SF6断路器含水量测试

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电气设备内部SF6气体检漏及微水量测试技术

电气设备内部SF6气体检漏及微水量测试技术

极高。 S 气体 的绝缘和灭 弧性能取决于 S 气体 的密 度. 气 体密度 降低 . 会 导致设备 耐压强度 和开 断容量
下 降 。而 且 气 体 密 度 的下 降 必 然 是 由 泄 漏 所 造 成 . 并
且大气 中的水分会 向设备 内部渗漏 ,使 S 气体 的含
水 量 增 加 从原 理上 讲 , S 开 关 设 备 应该 检 测 气 体 密 度而不是气体压力 . 开 关 设 备 自身 有 检 测 气 体 密 度 的
Te c h n o l o g y o f SF 6 Ga s L e a k De t e c t i o n a n d We a k l y Wa t e r Te s t i n g i n s i d e El e c t r o n i c De v i c e
装置 , 即密度继 电器 。 但是 . 在工程实践中要检测气体 密度很困难 , 只有测量压力才可行 另外 . 气体压力与
温度有关 , 在 测 量 压 ห้องสมุดไป่ตู้ 的 同时 , 必 须 记 录温 度 。
袋。 但是 , 漏 出的 S 气体 在塑料 袋或 金属容器 内不
可能 完全 均匀 分 布 . 所 以 发 生 漏 检 在 所 难 免 当发 现 漏 气 率 超 标 时 .还 要 用 其 他 方 法 来 确 定 具 体 的漏 气部位。
式检漏仪 ( 美 国) 或 MC —S F 6 1 ) B型气体检漏仪 ( 日本 ) 、 L H1 0 8 型检漏仪等 可采用检漏仪对所有组装或未组
装的动静 密封面 、 管道连接 处 、 密 度 继 电器 接 头 以及 其 他 可 疑 部 位 进 行 仔 细 检 查 。这 种 方 法 简 单 方 便 . 可

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。

FS6

FS6

电力科技2015.12︱279︱FS 6气体绝缘设备中水分的测量分析孔凡强 沈陆皓 宋 东(平邑供电公司检修工区,273300)【摘 要】电力系统中六氟化硫在电力系统中已逐步做为代替绝缘油成为常用的绝缘介质,特别是在高压开关、互感器等,但对六氟化硫气体中的含水量有严格要求。

本文简单介绍了六氟化硫气体中水分的测量误区及于温度的关系。

【关键词】六氟化硫;水分;温度中图分类号:TM854 文献标识码:A 文章编号:1006-8465(2015)12-0279-01在现在的电力系统中SF 6(六氟化硫 Sulfur fluoride)气体以广泛应用于变压器、断路器、GIS 等的气绝缘体,尤其是高压部分,SF 6气体作为绝缘、灭弧介质,具有不燃烧的特性,并逐步做为代替绝缘油成为常用的绝缘介质,特别是在开关、互感器等。

高压电气设备对SF6的含水量有严格的要求。

这是因为当气体含水量较高时,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,SF 6气体与水分产生多种水解反应,产生WO 3、CuF 2、WOF 4等粉末状绝缘物,其中CuF 2有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H 2SO 3等具有强腐蚀性,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SF 6气体的纯度,减少SF 6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。

含水量较高的气体在电弧作用下分解成化合物WO 2、SOF 4、SO 2F 2、SOF 2、SO 2等,这些化合物均为有毒有害物质,而SOF 2、SO 2的含量会随水分增加而增加,直接威胁人身健康,因此对SF6设备中气体水分含量必须严格监测、控制,这是运行监督的一项重要工作内容。

1 在检测之前,首先要了解一个很多人犯得误区,即SF 6设备内部气体压大于大气压力,SF 6设备不会渗漏进入水份,只要设备不漏气就不会渗入水份。

SF6新气中水分含量测定作业指导书

SF6新气中水分含量测定作业指导书

六氟化硫新气中水分含量测定
作业指导书
(企业标准编号)
工程名称:
施工周期:
施工班组:
班组长:
北京送变电公司
年月日
目录
1 适用范围 (1)
2 引用文件 (1)
3 试验前准备工作安排 (1)
3.1准备工作安排 (1)
3.2人员要求 (1)
3.3仪器 (1)
3.4注意事项 (1)
4 试验程序 (2)
4.1开工 (2)
4.2仪器操作步骤和操作标准 (2)
4.3竣工 (2)
5 工作总结 (3)
6 作业指导书执行情况评估 (3)
7 施工作业卡 (3)
1 适用范围
本作业指导书适用于北京送变电公司接收的新六氟化硫气体。

2 引用文件
DL/T 914-2005
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
3.4注意事项
4 试验程序
4.1开工
4.2仪器操作步骤和操作标准
4.3竣工
5 工作总结
6 作业指导书执行情况评估
7 施工作业卡
1、SF6气体试验作业卡。

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微水试验流程

sf6微水试验流程

sf6微水试验流程
SF6微水试验是用于测试高压电缆、变压器等各类设备的介质强度和绝缘水平的一种试验方法。

下面,我们将详细介绍SF6微水试验的流程。

第一步:设备准备
首先,需要让试验设备运行到稳态,对SF6回路进行不少于10次的充气和排气,然后将电缆或变压器接入测试回路。

接着,需将测量设备处于就绪状态,打开气体通道并预热微水分析器。

第二步:微水分析
接下来,将微水分析截取装置接入被试设备并将取样时间设置为60分钟。

开始微水分析,此时器件将持续地截取SF6回路中的微水,分析样本中的水含量。

分析完成后,可将结果直接读出。

第三步:检查结果
检查微水含量结果。

若结果超过了被试设备允许的水分含量,则被试设备的绝缘不足,需进一步检查设备的完整性和绝缘状态。

若结果在
被试设备允许的水分含量范围内,则设备的绝缘水平正常。

第四步:设备拆卸
检查完微水含量后,需将电缆或变压器从测试回路中拆卸。

要用干布
或纸巾吸取设备表面上的水滴,并将设备表面擦干净。

最后,关闭气
体通道和微水分析器并将测试回路压力归零。

综上所述,SF6微水试验是一种简单有效的测试方法,可以帮助我们
检查设备的绝缘水平。

但需要注意的是,为了确保测试结果的准确性,试验人员必须仔细执行试验流程,并根据测试结果及时汇报并处理问题。

SF6水份处理程序和测量使用方法

SF6水份处理程序和测量使用方法

SF6水份处理程序和测量使用方法1 概述现场交接和长期运行一定时间后应测量GIS气室内部SF6气体含水量,数值应不大于表9-1的值。

2.1 吸附剂活化未经活化的吸附剂盛入瓷皿或不锈钢容器里,放进同温炉内,加热至500℃(不得超过600℃),恒温4h。

炉温降至300℃,趁热装入密封的金属容器,封好冷却至室温。

然后取出在最短时间内放入包装袋中封好,避免潮气侵入。

也可趁热装入产品中。

2.2 吸附剂装入GIS前的处理经活化的吸附剂装入GIS前,若发现包装袋已破损,或倒入吸附剂框架后,暴露在大气中的时间超过0.5h,都应把吸附剂置于200℃烘箱内,干燥2h,取出后立即装入GIS内,密封好,并立即抽真空。

3 GIS装配时的水份处理3.1 GIS某些气室(例如断路器、电压互感器)出厂前,其内部水份已处理完毕,并充有一定压力的SF6气体。

现场安装检查内部气压后,补充新鲜SF6气体至额定气压即可。

3.2 其它气室的元件出厂时拆开运输,端头有临时盖封好。

元件对接时要选择晴朗干燥的天气,卸下临时盖迅速对接,以免水份过多浸入。

如果元件长时间没有对接引起内部潮气过重,对接前要在内部放置1~2只100瓦红外灯泡(不得靠近绝缘件),通电驱潮2~4h,之后,迅速完成元件的对接,需要吸附剂的地方装上干燥的吸附剂。

4 GIS装配后的水份处理4.1抽真空-充高纯氮法气室抽真空至66.7Mpa,充高纯氮至0.05Mpa(氮气水份含量低于3ppmV/V),停留24h,测气室内水份含量,若小于表9-1要求,则合格。

若不合格,重复上述操作。

合格后抽出高纯氮气,充入新鲜SF6气体之前,先检查瓶内SF6气体水份含量,应不大于65(ppmV/V)。

4.2装置吸附剂干燥法装填刚活化的吸附剂至不合格的气室内让其吸收内部水份,立即抽真空,持续不小于4h,重复2~3次后,充入高纯氮气,测内部气体含水量,直至合格。

5水份测量技术5.1所用仪器工具a.USI-IA型微量水份测量仪一台b. 减压阀一只c.一端带C型接头,另一端带压螺帽的φ6x1不锈钢管约3m长d.电吹风一台5.2测量方法微量水份测量仪使用方法见该仪器使用说明书气室充入SF6气体后24h,再测其水分。

关于SF6气体水分

关于SF6气体水分

关于SF气体水分6在电力工业中,SF6广泛应用于电导设备系列,如电源开关、封闭式组合电器、变压器、高功率电缆、互导传感器、避雷器等。

作为封闭式中高压开关的灭弧和绝缘气体,SF6已成为继气体和油之后新一代的绝缘性耐超高压媒质。

从技术经济和生态角度来看,还没有比它更好的替代物。

SF6气体的优越性能实现了装置经济化、低维护化及大大缩小了占地空间。

SF6设备在电力系统中的应用越来越多,各部门要加强SF6气体监督机构的建设,生产单位要设立专门班组,制定完善管理制度及检修工艺规程,确保SF6电力设备安全运行。

一、SF6气体的水分检测从《六氟化硫电力设备中气体管理和检测导则》中知,SF6设备在充入24小时后进行气体水分测量,其值为交接验收值(附表)。

设备在运行半年后再测量一次气体水分,以后1—3年测量一次,根据《六氟化硫电气设备监管细则》(DL/T595),对用气少且充压力低于35Kma气室的气体水分,在运行中只要不发生漏气,可以不进行气体水分测量。

测量的几点注意事项:1、定期测量应选择比较干燥、湿度低的季节,因为环境湿度对SF6气体的水分的测量影响较大2、测量仪器使用前应采用干燥的氮气或合格的新SF6气体冲洗测量管道。

必须使用专用管道,长度尽量短,一般在1—5米以内3、在测量前要注意清抹设备上的气体测量口,特别是户外的一定要干燥接口4、当用不同仪器测量同一台设备时,有可能得到不同的数据,这困难除与仪器本身的性能有关外,与所用的气体管道和操作等因素有关,建议使用一台仪器测量以保持数据的可比性二、SF6水分的危害SF6气体在电弧作用下的分解,绝大部分分成了S和F单原子,在电弧熄灭后,这些分解气体又将重新化合,其中绝大部分在10-4—10-5秒内即结合了稳定的SF分子,然而,有极少部分在重新结合的过程中却与金属蒸汽和水分发生化学反应,产生极微量的金属氟化物和低价氟化硫气体以及氢氟酸等2SF2SF4 (四氟化硫)+S2S2F2(二氧化硫酰)SF4+3SSF4是较稳定的,但与水可起化学反应,易分解为SF4+H2O SOF2 (氟化亚硫酰)+2HF(氢氟酸)其中SOF2和SO2F2是有毒的,HF具有腐腐蚀作用当然,在断路器中水分含量极其轻微的情况下,上述反应是极其微小的,随着开断次数的增加,SF4是可以大量测出的,进而,已生成的物质又与水反应,分解如SOF2+H2O SO2(二氧化硫)+2HFSO2+H2O H2SO3(亚硫酸)上述这些分解物,对金属、玻璃、瓷、有机材料等有侵蚀作用,并且含有剧毒,虽然浓度很低,但在对SF6开关设备进行检修或其它工作时,一定要高度重视,必须采取有效的防毒措施。

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签名:




专责工程师:
电气维护车间:
生产技术部:
试验负责人:郭建
试验人员:王永宏、杨世湘、杨洋、张环良、周丽、张韬、褚荣华
报告整理人:杨洋
试验目的和要求:通过试验了解电气设备状况,检验其是否符合规
程规定要求,以保证设备的安全运行。
试验使用器材:SF6气体微水测试仪
试验前被试设备的有关情况:
正常运行。
试验中遇到的情况及有关领导意见:
试验结果分析及结论:
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SF6开关气体分析及微水含量测试
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试验报告
110KV徐家沟开关站、苏家沟变电站、陈家港变电站
SF6开关气体分析及微水含量测试
试验时间:2014/09/03
报告整理时间:2014/09/10
汉江集团水电公司电维车间试验班
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