SF6断路器微水检测应注意的几个问题

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sf6在线监测装置试验方法及注意事项

sf6在线监测装置试验方法及注意事项

sf6在线监测装置试验方法及注意事项
SF6在线监测装置的试验方法包括以下步骤:
1. 试验前确保各断路器和隔离开关的位置正确。

2. 进行局放测量时,要保证开关室内无杂声,以免干扰测量结果。

3. 当仪器不使用电池工作时,仪器必须接地。

4. 检验时压力变化必须十分缓慢(大约为/s),必须避免在气体密度继电器上吹风和直接日照。

5. 使用SF6微水测试仪,通过GIS充气口,使用配套接口与GIS连接,调节进气阀达到标准压力测量SF6微水含量。

连续测量五次数值,准确记录。

6. 将实测气体压力与在线监测采集数据比对。

7. 将微水试验结果与在线监测数据比较,检查是否满足误差要求。

8. 模拟SF6气体压力达到监测报警门限值,观察在线监测设备的反应。

此外,SF6在线监测装置的注意事项有以下几点:
1. 保持装置在良好的通风环境下工作,以免影响仪器的性能和寿命。

2. 定期对装置进行校准和检查,确保其准确性和可靠性。

3. 在使用过程中,应避免将探头长时间置于高浓度SF6气体中,以免对探头造成损坏。

4. 在进行设备维护和校准时,应遵循相关的安全规范和操作程序,确保人员安全和设备完好。

5. 对于具有高浓度SF6气体的区域,应采取必要的安全措施,如使用防爆设备、加强通风等,以降低气体浓度和潜在的风险。

以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业人士。

微水测试

微水测试

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

sf6微水试验标准

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。

六氟化硫断路器微水试验标准

六氟化硫断路器微水试验标准

六氟化硫断路器微水试验标准详细介绍如下:
1、试验设备:
试验设备应符合国家有关标准,并经过国家认证。

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。

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。

2、试验条件:
环境温度应保持在10℃-30℃之间,相对湿度不大于70%。

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。

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。

3、测试内容标准(μL/L,20℃):
六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。

≤150(交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。

≤150(运行中由支柱下部充气接口测量断路器水分值。

测试周期按“预试规程”规定。

≤200(运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应测量其水分值)。

以上就是六氟化硫断路器微水试验的标准,包括试验设
备、试验条件和测试内容标准等方面的详细介绍。

这些标准是为了确保六氟化硫断路器的性能和安全性,同时也是为了保障电力系统的稳定运行。

sf6微水测试仪检定规程

sf6微水测试仪检定规程

sf6微水测试仪检定规程
《SF6微水测试仪检定规程》。

SF6微水测试仪是用于检测硫化氢气体中的微水含量的设备,它在电力行业和其他领域中具有重要的应用价值。

为了确保测试结果的准确性和可靠性,需要严格遵守检定规程进行操作。

一、设备准备。

1.检查SF6微水测试仪的外观和零部件是否完好,确保设备没有损坏。

2.根据设备说明书正确安装测试仪,并连接好电源和气源。

二、环境条件。

1.测试环境应保持干燥,温度在5-40摄氏度之间。

2.避免阳光直射和强风吹动,以免影响测试结果的准确性。

三、标准物质。

1.使用标准物质进行校准,确保标准物质的有效期和稳定性。

2.根据设备说明书正确配置标准物质的浓度和体积。

四、操作步骤。

1.打开SF6微水测试仪,进行预热和稳定。

2.根据标准物质的浓度进行零点校准和量程校准。

3.将待测样品装入测试仪,进行测试。

4.记录测试结果,确保操作记录的准确性和完整性。

五、数据处理。

1.对测试结果进行数据处理和分析,计算出微水含量。

2.根据测试结果进行合格与否的判定。

六、设备维护。

1.测试结束后,关闭设备,清洁测试仪并存放到指定位置。

2.定期进行设备的维护和保养,确保设备的正常运行和准确性。

严格遵守SF6微水测试仪检定规程,可以保证测试结果的准确
性和可靠性,为电力行业和其他领域的生产和运行提供重要的技术
支持。

SF6六氟化硫气体微水测试仪操作规程

SF6六氟化硫气体微水测试仪操作规程

ZZZZ有限公司企业标准SF6气体微水测试仪操作规程Q/ZZZZ1004-20231目的规定操作者在使用SF6气体微水测试仪应达到的要求。

2适用范围本规程适用于SF6气体微水测试仪的操作。

本规程适用于ZZZZ有限公司内部试验人员。

3人员要求试验人员应经过相应培训,并有公司授权。

4操作要求4.1 操作者应熟悉设备的结构及性能。

4.2 操作者必须经过专业培训,方可上机操作。

4.3测试仪所在地面应铺垫绝缘橡皮或相关绝缘材料上,试验时,设备及试品必须在橡皮上面或其它绝缘材料上面。

4.4操作步骤:4.4.1打开仪器观察仪器电量,如果电量不足请及时充电。

4.4.2仔细检查过渡转接头是否齐全,密封圈安装是否安装到位。

4.4.3到达测试现场后,先打开仪器电源开关,连接上出气管道(将管道出口引至无人处)4.4.4选择与设备相配套的转接头,先将进气管道与转接头连接好后再将转接头与被测量设备相连接。

4.4.5将仪器面板上面的流量调节阀关闭,将进气管道与仪器进气口连接好,观察仪器自动校准时间是否结束,等仪器自动校时间结束后,将干燥旋钮打到MeaSUre状态(测量状态),准缓慢打开流量调节阀并将流量控制在0∙5~0∙91/Min。

(流量大小对测量结果无影响,但对测量时间有一定的影响)4.4.6测试数分钟后观察数据是否稳定(在一定的范围内波动就代表稳定),如果数据不稳定可以延长测试时间,待数据稳定后,可以读数,也可保存测量结果。

4.4.7测量结束后,先将转接头与设备分离开,将干燥旋钮打到Protect状态(保护状态),再将管道一一拆除,关闭仪器。

4.4.8继续测量不需要关闭仪器,只需将转接头与下一个设备连接好,就可以继续测量。

4.4.9仪器长时间存放必须充足电。

5注意事项:5.1、仪器在测量过程中,调节针型阀时应慢慢打开,防止压力的突变,以免压力和流量传感器损坏;测量气体流量应该调节在0∙51∕min,这样既能快速测量,又能节省气体;5.2、仪器在使用过程中,当电量指示不足时,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V电源,不需打开仪器电源开关,仪器自动充电,充电指示灯亮,充电完成后充电指示灯熄灭;5.3、仪器属于精密测量仪器,应避免剧烈震动;5.4、仪器一定要充足电存放,长时间不用,要经常查看电量是否充足;5.5、仪器不能用来检测有腐蚀性气体,管道要保持干燥,不能进入液体;测可燃、易ba。

SF6设备微量水分测试仪技术规范

SF6设备微量水分测试仪技术规范

SF6设备微量水分测试仪通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录序号名称编号设备微量水分测试仪专用技术规范1309010-0000-01 1 SF6SF6设备微量水分测试仪采购标准技术规范使用说明1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写《项目单位技术差异表》并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:错误!未找到引用源。

改动通用部分条款及专用部分固化的参数;错误!未找到引用源。

项目单位要求值超出标准技术参数值;错误!未找到引用源。

需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成《项目单位技术差异表》(表4),放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。

6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

7、货物需求一览表中数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。

SF6断路器微水试验作业指导书

SF6断路器微水试验作业指导书

编号:GYGDJ/
变电站110kV SF6断路器微水试验作业指导书
编写:年月日
审核:年月日
批准:年月日
试验负责人:
试验日期年月日时至年月日时
宁夏电力公司固原供电局
1适用范围
本作业指导书适用于变电站110kV SF6断路器现场微水试验。

2引用文件
DL 506-92《六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量法》
DL/T 639-1997《六氟化硫电气设备运行、试验、及检修人员安全防护细则》《宁夏电力设备预防性试验实施规程》
DL408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)
DMT242P《仪器使用说明书》
GLM-300A《仪器使用说明书》
3试验前准备工作安排
3.1准备工作安排
3.2人员要求
3.3仪器仪表和工具材料
3.4危险点分析
3.5安全措施
3.6试验分工
4 试验程序4.1开工
4.2试验步骤和标准要求
4.3竣工
5 试验总结
6作业指导书执行情况评估
7附录
试验记录:
SF6断路器微水现场试验记录。

SF6微水、环境、密度在线监测系统

SF6微水、环境、密度在线监测系统

SF6微水、环境、密度在线监测系统目录一、SF6微水在线监测系统 (2)1、SF6微水在线监测的必要性 (2)2、安装DR2200在线微水变送器的意义 (2)3、DR2200在线微水变送器使用范围 (3)4、DR2200微水变送器技术指标 (3)5、系统组成 (3)6、设计方案 (4)二、SF6环境在线监测系统 (6)1、系统简介 (6)2、系统组成 (6)3、DR2000型 SF6环境在线监测系统技术参数及功能 (7)4、系统安装方法 (9)三、DR2202密度变送器 (10)1、概述 (10)2、外形尺寸 (11)3、技术指标 (12)一、SF6微水在线监测系统近年来,随着电力工业的发展,SF6电气设备用量越来越多。

为了保证SF6电气设备的安全可靠运行,对SF6电气设备内SF6气体微水含量在线监测实现故障早期预测,已在电网公司、发电集团、各大用电企业得到了大量的推广和使用。

1、SF6微水在线监测的必要性SF6高压电气设备在制造和运行中都会有SF6气体受潮现象,直接影响设备内的绝缘性能,严重时将导致设备放电、短路等恶性事故的发生。

因此国家电网运行规程规定,在设备投运前和运行中都必须对SF6气体的密度和含水量进行定期检测。

国内相关标准:2、安装DR2200在线微水变送器的意义1).安全性提供安全、连续、有效的微水含量数据。

便携式SF6气体微水检测仪的缺点:●检测SF6气体微水含量时须排放大量的SF6气体,以达到微水平衡后才能得到准确的试验数值;●测量后需要补气,补气后气室中的微水含量是否合格无法判断●无法提供连续微水含量数据;2).环保性DR2200在线微水变送器无须放气;使用便携式SF6气体检测仪须排放大量SF6气体,而SF6气体是一种温室气体,国际规定也不能直接排入大气,直接排放加剧了环境污染。

3).经济性DR2200在线微水变送器只需一次性投资。

使用便携式SF6气体检测仪必须排放大量SF6气体,每分钟排量为1-5升,需要5-10分钟才能够达到平衡,每升SF6气体价格约为160元,因此每次检测需要4000-8000元,这还不包括人工和设备费用,每年至少需要检测两次。

DMT-242 SF6微水测量仪使用说明书

DMT-242 SF6微水测量仪使用说明书

DMT-242SF6微水测量仪使用说明书武汉研创高科电力科技有限公司目录一、技术特点及参数 (1)1、技术特点 (1)2、技术参数 (1)二、仪器面板说明 (2)1、前面板 (2)2、后面板 (2)3、液晶屏 (3)三、测量方法 (3)1、连接SF6设备 (3)2、初始化 (3)4、开始测量 (3)6、测量其他设备 (4)7、测量结束 (4)四、菜单操作 (4)1、保存数据 (4)2、查看记录 (4)3、删除记录 (4)4、修改时间 (5)五、注意事项 (5)六、装箱清单 (5)附录:(六氟化硫断路器含水量测量要求) (6)YCBRS有源变压器容量及特性测试仪使用说明书一、技术特点及参数1、技术特点☐便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。

☐测量快速:仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到湿度值。

☐快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。

☐自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。

☐数据存储:采用大容量设计,最多可存储50组测试数据。

☐显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。

☐RS232接口:可与串口打印机相连,进行数据打印。

☐内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。

2、技术参数二、仪器面板说明1、前面板注:同时按下两侧的支架调解按钮,可以调节支架的角度。

2、后面板液晶屏RS2323、液晶屏三、测量方法1、连接SF6设备将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口;将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;2、初始化打开仪器电源开关,仪器进入初始化过程,此过程持续5秒钟。

3、检查电量本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF6断路器的微水超标原因及控制措施第一篇:SF6断路器的微水超标原因及控制措施SF6断路器的微水超标原因及控制措施前言六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力、允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大、不需要维修或少维修。

这些优点使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,在超高压领域中几乎全部取代了其他类型断路器;另外在中压配电方面,六氟化硫断路器具有在开断容性电流时不重燃,以及开断感性电流时不产生过电压等优点,正逐步取代其他类型的断路器。

六氟化硫断路器的优良性能得益于SF6气体良好的灭弧特性。

SF6是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有优异的冷却电弧特性,介电强度远远超过传统的绝缘气体。

在均匀电场下,SF6的介质强度为同一气压下空气的2.5—3倍,在4个大气压,其介质电强度与变压器油相当。

由于SF6的介质强度高,对相同电压级和开断电流相近的断路器,SF6的串联断口要少。

例如:220kV少油断路器要4个断口,500kV少油开关要6-8个断口,而220kVSF6断路只要1个断口,500kVSF6断路器只要3-4个断口。

一是因为SF6的分子量大,比热大,其对流的传热能力优于空气,二是SF6在高温下的分解特性,在分解反应过程中吸收能量。

SF6这种优良导热性能,是形成SF6灭弧性能的原因之一;另外,SF6吸附自由电子而形成负离子的现象也是其成为优良灭弧介质的原因。

SF6气体微水超标的危害性常态下,SF6气体无色无味,有良好的绝缘性能和灭弧性能,一旦大气中的水分浸入或固体介质表面受潮,则电气强度会显著下降。

断路器是户外设备,当气温骤降时,SF6气体过量水可能会凝结在固体介质表面而发生闪络,严重时造成断路器发生爆炸事故。

纯净SF6气体,在运行中,受电弧放电或高温后,会分解成单体的氟、硫和氟硫化合物,电弧消失后会又化合成稳定的SF6气体。

当气体中含有水分时,出现的氟硫化合物会与水反应生成腐蚀性很强的氢氟酸、硫酸和其他毒性很强的化学物质等,危及维护人员的生命安全,对断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化,甚至发生设备爆炸。

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF6断路器的微水超标原因及控制措施

SF6断路器的微水超标原因及控制措施摘要:SF6断路器开断水平高、断口电压大、持续开断频率较多、无较大噪音,同时断路器形态小、体积轻、容量大、维修周期较长,这些是传统油断路器与压缩空气断路器所不及的,目前超高压范围内取缔了其他型号断路器。

对此,笔者结合实践研究,就可能影响到SF6断路器安全稳定运行的微水超标原因与控制方法进行简要分析。

关键词:SF6断路器;微水超标原因;控制措施SF6微水检验与泄漏点检查是SF6断路器检测的重要内容之一,若缺少对这些环节的重视将直接影响其稳定性,同时对生态环境造成污染。

所以,变电站交接与运行过程中对SF6断路器微水检验与泄漏点检查应给予高度重视。

一、SF6气体微水超标危险性常规状态下,SF6气体呈现无色无味,绝缘性良好、灭弧属性较高。

但SF6气体水分含量过高,那么其断路器机构的电气强度也会有明显降低。

SF6断路器多应用于室外环境下,如果温度环境较为恶劣,SF6气体内水分可能凝结于固体介质外层出现闪络,甚至导致断路器爆炸。

纯净SF6气体在运行时遭到电弧放电将分化为氟、硫等化合物。

如果气体内水分较多将会有氟、硫化合物和水反应形成较强的腐蚀氢氟酸、硫酸等化学成分,对断路器绝缘材料与金属材料腐蚀导致绝缘性降低,严重时可能发生爆炸,影响人们生命财产安全。

尽管消除SF6断路器中SF6气体水分具有一定难度,不过了解SF6气体微水超标影响因素,制定有效方案,缩减SF6气体水分能够提升断路器稳定性。

总而言之,第一,如果水分浓度较高,当超出200℃后容易形成水反应,形成亚硫酸与氢氟酸,影响设备运行性能。

第二,SF6在电弧影响下分解,因为水分加剧将会影响低氟化物水解,形成氟化亚硫酞;同时水分流入起到促进作用。

第三,SF6被电弧分解为原子态S与F过程中,触头蒸发较多的金属Cu与W蒸汽。

蒸汽和SF6高温下产生反应,形成金属氟化物与低氟化物,形成氟化亚硫酞、硫化氢等有毒物质,HF也能够与SiCO2构件反应,腐蚀固体构件外层。

sf6微水测试合格标准

sf6微水测试合格标准

电器设备用的气体绝缘母线进行微水测试,合格标准是含水量不超过干燥器入口处含水量的30%^[4]^。

SF6微水测试的合格标准分为两种情况:变压器、GIS等套管专用微水测试合格标准是含水量<100ppm,即微水含量小于100ppm,且在标准大气条件下,湿度低于1%时,SF6气体可视为合格;对于无监督条件下运行的SF6设备,运行初期可暂按每3个月测量一次,根据实际情况可半年或一年一次,必须采用专业有效的检测仪器设备进行检测,不可随意用试纸测试判断,避免误判为不合格^[2]^。

对于微水测试不满足以上条件的可以参考有关标准适当处理。

对于未抽真空的设备测试值比真空处理后测试值偏高一些是属于正常现象^[4]^。

更多信息可以参考:SF6微水测试的检测仪器、测试原理及注意事项等^[4]^。

六氟化硫断路器微水检测

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。

高压开关保护气体SF6中微水对断路器的危害及其检测方法

高压开关保护气体SF6中微水对断路器的危害及其检测方法

高压开关保护气体SF6中微水对断路器的危害及其检测方法在高压开关保护气体SF6的各项参数中,水分含量是其中十分重要的指标。

为此国家标准GB/T8905《SF6电气设备中气体管理和检测导则》、GB7674《72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》中均对气体的水分含量作了规定正常运行的高压开关气体中,水分的含量是很低的。

因此,在行业中一般称为气体的微水含量检测。

气体中微量水分对高压开关的影响是很大的,主要表现在:水分含量超标带来的开关绝缘性能降低,导致高压击穿。

因绝缘能力下降在两端电极附近产生局部放电,时间长了导致贯通性闪络,直接影响高压开关的开断性能。

这是由于SF6被电弧分解后形成SF+4,SF+2,SF+5及负离子F-2,F-,SF-,水分的存在对分解物的复合和断口间介质强度的恢复起阻碍作用。

电弧分解物和SF6经过水解产生HF和H2SO4,会对某些金属物和绝缘件产生腐蚀作用,影响高压开关的使用寿命。

2 传感器的功能实现因为SF6微量水分对高压开关有如此严重的影响,国家标准对微水含量又有明确的规定,因此,高压开关使用过程中必须定期和不定期检测气体中的水分含量。

目前采用的基本方式是开关的使用厂家聘请计量部门或自身利用便携式微水检定装置检测气体中的水分含量。

其检测方法是将该装置固定到高压开关的补气嘴上,释放SF6气体。

由于外界的水分高于开关内气体水分含量几十倍,因此需要释放至少约10 min才能达到测试平衡。

释放气体无法进行回收,对罐体内保护气体造成严重浪费,排放的SF6气体对大气造成一定污染。

因此,安装到罐体上的在线式SF6微水含量传感器是理想的在线检测仪表。

2.1 传感器的总体结构在线式SF6微水含量传感器的核心部件是露点传感器,由于检测气体本身有几公斤的压力,因此需要采用压力传感器进行补偿。

同时,温度对微水含量的影响也是很大的。

采集到的现场压力、露点、温度信号经过计算得到现场需要的微水含量、密度、温度值,为SF6气体在线监测提供完整技术数据。

SF6气体中水分危害及微水测量要点

SF6气体中水分危害及微水测量要点

SF6气体中水分危害及微水测量要点摘要:本文详细分析SF6气体中水分危害以及微水测量的要点。

在实际测量过程中要注重在不同的温度下,按照规范化的步骤运用露点法、阻容法测量SF6气体中水含量和其他成分。

此外,在测量时,需要注意控制测量接口与设备的距离,以及确定所使用的材料、仪器、断路器、设备质量没有任何问题,这样才能确保测量结果精准,有效提高测量的准确性,进而根据得出的结果,明确微水含量是否超标,促进测量工作的有效进行。

关键词:SF6气体;水分危害;微水测量;要点前言SF6(六氟化硫)气体是一种无色无味的化学物质,而且,具有稳定性,其电气性质良好,在不同环境中性质不易发生改变,不易燃烧。

在实际的工作中,以SF6气体为绝缘介质的电气设备称为SF6电气设备并广泛应用于电力系统当中,SF6已成为一种重要的介质。

但是,如果SF6气体中的水分含量较多,将无法确保设备运行平稳,因此,应在运用之前了解水分过多的来源及危害,并应用多种方法测量SF6气体微水,并根据得出的测量结果进行判断和分析,才能保证设备可靠运行。

SF6设备中水分的来源①新气带入:由于SF6气体含有水份,在充气时由钢瓶直接充入设备中。

②安装过程带入:在SF6设备装配时,特别是组合电器安装过程中将空气中的水份带入设备中。

通常在装配完毕后要进行抽真空及充氮气冲洗,但并不能把设备中水份完全清除。

在充气过程中,充气管道及减压阀门上附着的水分均有可能被带充入设备中。

③外部渗入:空气中水蒸汽逐渐渗透到设备内部,造成设备中含水量增高④材料析出:由设备中的绝缘材料,如环氧树脂隔板等零部件随时间的延长逐渐释放出水份。

但其数量较大,是影响设备运行后湿度水平的重要因素之一SF6气体中水分危害从多方面分析SF6气体中水分的危害,可总结为以下几点:一,当设备中SF6气体的水量超标,会导致空气湿度偏高,设备和绝缘材料上有很多水珠在表面凝结,影响绝缘性能,难以确保设备线路绝缘,在此种情况下,很容易引发触电事故。

sf6微水测试试验标准

sf6微水测试试验标准

SF6微水测试试验标准●测试仪器精度和校准要求用于SF6微水测试的仪器应具备高精度和可靠性。

仪器精度应优于±0.5℃, 分辨率应达到0.1℃。

在测试前后,应对仪器进行校准,确保数据的准确性。

校准可采用标准温度计或经过校准的参考仪器进行。

●测试环境条件要求测试环境应满足以下要求:●环境温度:10℃~30℃;●环境湿度:≤80%相对湿度;●空气流通性良好,无明显的尘埃和腐蚀性气体;●无强烈震动和电磁干扰。

在特殊环境下进行测试时,如高海拔地区或极寒地区,应根据实际情况调整测试方法和标准。

气体质量要求用于SF6微水测试的气体应满足以下要求:●SF6纯度:≥99.999%;●气体中水分含量:≤100ppmv;●气体中其他杂质:符合相关标准要求。

测试操作步骤以下是SF6微水测试的常规操作步骤:4.1 准备工作:准备好测试仪器、连接管、密封件等所需物品。

检查仪器是否处于正常状态,确认被测气体的质量和状态。

4.2 连接气体:将连接管连接到被测设备的气体入口和出口,确保连接处密封良好。

连接管应选用低渗透性的材料,以减少测试过程中气体的流失。

4.3 开始测试:开启仪器,按照仪器说明书设置相关参数,如温度、压力等。

等待仪器稳定后,开始记录数据。

4.4 数据记录:记录每个时间点的温度、压力和湿度数据。

在测试过程中应尽量减少开关仪器和中断测试的操作,以确保数据的连续性和准确性。

同时,应对异常数据进行审查和处理,如有必要可重新测试。

在数据处理和分析方面,应根据测试数据绘制温湿度曲线图等图形,以帮助判断设备的运行状况和潜在问题。

此外,应对数据进行统计分析,找出规律和趋势,为设备维护和检修提供依据。

在编写测试报告时,应按照规范编写报告标题、目录、摘要等信息,确保报告清晰易懂。

报告中应包括测试目的、测试环境、测试步骤、数据记录及分析结果等内容。

同时,应对异常数据或异常情况予以说明和解释。

测试报告的格式应符合公司或行业标准的要求。

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SF6断路器微水检测应注意的几个问题
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摘要:针对目前使用较多的露点仪DP19进行湿度检测时由于现场测试环境温度、湿度及干扰因素影响,对使用中出现的异常现象进行介绍,提出了解决的方法和预防控制措施,提高检测的准确性、可信度。

关键词:断路器;检测;水分;异常;解决方法
目前电力系统常用的六氟化硫气体湿度检测仪器较多,备有特点。

露点仪有检测时间短,操作,维护简便,耗气量少,检测准确度较高。

一、DP19型露点仪检测原理
DP19型露点仪检测原理见图1
由图可见。

由图可见,测量头包括帕尔帖电池,露点镜,和PT-100传感器。

制冷时,镜面由半导体元件帕尔帖―电池反面产生热量,通过冷却器和散热器散热。

露的形成由光学系统测量,包括灯和光敏电阻。

当气体中的水汽随镜面的冷却达到饱和时,将有露在镜面上形成,镜面上附着的水膜和气体中的水汽达到动态平衡。

此时,镜面温度称为露点温度。

光源照在镜面上,镜面状态由光敏电阻监测,信号反馈给制冷控制器,控制制冷电流输出,即控制制冷器的制冷量,其目的是在镜面开始结露时自动降低制冷量,直到镜面上有稳定的露层。

镜面温度由测温元件PT-100通过温度放大器经过线性化。

最后露点测量结果就以数字显示在屏幕上。

灯的亮度的细微变化都会立即改变测量结果,为避免可能引起的错误,供电电压要经过灯稳压器。

二、现场检测易出现的异常现象分析及解决
国家标准规定的六氟化硫电气设备中气体的含水量,是指20℃时的数值。

但现场测试的温度经常是偏高或偏低于此温度进行。

正常情况下,露点仪显示的露点数值是呈阻尼震荡并最终稳定的过程。

但在测量低湿度SF6气体时显示值很难稳定:
原因为:(1)需要较长的制冷时间和较大的制冷功率,(2)低露点条件下,会引起测量露点的偏离。

1.事情经过:
2007年12月,在110kV官家山变电站的预防性试验中发现35kV的SF6断路器微水严重超标,最高达到2000uL/L。

使用仪器为瑞士产DP19露点法微水测试仪,DP19微水仪在有效期内,同时我们用该仪器复测SF6气瓶内微水含量,结果数据都合格并且在40uL/L以下,证明仪器没有问题。

两天后,我们用另外一台RA601FD(阻容法)微水仪现场复测,
结果正常,数据见表一。

表一
2.分析及讨论
该变电站在2003年08月安装过程中严格按照要求安装,在交接验收过程中,所有的断路器在充气前都逐一进行了微水测量,结果测量值在70―80uL/L之间,测试合格(标准是小于150uL/L)。

充气后静置24小时又进行了检测,结果也正常,检漏无泄露。

运行后半年2004,02月复测结果正常。

2004年12月又进行了湿度检测及检漏,数值稳定。

2007年12月在对110kV、35kV断路器做湿度检测时发现所有的35kV 断路器共9台,微水测量不合格,远远超出标准5倍以上站内110kV的断路器4台(22l、222、223、224)用同一台仪器
测量则无异常。

见表二
为了分析解决问题和慎重起见,我们特地请云南省电力研究院SF6检测中心专业人员携带仪器到现场做对比试验。

两台是电力研究院的DP99―Ⅲ露点仪和RA601FD湿度仪,
另外两台是我局的DP19和RA601FD湿度仪,RA601FD湿度仪的工作原理是阻容式。

分别用这四台仪器对一台35kV断
路器及一台110kV断路器进行了水分测试,结果如表三所示。

表三
从测试结果来看两台阻容式湿度仪的结果基本相同,且都在合格范围内,而DP19与其余三台仪器比较,测试结果
相差甚远,大大超出了合格范围。

经过多方询问情况和查阅资料,发现如果气样中有以蒸汽形式存在的杂质如烃类气体,它的露点比水蒸汽露点高,在水蒸汽结露之前它就冷凝,在仪器的镜面产生一层薄隔膜,直接影响被测气体的露点,妨碍被测气体露点的观察,造成镜面提前结露,而导致该露点误认为是被测气体的露点。

互感器气室中的线圈会产生一定量的以蒸汽形式存在的烃类等杂质,从而导致了DP19测试
结果的不准确。

对于RA601FD来说,烃类杂质对它没有影响,它使用的是阻容法测量,检测器上的高分子聚合物渗透膜吸收水分,使铝基体与膜之间的电抗发生改变,其改变量与水蒸汽浓度成一定的关系,经过标定就可定量使用。

另外这个变电站比较特殊,左邻右舍分别是一家冶炼厂
和化工厂,周围的环境中气体成分比较复杂,有大量的有机气体和杂质存在,在气体管路的转移中,空气将管路和仪器污染,导致了测量结果的不合格。

通过对DP19的镜面用酒精进行了多次的清洗和高纯氮
气长时间的干燥后,再次测量所有35kV断路器,水分全部
合格,在正常范围内。

3.预防措施
在使用中应注意以下事项:
(1)测量露点时有干扰物质的影响。

如固体杂质和油污,虽然不会改变被测气样的露点,但会妨碍对露点的观测,因而要对镜面经常清洗或污染误差补偿。

再如以蒸汽形式存在的杂质,如烃类,在水蒸汽结露之前就冷凝,直接影响气体露点的测定可先采取措施予以消除;(2)在露点介于0℃―30℃时,镜面上的冷凝物也可能为过冷水,此时必须仔细区别,以防引起误差(3)取样管线的温度要高于样气的露点温度2℃以上,最好在5℃~10℃以上;(4)取样管径应适当,太小阻力大,太大响应时间长;(5)测量流量要合适,防止响应时间长和影响测量压力。

参考文献:
[1]陆明,柯建国,朱琴.DP19露点仪测试中发现的一个
问题[J]电力安全技术,21302(4)
[2]孙坚明,郝汉儒,李萌材,孙桂兰,孟玉婵,魏洁慧,李新生.电力用油(气).1996.4。

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