6气体密度继电器现场校验问题探讨【摘要】国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》指出,运行中的SF6密度继电器应定期进行校验,以防止密度继电器动作值不准或偏离造成断路器误报警或不报警以及还可能造成断路器拒动。
本文通过对SF6气体密度继电器进行定期校验检查的重要性和必要性以及现场校验时应关注和注意的事项进行探讨。
【关键词】SF6气体密度继电器;功能;现场校验;注意事项1.序言六氟化硫气体的分子式为SF6,分子量为146.07,分子直径为4.56×10-10m,在常温、常压下呈气态,在20℃和101325Pa时的密度为6.16g/L(约为空气的5倍);临界温度为45.6℃,经压缩而液化,通常以液态装入钢瓶运输。
纯净的六氟化硫气体是无色、无味、无臭、无毒和不可燃的。
六氟化硫是负电性气体(有吸附自由电子的能力),具有良好的灭弧和绝缘性能。
在101.3kPa压力下的均匀电场中,六氟化硫气体的耐电压强度约为氮气的2.5倍。
SF6气体作为绝缘介质已广泛地应用于电力设备中,如断路器、互感器和GIS组合电器。
即使在电力变压器领域,现在SF6气体也开始逐步替代传统的变压器油起到绝缘作用,这主要是由于SF6气体有非常好的绝缘能力,容许相间或相与地的尺寸小,使得设备可以做的紧凑,同时又具有很高的安全性能。
为了保证SF6电气设备安全、可靠运行,就必须对SF6气体进行实时监测,因为如果SF6气体发生了泄漏,就会导致电气设备的电气性能下降,严重时还会导致电气设备发生闪络和击穿。
这是因为在SF6气体设备中,SF6气体是主要的绝缘介质和灭弧介质,其绝缘强度和灭弧能力均取决于SF6的密度。
当密度降低时,将会带来两方面的危害:一是气体绝缘设备耐压强度降低,二是断路器开断容量下降,因此,为了保证SF6电气设备安全可靠运行,必须监视SF6气体设备中SF6气体的密度。
SF6气体密度的监视通过SF6气体密度继电器来实现,它通常设有二级告警信号:即报警压力信号和闭锁压力信号,当压力降低时及时发出相应的告警信号以便及时处理,保证设备安全运行。
密度继电器效验报告
密度继电器效验报告1 范围本检测方法适用于发供电企业、合资联营企业,基建安装、科研调试单位的SF6气体密度继电器校验仪的检测;代管单位可参照执行。
2 概述SF6气体密度继电器校验仪是一种专门用于对各种形式SF6气体密度继电器进行检测的仪器,其主要功能是对SF6气体密度继电器接点动作压力值进行测量,并根据接点动作瞬间被SF6气体密度继电器校验仪锁存的SF6气体压力值与温度值自动换算成对应于20℃的标准压力值。
3 计量性能要求3.1 压力示值误差压力示值允许误差Δy的表达式为:Δy=±a%F·Sa——被检仪表准确度等级(按产品技术说明书的规定)F·S——被检仪表的压力量程3.2 压力回程误差压力回程误差应不大于压力示值允许误差的绝对值。
3.3 温度测量误差温度测量误差不应超过±0.05℃3.4 P20示值误差被检仪表显示的P20示值误差,应不超过压力示值允许误差。
注:P20值是指在SF6气体密度不变的条件下,对应于20℃时的SF6气体压力值。
3.5 P20换算误差被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。
注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的压力值和温度值计算得到的P20值的差值。
4 通用技术要求4.1 外观4.2 SF6气体密度继电器校验仪应标注产品名称、型号规格、制造厂或商标、出厂编号、制造年月等。
4.2.1 仪表上的阀门旋钮、开关、连接(插)件等应标注名称,装配牢靠,功能正常,不应有松动和损坏现象。
4.2.2 仪表显示值及符号应清晰,不应有缺笔画、叠字、亮度不均匀现象,面板不应有影响读数的缺陷。
4.3 显示值锁存功能检查当输入压力使某接点动作时,仪表应能将相应接点动作瞬间的压力值与温度值锁定在显示器上。
5 检测条件5.1 标准器标准装置由压力测量、温度测量和P20换算等三个环节组成。
各环节应满足如下要求:压力测量允许误差的绝对值应小于被检仪表压力示值允许误差绝对值的1/3。
SF6密度继电器校验报告
SF6密度继电器校验报告
【标题】SF6密度继电器校验报告
【报告序号】XXX-XXXX
【报告日期】XXXX年XX月XX日
【报告目的】本报告旨在对SF6密度继电器进行校验,并记录其性能指标,以保证设备的可靠性和安全性。
【设备信息】
校验对象:SF6密度继电器
继电器型号:XXX
生产厂家:XXX
安装位置:XXX
【校验方法】
1.检查继电器外观,确认是否存在表面损伤、腐蚀等问题。
2.检查继电器电气连接,确认连接是否稳固可靠。
3.使用专业仪器进行SF6密度继电器的校验,包括密度轴的垂直度、操作力和复位力的测定等项指标。
【校验结果】
1.外观检查:SF6密度继电器表面无损伤、腐蚀等问题,外形完好。
2.电气连接:所有电气连接牢固,未发现接触不良或松动等情况。
3.密度轴的垂直度:经测定,SF6密度继电器的密度轴垂直度为X度,符合要求。
4.操作力的测定:经测定,SF6密度继电器的操作力为XN,符合要求。
5.复位力的测定:经测定,SF6密度继电器的复位力为XN,符合要求。
【校验结论】根据以上综合校验结果,SF6密度继电器在校验过程中
的各项性能指标均符合要求,继电器正常工作,无需更换或修理。
【存在问题】校验过程中未发现任何问题。
【校验人员签字】【校验日期】
【审核人员签字】【审核日期】。
SF6密度继电器试验表格
SF6气体密度测量装置校验记录 N0:
装置类型:机械指示密度继电器 制造厂: 型号规格: 量 程: 等 级: 出厂编号: 温 度: 湿 度: 额定 值: PS1 值 PS2 值:
校验日期: 有效日期: 变送输出类型: 测量类型: 安装地点:
PS1 (1-2) MPa (下切换动作、常闭)
触点动作设定值
触点动作实际值
设定点 误差
上切换 下切换 上切换 平均值
下切换 平均值 T (℃) 上切换值
T(℃)
下切换值
20 20
20 20 20
20
上切换最大差值: 下切换最大差值: 重复性误差: 上切换平均值:
下切换平均值: 切换差:
PS1 (3-4) MPa (下切换动作、常闭)
触点动作设定值
触点动作实际值
设定点 误差
上切换 下切换 上切换 平均值
下切换 平均值 T (℃) 上切换值
T(℃)
下切换值
20 20
20 20 20
20
上切换最大差值: 下切换最大差值: 重复性误差: 上切换平均值:
下切换平均值:
切换差:
外观检查: 绝缘电阻: 校验结果: 不合格原因:
测压方式: 表压力
校验员: 核验员:
示值及变送器输出校验数据 最大示值误差
最大输出误差 标准值 0.200 0.400 0.600 0.800 0.900
被检示值 标准值 标准输出值 变送输出。
《SF密度继电器的检验》教案
《SF密度继电器的检验》教案教案:SF密度继电器的检验教学目标:1.了解密度继电器的定义和工作原理;2.掌握密度继电器的检验方法;3.学会根据实验结果判断密度继电器的工作状态。
教学过程:一、引入(10分钟)1.通过图片和文字简要阐述密度继电器的定义和工作原理;2.提问学生是否听说过密度继电器,并了解他们对该装置的了解程度。
二、理论知识讲解(20分钟)1.详细解释密度继电器的工作原理,包括浮球原理和继电器的工作方式;2.介绍密度继电器的结构和主要组成部分。
三、实验操作(40分钟)1.实验前准备:将实验室准备好所需的密度继电器、电源、电阻、导线等设备;2.实验步骤:a.连接电源和电阻,通过电流调整器控制电流;b.将密度继电器放入容器中,加入液体;c.通过电位器测量密度继电器的电阻值,记录数据;d.更换不同浓度的液体,重复步骤c,并记录数据;e.对比不同液体下密度继电器的电阻值,分析实验结果。
四、实验结果分析(20分钟)1.通过对实验数据的分析,判断密度继电器的工作状态;2.按照实验结果,讨论如何调整和修理密度继电器。
五、实验总结和展望(10分钟)1.总结密度继电器的定义和工作原理;2.回顾实验步骤和实验结果;3.展望密度继电器在工业控制中的应用前景。
教学反馈:1.教学过程中与学生互动,课堂提问与讨论;2.鼓励学生提问,激发学生的学习兴趣。
拓展延伸:1.引导学生深入研究密度继电器的其他应用领域;2.鼓励学生设计自己的实验,并分析实验结果。
注:教案只提供了一个大致的教学框架,具体的内容和细节需要根据实际情况进行调整和补充。
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SF6气体密度继电器校验报告
变电站:
安装位置:
测量范围:
制造厂:
出厂编号:
型号规格:
准确度等级:
分度值:
标准器名称:
标准器编号:
标准器证书编号:
环境温度:
环境湿度:
外观检查:
绝缘电阻:
示
值
检
定
额定压力值(MPa)
被检表示值检定(MPa)
被检表指针变动量(MPa)
二次示值误差最大值(MPa)
校准依据
校准结论
回程误差(MPa)
升压
降压
轻敲前
轻敲后
轻敲前Hale Waihona Puke 轻敲后升压降压
示值允许误差:MPa
回程允许误差:MPa
设定点误差及切换差校准
设定点压力值(MPa)
上切换值(MPa)
下切换值/(MPa)
1--2
3--4
5--6
设定点误差最大值(MPa):
设定点允许误差(MPa):
切换差最大值(MPa):
切换差允许值(MPa):