SF6气体分解产物带电检测仪技术规范-中国电力企业联合会
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。
SF6分解产物及纯度指标的测量与判定。
SF6分解产物及纯度指标的测量与判定。
SF6分解产物及纯度指标的测量与判定简介:本文档旨在介绍SF6气体分解产物的测量方法和纯度指标的判定依据。
SF6气体是一种广泛应用于电力行业的绝缘介质,但在特定条件下会发生分解反应,产生一些不稳定的化合物。
了解和监测这些分解产物可以帮助保证SF6气体的质量和可靠性。
SF6分解产物的测量方法:SF6分解产物的测量通常采用气相色谱法(GC)和质谱联用法(GC/MS)。
具体步骤如下:1. 采集气体样品:从SF6设备或系统中收集气体样品,并确保代表性。
2. 准备样品:根据需要,可通过降温、净化或浓缩等方法对样品进行处理。
3. 气相色谱法:将处理后的样品注入气相色谱仪中,利用升温程序将样品中的化合物分离,并用检测器检测分离出的化合物。
4. 质谱联用法:在气相色谱仪后连接质谱仪,利用质谱仪对分离出的化合物进行定性和定量分析。
纯度指标的判定依据:根据国际标准和行业规范,常见的SF6气体分解产物及其纯度指标如下:1. 四氟化碳(CF4):纯度不超过100ppm。
2. 二氟化硫(SF2):纯度不超过200ppm。
3. 二硫化碳(CS2):纯度不超过50ppm。
4. 硫化氢(H2S):纯度不超过50ppm。
以上仅为常见的几种SF6分解产物,实际判定依据可根据具体标准和要求进行调整。
总结:SF6分解产物的测量和纯度指标的判定对于确保SF6气体的质量和可靠性至关重要。
通过采用气相色谱法和质谱联用法,可以准确测量分解产物并进行定性和定量分析。
根据国际标准和行业规范,纯度指标的判定依据可帮助确认SF6气体的质量符合要求。
[管理学]RTFJ-IISF6气体分解产物测试仪技术规范书
产品技术规范书设备名称:SF6气体分解产物测试仪型号:RTFJ-II数量:1台套生产厂家:武汉锐拓普电力设备有限公司一、产品应用:RTFJ-II SF6气体分解产物测试仪引进高性能、高分辨率的电化学传感器,采用嵌入式微机技术,是一款高精度智能化的检测仪器。
通过检测设备内部绝缘材料裂解的主要产物-SO2和H2S的含量,能够快速准确地判断出SF6断路器、互感器、GIS、母线、套管和变压器等电气设备内部的早期故障,适用于电力、铁路、冶金和石化等行业。
主要应用:故障定位,局放检测,气体净化,过滤检测,故障高压接点检测,SF6分解物检测,检查开关内分解产物的产生。
二、采用标准本SF6气体分解产物测试仪的制造、试验和验收除了应满足本技术要求外,还应符合如下标准:●GB191 包装储运图示标志EQVISO780:1997●GB/T5048防潮包装●GB/T6388 运输包装收发货标志●GB/T6587.1—1986 电子测量仪器环境试验总纲●GB/T6587.2 电子测量仪器温度试验●GB/T6587.3 电子测量仪器湿度试验●GB/T6587.4 电子测量仪器振动试验●GB/T6587.5 电子测量仪器冲击试验●GB/T6587.6 电子测量仪器运输试验●GB/T6587.7 电子测量仪器基本安全试验●GB/T6593 电子测量仪器质量检验规则●GB9969.1 工业产品使用说明书总则●GB/T11463—1989 电子测量仪器可靠性试验●DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》。
三、设备组成:1. 主机 1台2. 主机铝合金运输箱 1个3. 取样接头 1箱4. 进气管道 1根5. 产品使用说明书 1份6. 合格证 1份7. 产品检验报告 1份四、技术要求一)、特点及主要功能◆高灵敏度,确保检修人员尽早地发现设备的潜在故障。
◆采用特别设计的测量气室,测量速度快,测量平衡时间小于1分钟,耗气量少。
◆采用过滤技术,避免气体交叉干扰,提高灵敏度。
电化学式六氟化硫气体分解产物检验仪检验方法探讨
电化学式六氟化硫气体分解产物检验仪检验方法探讨摘要:六氟化硫气体属于惰性气体,其不可燃、无毒、无臭、无色。制备电气设备时,可运用发挥出这种气体具有的绝缘性质,利用这种气体制备的全封闭型电气设备不需要占据过多的空间,同时不会轻易受到外部环境的影响,其不仅可被使用到配电网络中,还能被运用到各类高压型电力系统之中。为了提升电气安全水平,需做好该气体分解物的检验工作,本文分析检验相关检验仪设备的工作。关键词:电化学式;六氟化硫;分解产物;检验仪;检验方法电网建设工作取得极大进展,各种全新的电气设备被以更加安全的方式应用到现代化电网中,六氟化硫电气设备能够满足电气系统的安全保障要求,为了做好该设备的技术监督工作,不少电力企业都购入了可检验六氟化硫分解物的先进检测仪器,借助电化学传感作用,该类仪器可帮助确定一氧化碳、硫化氢以及二氧化硫等气体的实际含量,继而确定设备的具体气室走位,本文提供检验相关检验仪的工作建议。1 故障判断机理分析对在放电作用下,SF6 可分解生成低氟化物和游离氟,但这些分解产物会随着放电现象的消失而快速复合、还原为 SF6 气体。发生故障或存在缺陷的 SF6 电气设备,SO2 和 SOF2 是其分解产物的主要特征组分,并伴有一定HF 产生,其中,SOF2 易水解生成SO2 ;设备故障或缺陷涉及固体绝缘时,CF4 会明显增加且常伴有 H2S、CO 产生。因此,通过检测SF 6 气体中 SO2 、H2S、HF、CO 含量可检测电气设备中的故障及对故障气室定位。2 传感器设备应用原理在运用检验仪来对六氟化硫设备进行检验时,需发挥出该种设备具有的传感功能,具体地测定六氟化硫砌体中含有的一氧化碳、硫化氢以及二氧化硫物质的情况,借此来明确存有故障隐患设备的实际气室走位以及实际的潜伏故障问题。随着检验仪设备被长期使用,不少仪器都形成了严重的数据漂移情况,硫化氢气体含量难以被精准测定。对电化学型传感器的运行情况分析,被测气体因受到催化剂的影响会形成明显的化学反应,传感器设备实际输出的电信号随之改变,检验人员随之可确定相应的气体的成分与具体体积数值。可将负电极、参考电极以及工作电极直接浸没到可靠的电解液中。被检测的目标气体会直接穿过多孔膜,产生一系列的氧化还原现象,使用的特殊电极材料可对电极与气体形成一定的催化作用,外部电路对其形成的自由电子加以收集与转化,进行而形成高质量的输出信号,对该种信号进行测量之后,气体体积分数将会被给出。参考电极可给设备提供更加可信的电化学信号。3 设备使用问题检验仪可以确保六氟化硫设备被有效使用,然而当检验仪出现故障问题之后,提供的分解物检验数值则不再具有可信性。分析六氟化硫分解物尚未完全成熟,其使用时间与精准度之间存有联系。对该种仪器的使用问题进行研究后确定基本使用问题。在检验相关的分解产物时,测试精度会受到分解产物自身具有的特性的影响。在固定的放电条件下,六氟化硫气体可分解出微量的产物,电气设备吸附分解物的过程具备动态化的特点,该种气体实际分解出的产物内部的成分具有腐蚀性以及极性相对较强的问题,设备其他部分的材料会对其产生一定的吸附性作用,分解物会被消耗,物质成分分析工作也随之受到影响,测试数据还会展现出一定的分散性。设备应用性能方面的缺陷会给具体的应用效果带去影响。分解产物的实际性质有一定的相似性,同时还存有交叉污染的可能性,现有的电极材料难以解决这种问题。各种分解产物一般腐蚀性很强,致使电极腐蚀后性能变化,使测试数据漂移。SF6气体的干燥性致使电极中电解液蒸发,由于电解液量的变化,导致检测数据产生漂移。电化学传感器产生的电极电位与温度有关,现场的环境温度变化也会导致检测数据漂移,虽然各个厂家都采取一定的温度补偿措施,但从目前使用情况看,都不十分理想。由上述分析可知,SF6分解产物检测存在导致数据分散性大的原因很多,短期内很难解决。为了准确检测SF6 分解产物,目前可行的办法是缩短SF6分解产物检测仪的校验周期,根据实际情况对仪器及时校验、调校。4 校检系统分析4.1 量值传递众所周知,计量工作的基本任务包括 2 个方面:一是建立标准,二是进行量值传递。建立标准,其作用是提供准确可靠而不以地域和时间为转移的量值。量值传递,是将由基准提供的测量单位的量值,传递给检定系统中下一级计量器具(即具有不同准确度的各级标准),然后用于标定、检定各种类型的工作仪器或校验各种测量装置。为了保证量值的准确传递,必须建立量值传递方法,常用的传递方法有以下几种:计量器具的逐级校验,从基准到标准到工作仪器逐级向下传递;颁布标准方法。由法定权威单位收集出版经过鉴定的各种测量方法;发布标准物质。由法定的单位审定、批准、发售准确的知道成分或准确的体现其物理化学或工程技术特性的物质,用以检定、校验测量仪器或测量方法和确定材料特性;公布标准数据。由法定的权威机构收集准确可靠方法测定并经过鉴定的各种物质的物理化学和工程技术特性数据作为标准数据予以公布;发放标准信号;标准的国际比对。这是国际上进行量值协调、实现量值统一的重要途径。目前,国内已能生产出二氧化硫、硫化氢气体的标准物质,因此可采用由计量部门认证的以SF6 气体为底气的标准物质进行量值传递。4.2 校检方法在电化学式 SF6 气体分解产物检测仪校验中,至少需要使用 4~5 个不同含量的标准气体,只靠计量单位批准使用的一级、二级标准气体是难以做到的。使用标准气体稀释装置对标准气体进行稀释,可产生不同含量的校准气体,以满足仪器校验的需要。经过调研、比较,采用流量比混合法稀释装置,选用高精度的质量流量控制器控制稀释气体及组分气体的流量,配出所需的校验气体。稀释气体采用纯度99. 999% SF6 气体,组分气体采用已知浓度的二氧化硫、硫化氢标准气体。4.3 基本校检要求仪器被检前应通过外观及通电检查。外观良好、结构完整,仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号等应齐全、清晰,附件齐全,仪器联接可靠,各旋钮应能正常调节,并附有制造厂的使用说明书。根据被检仪器的量程范围,使用标准气体稀释装置稀释二氧化硫、硫化氢标准气体,配置一系列量程范围内不同含量(不小于5 ~7 点)的二氧化硫、硫化氢标准气体。将不同含量的标准气体通入被检仪器,每点作3次,取其平均值为示值。以配置的标准气体含量为横坐标,仪器的示值为纵坐标,绘制校准曲线,相关系数应≥99%。5 结束语电力企业在检测电网时,需要全面地将电网系统中的各种故障问题找出,在确定电网故障状况的同时,还要消除电网中的隐患问题。利用六氟化硫气体的实际分解产物可帮助确定设备隐患,受到研究空间带来的限制,当前的检验仪尚存一些应用问题,为了提升检验仪的应用效果,需要注重日常养护,工作人员还需定期校准检验仪,运用规范化的检验方法来完成相应的检验工作。参考文献:[1]邓晓阳. (2017). 六氟化硫主要分解产物检测仪的研制. (Doctoral dissertation, 山西大学).[2]郭伟, 刘韧强, 蒋成杰, 朱元杰, 邱刚, & 周福好. (2017). Sf_6分解产物检测在gis故障诊断中的应用. 电力安全技术, 19(5), 26-29.[3]何琳. (2017). 六氟化硫气体故障分解产物研究. 中国高新技术企业(11), 139-140.。
SF6 综合测试仪技术规范
设备名称:SF6气体综合测试仪型号:GDSF-311WPD生产厂家:武汉国电西高电气有限公司产品编码:品牌:国电西高一、应用背景及应用范围应用背景:GDSF-311WPD型SF6气体综合测试仪是我公司研制用于现场测试SF6气体微量水分含量,SF6气体纯度以及SF6气体分解产物的便携式仪表。
其核心器件采用芬兰维萨拉公司生产的DRYCAP®系列传感器用于测试水分含量,欧洲传感器公司生产的红外原理SF6气体纯度测试传感器用于测试SF6气体的纯度,瑞士蒙巴波公司生产的电化学传感器作为SF6气体分解产物测试的感应原件,配合意法半导体专业硬件芯片及优秀的软件算法,诞生了我公司全新一代的气体微量水分测试仪。
GDSF-311WPD型SF6综合测试仪为用户提供合理,高效的SF6气体分析手段。
仪器设计美观合理,仪表材质优良。
整体设计为组合方案。
运输和携带方案可兼容我公司全系列SF6气体分析设备。
本产品适合任何自然环境现场使用。
应用范围:电力用SF6气体电气设备的微量水分,纯度以及分解物分析SF6气体钢瓶气质量检测回收再利用SF6气体质量检测高纯气体制造半导体工业干气供应研发用途洁净室/干房监控金属热处理现场及实验室工业气体湿度检测,如空气、CO2、N2、H2、O2、SF6、He、Ar等部分惰性气体。
二、技术特点1. 全进口高精度传感器,带自校验功能,确保水分,纯度及分解物的检测数据全年稳定可靠。
2. 全通道高分子材料设计,器件采用乐可利、康茂盛、世伟洛克产品,保证无挂壁现象,保证测试速度。
3. 采用无油不锈钢体调节阀,确保检测数值的精确度。
4. 先进的软件算法,提升了进口传感器的测试精度。
5. 组合式机箱配置方案,用户可轻松组合相关仪器和附件。
实现整体打包携带,使用户拥有更加轻松的使用体验。
6. 开机即可进行检测,无需震荡过程。
7. 温度折算与压力数据矫正。
8. 模糊计算技术。
9. 大功率锂电电源系统,可实现交直流双重供电。
SF6气体纯度、湿度和分解产物检测技术及应用
SF6气体纯度、湿度和分解产物带电检测——SF6气体纯度检测技术
以惰性气体(载气)为流动相,以固体吸附剂或涂渍有固 定液的固体载体为固定相的柱色谱分离技术,配合热导检 测器,检பைடு நூலகம்出被测气体中的空气和CF4含量,从而得到SF6 气体的纯度。
利用SF6气体通过电化学传感器后,根据传 感器电信号值的变化,进行SF6气体含量的 定性和定量测试。
高压击 穿法
利用SF6气体在特定波段的红外光吸收特性, 对SF6气体进行定量检测,可检测出SF6气体的 含量。
对被检测气体进行放电试验,通过检测气体的放电 量检测出SF6气体的含量。
SF6气体纯度、湿度和分解产物带电检测——SF6气体纯度检测技术
热导检测法:
纯净气体混入杂质气体后,或混合气体中的某个组分的气体含量发生变化,必 然会引起混合气体的导热系数发生变化,通过检测气体的导热系数的变化,便可准 确计算出两种气体的混合比例,由此实现对SF6气体浓度的检测 检测范围大,最高检测浓度可达100% 热导传感器系统集成度高,工作稳定性好,使用寿命长 具有“广谱”性,可检测几乎所有的气体 使用单纯的热导传感器,检测装置结构简单,价格便宜,使用维护方便
气相色 谱法
基于对气体中不同声速的评估,通过测量样气 中声速的变化,确定SF6气体体积分数。
利用电子捕捉检测器池体中,放射线放射源 作阴极,不锈钢作阳极,在两极间加直流或 脉冲电压形成电场,有气体通过时,捕获检 测器中的电流,并释放能量,使检测器的基 流降低,产生负信号,从而进行SF6气体定 性和定量。
SF6气体检测分析原理——SF6气体特性
1
一般性质
在常温常压(20 ℃和100kPa)下,SF6气体为气态,密度为6.07kg/m3(约为空气密度的5 倍)。SF6气体无色、无味、无毒、不燃烧,常以液态形式用储罐运输。
六氟化硫气体分解产物检测技术及应用
宣壹 旦 业
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我国 1 9 9 4年 已研制 出气体 检测管 ,并取 得了较好 的检测效 目前开发应用于现场检测 的 s F 气体分解物分析仪检测方法 果, 主要针对 S O : 、 H F 和H : s 等几种气体 , 其工作原理是 : 遣过 均为电化学法。电化学型气体传感器的主要优点是检测气体的灵 检测装置从高压 电气设备 中提取一定体积的 s F 气体 ,分别通过 敏度高 , s 0 z 或s 0z + S OF z , H S和 HF的最小检知量均达到 ≤0 . 1 } l S O 、HF 、H: S 检测管,这些分解产物会在检测管中发生化学反 l / L 。这类应用型分析仪在 G I S故障诊断方面也发挥了一定作用。 应 ,并 改变检测管颜 色。 由于反应机理 不同,这三种分解产物不 早期故障的发现和故障位 置的定位 ,为电力设备安全运行和 工作
开启阀门, s F 6 气体流经检测管 , 测得分解气体浓度 ,实现 GI S故 障快速定位。但该 方法往往容易受到温度 、湿度和存放时间影响 , 并且不能检测其它主要分解气体 ,不能全面反应 s F 放 电分解气 体组分情况 ,限制了它的应用推广。
气相色谱法 ( G c)
色谱法本质在于色谱柱高选择性的高效 分离作用和 高灵敏度 检 测技术 的结合。混合组份 的样品在色谱柱 中的分离依据是 :同 时刻 进 入 色谱 柱 的 各 组份 , 由于 在 流 动相 和 固定 相 之 间溶 解 、 吸 附、 渗透 或离 子 交换 的不 同 , 在 两 相 之 间进 行 反 复 多 次 ( 1 0 3 ~ 1 0 6) 的分配 , 进而分离开来 , 最后按顺序流出色谱柱而进入检测器 , 在 色谱数据 处理 机或工作 站上显示 出各组份 的色谱行为和谱 峰数
SF6分解物测试仪技术规范
六氟化硫分解物测试仪技术规范Sulfur hexafluoride resolvent instrument technology standard()南方电力物资有限公司福州亿森电力设备有限公司六氟化硫分解物测试仪技术规范1 总则1.1 本技术规范适用于离线的六氟化硫电气设备分解物测试仪的技术要求。
1.2 本技术规范所提出的是最低限度的技术要求,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。
1.3 本技术规范所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。
1.4 针对具体工程项目的未尽事宜,由供、需双方协商确定。
1.5 本规范凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL的标准。
1.6 如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示供方提供的材料完全符合本规范的要求。
1.7 生产厂家必须提供经国家授权部门认可的技术鉴定报告,产品检验报告、产品合格证等的完整复印件。
1.8 在线的六氟化硫分解物测试仪的技术要求可参考本规范。
2 引用标准DL/T 1054-2007《高压电气设备绝缘技术监督规程》DL/T941-2005《运行变压器用六氟化硫质量标准》DL/T639-1997《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》IEC60480-2006《六氟化硫电气设备中气体监测和处理导则和再利用规范》3 术语3.1六氟化硫分解物六氟化硫电气设备气体作为绝缘介质在使用中产生的分解物,其包括六氟化气体、固体绝缘材料及与金属反应的分解物。
3.2本底气作为校准测试仪器的标准物的底气。
4 六氟化硫杂质的来源六氟化硫电气设备中气体杂质的来源见下表注:注:引用IEC60480-2006《六氟化硫电气设备中气体检测和处理导则及再利用规范》5.1节。
5. 技术要求5.1 性能指标本测试仪的是以六氟化硫作为本底气体。
5.1.1最小检出量5.1.2 稳定性环境温度在20~40℃,湿度在40~90%RH时,通入新六氟化硫气体30分钟零点漂移为;5.1.3 准确度设置标准气体对仪器校准;其测量偏差如下:5.1.4 重复性重复测试标准气体3次,读取平均值,最大重复性偏差<±2%;计算公式如下:X%= A最大值100%A平均值式中:X%-重复性偏差A最大值-测试最大值A平均值-测试平均值5.1.5 测试量程SO2+SOF20~100μL/L;0~1000μL/LHF 0~20μL/LCO 0~1000μL/L5.1.6 测试流量一般测试流量要求<150mL/min。
国家电网公司变电检测管理规定(试行) 第8分册 SF6分解产物检测细则
1
h) 检测时,应严格遵守操作规程,防止气体压力突变造成气体管路、试验设备、检测仪器损坏; i) 当气体绝缘设备发生故障引起大量 SF6 气体外溢时,检测人员应立即撤离事故现场; j) 设备安装在室内应有良好的通风系统,通风 15min 后,含氧量达到 18%以上,SF6 气体浓度小
本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第 8 分册《SF6 气体分解产物检测细 则》,适用于 35kV 及以上变电站的 SF6 气体变压器、断路器、组合电器、电压互感器、电流互感器、套管等 设备。
本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网辽宁电力。 本细则主要起草人:王汀、唐佳能、郎业兴、韦德福、陈瑞国、李胜川、王开宇、洪鹤、王勇、王南、 杨鹤、马一菱。
国家电网公司变电检测管理规定(试行)
第 8 分册 SF6 气体分解产物检测细则
国家电网公司 二〇一七年三月
目录
前 言............................................................................................................................................................................ II 1 检测条件.................................................................................................................................................................... 1
SF6气体分解物及带电检测在电网设备的应用
设备中SF6气体分解产物检测方法有气相色谱法、质谱联用法、红外吸收光谱法、检测管检测法、化学分析法和传感器法等,不同方法的检测原理、技术条件和使用范围各有所不同,应用较多的有气相色谱法、检测管、和电化学传感器法、其中电化学传感器法在现场应用较广,提供了SF6气体分解产物检测技术的应用基础。本文重点阐述电化学传感器法应用技术。
3.2检测时,应认真检查气体管路,检测仪器与设备的连接,防止气体泄漏,必要时检测人员应佩戴安全防护用具。
3.3测量时缓慢开启气路阀门,调节气体压力和流量。测量过程中保持气体流量的稳定,并随时检测被测设备的气体压力,防止设备压力降低。
3.4在安全措施可靠的前提下,在设备带电状况下进行SF6气体分解产物检测。
5.3导致导电金属对地放电及气体中导电颗粒杂质引起对地放电时,释放能量较大,表现为电晕、火花或电弧放电。金属触头和固体绝缘材料分解,产生大量分解产物。
六、存在的问题
检测人员技术水平和经验存在差异,使用的检测仪器、技术方法存在差异,现场带电设备运行状态差异等都是带电检测SF6气体分解产物工作中需要认真面对和分析以及存在的问题。
可能引起严重的问题,检测和控制分解物含量低于一定限度是至关重要的。
三、分解物造成的危害
1、分解物引起化学腐蚀作用
SF6气体在常温下非常稳定的,当温度低于500℃时一般不会自行分解,但是在电气设备发生故障和缺陷时,应故障区域的放电能量及高温产生大量的SF6分解产物,生成强腐蚀的氟化物。更主要的是在电弧作用下SF6分解过程中的反应。在反应中的最后生成物中有SOF2,、SO2F4、SOF4、SF4、和HF及SO2这些都是有毒气体。对绝缘部件起到腐蚀作用,长期存在使绝缘性能降低。为了限制SF6在电弧作用下产生的有毒反应,首先要控制和限制SF6气体中所含的水份和氧(空气)的数量,以及断路器中使用SF6气体的纯度。及对SF6分解物含量检测是完全必要的。
六氟化硫分解物测试仪报警装置技术规范概要
六氟化硫泄漏报警装置技术规范Sulfur hexafluoride divulging alarm device technology standard(讨论稿)六氟化硫泄漏监测报警装置技术规范1总则1.1本设备技术规范书适用于六氟化硫泄漏监测报警装置(以下简装置),它提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准.未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文.供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议.则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。
如有异议.不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。
本规范书的条款,除了用”宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。
不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。
1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。
应遵循的主要现行标准如下:GB/T17626.4-1999电磁兼容实验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T17626.5-1999电磁兼容实验和测量技术电快速瞬变脉冲抗扰度试验JJG914-1996六氟化硫检漏仪检定规程电业安全工作规程上述标准所包含的条文.通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。
本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。
所有标准都会被修订.供濡双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。
标准之间有矛盾时.按技术要求较高的标准执行.1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。
1.7供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书.必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。
电力行业新标准中关于SFsub6sub气体分解产物的测试
电力行业新标准中关于SF6气体分解产物的测试作者:林瑛来源:《中国新技术新产品》2012年第24期摘要:中国南方电网公司在新的电力设备预防性试验规程中增加了关于六氟化硫气体分解产物的测试的项目,本文介绍了有关六氟化硫气体分解产物的产生,危害,试验方法和现场分解产物测试的实例.关键词:SF6气体;分解产物;新标准中图分类号:F407.61 文献标识码:ASF6气体以它的高耐电强度及良好的热稳定性被公认为最佳的气体绝缘介质,已广泛应用于电气设备特别是高压、超高压电气设备中,包括断路器、变压器、互感器、避雷器、电容器、隔离刀闸、接地刀闸、套管和母线等以SF6气体为绝缘介质的电气设备都称为SF6电气设备。
由于在上世纪八九十年代投产的SF6电气设备在设计、材质、工艺和维护等方面存在不足,使设备内部可能存在缺陷和隐患。
自上世纪九十年代开始,国内外学者提出通过SF6分解产物含量诊断SF6电气设备内部故障。
近年来,福建、陕西、安徽、广西、贵州和广东等省已经逐步制定了SF6电气设备分解产物的监督标准。
1南方电网公司新旧试验标准中关于SF6气体试验项目的比较由中国南方电网有限责任公司发布的,在2004年6月实施的电力设备预防性试验规程中,SF6气体的试验项目有湿度、密度、毒性、酸度、四氟化碳、空气、可水解氟化物、矿物油和纯度共9个项目,2011年10月实施的电力设备预防性试验规程与之相比较,新的规程增加了两个试验项目:①现场分解产物测试;②实验室分解产物测试。
在Q/CSG114002-2011电力设备预防性试验规程中现场分解产物测试项目对SO2、H2S和CO的含量参考指标要求为:SO2≤3uL/L,H2S≤2uL/L和CO≤100uL/L;实验室分解产物测试项目对组分CF4、SO2、SOF2、SO2F2、SF4、S2OF10和HF提出了检测要求,并要求结合现场分解产物测试结果进行综合判断。
2SF6电气设备内SF6气体分解产物的产生与危害SF6电气设备可分为有电弧产生的断路器和无电弧产生的变压器、互感器、避雷器、电容器、隔离刀闸、接地刀闸、套管和母线两大类。
SF6分解产物及纯度指标的评估与判定。
SF6分解产物及纯度指标的评估与判定。
SF6分解产物及纯度指标的评估与判定简介本文档旨在评估和判定SF6(六氟化硫)的分解产物及其纯度指标。
SF6是一种常用的绝缘气体,在电力设备中广泛应用。
然而,长期的使用和操作可能导致SF6分解产物的生成,这可能会对设备的性能和可靠性产生影响。
因此,对SF6分解产物及其纯度进行评估和判定是非常重要的。
SF6分解产物SF6的分解产物是通过SF6分解或与其他物质反应产生的化学物质。
常见的SF6分解产物包括二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、硫氟化氢(HSF5)等。
这些分解产物在设备中的积累可能会导致设备的性能和可靠性下降。
纯度指标评估为了评估SF6的纯度指标,我们可以采取以下几个步骤:1. 检测分解产物:使用合适的仪器和方法检测SF6中的分解产物。
常见的检测方法包括气相色谱法(GC)、质谱法(MS)等。
这些方法可以帮助我们确定SF6中分解产物的种类和浓度。
2. 纯度指标比较:将检测到的分解产物与SF6的纯度指标进行比较。
常见的纯度指标包括SO2含量、H2S含量、HSF5含量等。
我们可以根据设备制造商提供的标准或行业规范,判断SF6的纯度是否符合要求。
3. 影响评估:分析SF6分解产物对设备性能和可靠性的影响。
根据分解产物的种类和浓度,我们可以评估分解产物对设备的潜在影响,并确定是否需要采取措施来减少纯度下降的风险。
判定准则根据评估结果,我们可以采用以下几个准则来判定SF6的分解产物及其纯度指标是否合格:1. 符合标准要求:如果SF6的分解产物浓度和纯度指标符合设备制造商提供的标准要求或行业规范,可以认为SF6的纯度是合格的。
2. 超出标准范围:如果SF6的分解产物浓度和纯度指标超出标准范围,需要进一步评估其对设备性能和可靠性的影响,并采取相应的措施来修复或替换SF6。
3. 风险预警:即使SF6的分解产物浓度和纯度指标仍在合格范围内,但如果发现SF6的纯度下降趋势,也应当采取预防措施,以防止设备性能和可靠性出现问题。
SF6气体综合分析仪技术规范书
SF6气体综合分析仪技术规范书产品技术规范书(图片仅供参考)设备名称:SF6气体综合分析仪型号:CYSF-II生产厂家:产品编码:品牌:一、采用标准DL/T 846.5-2004 《高电压测试设备通用技术条件第5部分:六氟化硫微量水分仪》DL/T 1032-2006 《电气设备用六氟化硫(SF6)气体取样方法》DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》GB2900《电工名词术语》GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》GB191 《包装贮运标志》GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》二、功能简述SF6综合测试仪是集SF6湿度、SF6纯度、SF6分解产物测试于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。
一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省了设备中的气体,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
SF6气体综合测试仪之所以有优秀的性能,是因为全部采用了国外最优秀的传感器;湿度采用芬兰维萨拉、纯度采用带温度补偿的热导传感器,分解产物也是采用进口的传感器。
彩色液晶显示,实时显示各种参数,全程傻瓜式的操作,海量信息存储,内置充电电池,交直流两用。
三、技术指标SF6湿度:测量范围:露点-80~+20℃(支持ppmv等)露点精度:±1℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点)响应时间:63%[90%]+20→-20℃Td 5s[45s]-20→-60℃Td 10s[240s]分辨率:露点0.1℃或0.1ppm重复性:±0.4℃气体流量:湿度测量时:0.8~0.9L/min、纯度测量时:0.5~0.7L/min电子质量流量计样气流速无影响压力测量:0~1.0MPa探头保护:不锈钢烧结过滤网SF6纯度:范围:0~100% SF6;精度和重复性:±0.5%,与流量无关;响应时间:30SSF6分解产物:气体测量范围:H2S:1~200ppmSO2:1~200ppmCO: 1~1000ppmHF:1~10ppm灵敏度:0.1 ppm工作电压:220VAC±10% 50Hz,交直流两用,过充保护,连续工作不低于5小时储存温度等级:-40~+70℃输出接口:USB1.1规范操作环境:温度:-30~+60℃压力:0~20bar样气流速:无影响其它配置:标准版管理软件,含报表打印,湿度常用转换工具包尺寸:132×283×308重量:约4.3kg四、使用注意事项4.1 使用的中常见问题4.1.1 仪器使用的流量应该是多少?答:湿度测量时:0.8~0.9L/min、纯度测量时:0.5~0.7L/min4.1.2 流量的大小对测量结果有无影响?答:仪器采用了扩散式热导池测量,因此,流量在一定范围内对测量结果无影响。
QGDW1896-2013SF6气体分解产物监测技术现场应用导则
5. 1.4 检测步骤
5. 1.4.1 检测前,应检查检测仪电量,若电量不足应及时充电。用高纯 SF6 气体冲洗检测仪,直至仪 器示值稳定在零点漂移值以下,对有软件置零功能的仪器进行清零。
5. 1.4.2 用气体管路接口连接检测仪与设备,采用导入式取样方法就近检测 SF6 气体分解产物的组分 及其含量。检测用气体管路不宜超过 5m,保证接头匹配、密封性好,不得发生气体泄漏现象。 5. 1.4.3 按照检测仪操作使用说明书调节气体流量进行检测,根据取样气体管路的长度,先用设备中
H2S
电化学传感器检测法、气体检测管检测法
CO
电化学传感器检测法、气体检测管检测法
CF4
气相色谱检测法
5 检测方法
5. 1 电化学传感器检测法 本方法规定了设备中 SF6 气体分解产物 SO2、H2S 和 CO 的电化学传感器检测方法,适用于设备进
行交接试验、例行试验、诊断性试验和设备故障时对 SF6 气体中 SO2、H2S 和 CO 的含量检测。 5. 1.1 检测原理
5.1 电化学传感器检测法········································································································································2 5.2 气体检测管检测法··········································································································································· 3 5.3 气相色谱检测法···············································································································································4 6 检测周期···························································································································································· 6 7 评价标准···························································································································································· 6 8 安全防护···························································································································································· 7 附录 A (规范性附录) 现场检测报告·············································································································· 8 编制说明·································································································································································· 9
QGDW1896-2013SF6气体分解产物监测技术现场应用导则
1mm、内径为 2~4mm,管路内壁应光滑清洁。
Q/GDW 1896 — 2013
5. 1.2.9 气体管路连接用接头内垫宜用聚四氟乙烯垫片,接头应清洁,无焊剂和油脂等污染物。
5. 1.3 检测环境
a) 环境温度:−10℃~40℃,−25℃~40℃。
b) 相对湿度:不大于 85%。
c) 海拔高度:1000m 以下。
1
Q/GDW 1896 — 2013 填充涂有化学试剂的载体(以上两者合称指示剂)的透明管,利用指示剂在化学反应中产生的颜色
变化测定气体的成分和含量。 3. 8
气体采集装置 gas sampling device 具有气体流量控制功能,连接检测管直接检测设备中气体含量的装置。 3. 9 采样器 sampling device 与气体检测管配套使用的手动或自动采集气体样品的装置。 3. 10 便携式气相色谱仪 portable gas chromatograph 便于携带至现场检测设备中 SF6 气体分解产物的气相色谱仪,以下简称色谱仪。
2014-01-10 发布
国家电网公司 发 布
2014-01-10 实施
1
目次
Q/GDW 1896 — 2013
前言········································································································································································ Ⅱ 1 范围···································································································································································· 1 2 规范性引用文件················································································································································ 1 3 术语和定义························································································································································ 1 4 检测项目···························································································································································· 2 5 检测方法···························································································································································· 2
SF6气体检漏仪通用技术规范
1.2投标人应提供的资格文件
投标人提供的资格文件包含但不限于以下内容:
1.2.1填写技术规范专用部分中的技术参数响应表;
1.2.2填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表;
1.2.3按附录A提供业绩资料;
1.2.4按技术规范专用部分货物组件材料配置一览表填写仪器配置表;
GB/T 11023
高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
8
DL/T 846.6
高电压测试设备通用技术条件第6部分:六氟化硫气体检漏仪
9
JJF1263
六氟化硫检测报警仪校准规范
10
Q/GDW11304.15
《电力设备带电检测仪器技术规范第15部分:SF6气体泄漏红外成像法带电检测仪器技术规范》
注:上述标准是招标方最低要求。除此标准以外,投标人可以推荐其他标准,但事先必须通过招标方认可,或选择其中较高标准。
2性能要求
2.1仪器体积小、重量轻,携带方便。
2.2测试速度快、精度高、重复性好、抗干扰能力强。
2.3仪器采用中文界面,界面清晰。
2.4仪器能显示所需全部测量结果。
2.5产品使用年限不低于8年。
3主要技术参数
3.1灵敏度:不低于1μL/L。
3.2重复性误差:仪器相对于满量程的误差应不超过±5%。
3.3响应时间:不大于10s。
1.5.2卖方提供SF6气体检漏仪的特性参数和其他需要提供的信息。
1.5.3卖方提供SF6气体检漏仪使用单位的使用报告。
1.6标准和规范
除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外,卖方还将再次确认下表标准的最新版本(以文字形式通知买方),并遵照最新标准要求执行,并将最新标准通知买方。
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Q/GDW
国家电网公司企业标准
Q/GDWXXXXX—XXXX
电力设备带电检测仪器技术规范 第 13 部分:SF6 气体分解产物带电检测仪
技术规范
Technical specification for energized tesnt Part 13:technical specification for SF6 decomposition products detector
I
Q/GDW XXXXX—XXXX
前言
为规范 SF6 气体分解产物带电检测仪的设计、生产、采购和检验,促进电力设备 SF6 气体分解产物 带电检测技术的应用,提高电网的运行可靠性,制定本部分。
《电力设备带电检测仪器技术规范》标准分为二十二个部分: ——第 1 部分:带电检测仪器通用技术规范; ——第 2 部分:红外热像仪技术规范; ——第 3 部分:紫外成像仪技术规范; ——第 4-1 部分:油中溶解气体分析带电检测仪器技术规范(气相色谱法); ——第 4-2 部分:油中溶解气体分析带电检测仪器技术规范(光声光谱法); ——第 5 部分:高频法局部放电带电检测仪器技术规范; ——第 6 部分:电力设备接地电流带电检测仪器技术规范; ——第 7 部分:电容型设备绝缘带电检测仪器技术规范; ——第 8 部分:特高频法局部放电带电检测仪器技术规范; ——第 9 部分:超声波法带电检测仪器技术规范; ——第 10 部分:支柱瓷绝缘子带电探伤测试仪器技术规范; ——第 11 部分:SF6 气体湿度带电检测仪器技术规范; ——第 12 部分:SF6 气体纯度带电检测仪器技术规范; ——第 13 部分:SF6 气体分解物带电检测仪器技术规范; ——第 14 部分:SF6 气体泄漏激光成像法带电检测仪器技术规范; ——第 15 部分:SF6 气体泄漏红外成像法带电检测仪器技术规范; ——第 16 部分:暂态地电压法带电检测仪器技术规范; ——第 17 部分:开关设备机械特性带电检测仪器技术规范; ——第 18 部分:开关设备分合闸电流参数带电检测仪器技术规范; ——第 19 部分:变压器有载分接开关声学指纹带电检测仪器技术规范; ——第 20 部分:电抗器振动测试仪技术规范; ——第 21 部分:X 射线成像检测仪技术规范。 本部分为《电力设备带电检测仪器技术规范》标准的第 13 部分,应与 Q/GDW XXX 《电力设备 带电检测仪器技术规范第 1 部分:带电检测仪器通用技术规范》结合使用。 本部分由国家电网公司运维检修部提出并解释。 本部分由国家电网公司科技部归口。 本部分起草单位:。 本部分主要起草人:。 本部分首次发布。 本部分在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网公司科技部。
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(征求意见稿)
XXXX-XX-XX 发布 国家电网公司 发 布
XXXX-XX-XX
Q/GDW XXXXX—XXXX
目次
前言 .................................................................................................................................................................... II 1 范围.............................................................................................................................................................. 1 2 规范性引用文件.......................................................................................................................................... 1 3 术语和定义.................................................................................................................................................. 1 4 工作条件...................................................................................................................................................... 2 5 技术要求...................................................................................................................................................... 2 6 试验.............................................................................................................................................................. 5 7 检验规则...................................................................................................................................................... 6 8 标志、包装、运输、贮存 .......................................................................................................................... 8 编制说明……………………………………………………………………………………………………….16