六氟化硫SF6气体检测解决方案
DL/T 1986—2019 六氟化硫混合气体绝缘设备气体检测技术规范

4 检测项目、检测周期和检测方法
混合气体绝缘设备气体检测项目、检测周期和检测方法见表 1。
表 1 混合气体绝缘设备气体的检测项目、检测周期和检测方法
序号
检测项目
检测周期
检测方法
1
DL / T 996 — 2019
1
混气比
1 次/年和必要时
传感器法、气相色谱法
2
湿度
பைடு நூலகம்
冷凝露点法、电阻电容法(DL/T 506)
按照检测仪器的要求连接管路,采用导入式取样,冲洗管路 3 min~5 min 后取样检测。
5.2 实验室分析取样
按照 DL/T 1032 中的相关规定执行。
6 检测
6.1 混气比检测
6.1.1 传感器法
6.1.1.1 方法概要
利用 SF6 和另一种气体的导热系数或红外吸收特性的差异,采用热导或红外传感器检测 混合气体的混气比;同时采用电化学传感器检测气体中的 O2 含量。检测流程见图 1。
说明:
1、2 ——流量调节阀 3、4 ——流量传感器 5 ——热导或红外传感器 6 ——氧气传感器 7、8 ——氧气传感器保护阀 9 ——旁路调节阀 10 ——尾气收集装置
图 1 检测流程示意图
6.1.1.2 仪器要求
传感器法混气比检测仪,应具备下列条件: a) 检测组分: SF6、O2; b) 传感器类型:SF6 检测宜采用热导或红外传感器,O2 检测宜采用电化学传感器;
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
SF6 混合气体 SF6 gas mixture SF6 气体与另一种气体按一定比例混合的绝缘气体。
3.2
SF6 混合气体绝缘设备 SF6 gas mixture insulated equipment 使用 SF6 混合气体作为绝缘介质的电气设备。
六氟化硫气体泄漏检测方法及处理措施

根据现场工作的实际经验,将日常用到的检漏方法进行了总结,分别为:采用检漏仪进行检漏、采用肥皂泡法检漏、采用局部包扎法检漏,各种检漏的方法都有其优点,但都有相关的局限性。但每种检漏方法相互配合应用才能确保我们工作的正常开展。
3.1采用检漏仪进行检漏
最为常见的检漏仪为接触式检漏仪,将检漏仪的进气口置于电气设备的不同位置,检测其附近的气体内的SF6浓度,达到报警值后,显示报警存在漏气情况。
目前最新开始普及。同时使泄露现场直接显示于屏幕上,易于观察和进行判断。
3.2采用肥皂泡法检漏
肥皂泡法检漏,就是在设备疑似位置进行涂抹肥皂水,利用肥皂水易起泡的特点,对设备的漏气点进行判断。但肥皂检漏法只能查找比较明显的泄漏缺陷。它通常与检漏仪检漏配合使用,即先用检漏仪检出漏气点(检漏仪报警)后再用肥皂泡检漏。
图(1)漏气点图图(2)漏气可见光图
图(3)泡沫法验证漏气点图图(4)破损的密封圈
2.断路器存在砂眼导致的漏气缺陷
2.1事件经过
2015年6月至2015年9月,变电检修人员对某变电站110kV室外瓷柱式断路器出现的低气压报警进行处理。后使用传统的接触式检漏设备对该设备进行检漏,未能发现漏气点。再次通过其他各种检漏方法的相互配合应用,成功检测出漏气位置为C相瓷柱底部存在砂眼缺陷,并根据依次制定了处理措施和方案,圆满完成了缺陷的消除工作。
2.2检测方法
最初检修人员利用传统接触式检漏仪对该断路器进行检漏工作,未能发现断路器存在的漏气缺陷。但该设备频繁出现低气压报警,疑似出现漏气的缺陷。
到达现场后对设备开展自下而上的检测工作,如图(5)。自断路器下侧的充气阀门、连接管道,以及整体的瓷柱套管本体,都开展了检漏工作,但均未出现报警信号。然后采用包扎的方法对断路器进行检测。分别在上侧的套管粘合部位、断路器下侧连管、密度继电器、充气接口、瓷柱
六氟化硫气体泄漏监测系统的设计与实现

六氟化硫气体泄漏监测系统的设计与实现背景介绍六氟化硫(SF6)是一种在电力行业广泛应用的绝缘介质。
然而,SF6气体在泄漏时可能对人类健康和环境造成严重影响。
因此,设计并实施一个有效的六氟化硫气体泄漏监测系统变得非常重要。
目的本文旨在介绍六氟化硫气体泄漏监测系统的设计与实现,以便及时检测和控制SF6气体的泄漏情况。
通过该系统,我们可以实时监测SF6气体的浓度、检测泄漏源并及时报警,从而保护人类健康和环境安全。
该系统的设计和实现将遵循简单的策略,以确保操作的独立性和可靠性。
我们将不引用无法确认的内容,并尽力避免法律复杂性。
同时,我们将发挥LLM的优势,追求简单的解决方案,以实现高效的六氟化硫气体泄漏监测。
本文详细讨论六氟化硫气体泄漏监测系统的设计要点,包括硬件和软件部分。
硬件设计在系统硬件设计方面,需要考虑以下要点:传感器选择:选择适用于六氟化硫气体泄漏监测的传感器,并确保其精度和可靠性。
传感器布置:合理布置传感器以覆盖监测区域,并考虑避免盲区和重叠区域。
数据采集装置:选择合适的数据采集装置,能够接收传感器的信号并转化为数字数据。
信号处理和放大:对传感器采集到的信号进行处理和放大,以便得到准确的泄漏监测数据。
报警系统:设计合适的报警装置,当监测到六氟化硫气体泄漏时能够及时发出警报。
软件设计在系统软件设计方面,需要考虑以下要点:数据采集和处理:设计软件来实时采集和处理传感器数据,包括对数据进行滤波和校准。
数据显示和分析:设计用户界面展示监测数据,并提供数据分析功能,如数据趋势分析和报表生成。
报警设置:设计软件来设置警报阈值,并在超过阈值时触发警报。
远程监控:考虑设计远程监控功能,使用户能够通过网络远程访问监测系统并获取实时数据。
数据存储和备份:设计合理的数据存储和备份机制,确保数据的安全和可恢复性。
以上是六氟化硫气体泄漏监测系统的设计要点,综合考虑硬件和软件两个方面的设计,能够有效监测和处理六氟化硫气体泄漏情况,提升安全性和可靠性。
六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则一、背景六氟化硫(SF6)是广泛应用于电力行业中的一种强大、稳定、低毒性的绝缘及弧灭介质。
它的化学稳定性和电特性是其被广泛使用的主要原因。
然而,SF6在大气压力下是一种强大的温室气体,Global Warming Potential(GWP)为23,500,它的溶解度及电解度非常低,因此,即使在应用的过程中,也存在着不可避免的泄露。
随着环保政策和要求的不断提高,SF6气体泄漏和排放的问题越来越受到重视。
为了保护环境和确保电力系统的安全,对SF6气体进行有效管理和可靠检测就显得尤为重要。
二、SF6气体管理1.气体归集和再利用SF6电气设备中的气体可以通过不断升级和改进的归集和处理系统进行回收和净化,以确保再利用SF6气体的质量和可靠性。
2.泄露检测当SF6气体设备出现泄漏时,我们应该尝试用最新的检测方法和仪器及时发现问题。
应该建立合理的检测计划和范围,并对这些计划和检测方法进行定期修订和更新。
三、SF6气体检测SF6气体检测应该是贯穿以上两种情况的常规操作。
可以使用多种检测技术,其中包括测定气体密度、红外线和超声波检测、全球定位和GPS等定位技术,以及其他专业检测仪器及传感器。
这些方法都可以确保SF6气体的安全管理和可靠使用。
在实际应用中,可以使用气体分析仪检测SF6气体的品质,以及确保SF6气体不会因泄漏或其他原因对工作环境产生不良影响。
采用在设备管理和维护过程中跟踪气体的漏失率、维护工作、设备保养等方法,可以保证SF6气体管理的高质量和可靠性。
四、在六氟化硫电气设备的管理和维护过程中,需要充分考虑气体的管理和检测。
必须建立完善的管理规范和体系,以确保SF6气体的质量、可靠性和安全。
各种检测技术和仪器配合使用,可以确保SF6气体不会对工作环境产生不良影响,并且能够及时发现SF6气体设备中可能出现的问题,并及时提供解决方案,确保设备的正常运行,从而保障人员的生命安全和设备的稳定性。
六氟化硫电气设备中六氟化硫气体纯度测量方法

六氟化硫电气设备中六氟化硫气体纯度测量方法
六氟化硫气体纯度的测量方法如下:
1. 仪器的连接:将开关与测试管道充分连接,关闭测试管道针型阀,将测试管道快速接头放在SF6纯度分析仪的采样口,排气管道连接出气口,开关接头与SF6纯度分析测量接口充分连接。
2. 开启SF6纯度分析仪测试:将测量管道针型阀全部打开,通过流量阀将流量控制在/M左右,开启纯度测试,等读数稳定后记录保存。
3. 可进行多次测量:一个设施测试完毕后,关闭针型阀和调节阀,取下转接头,然后连接下一台设施,继续前面步骤测试。
若测试结束,关闭电源。
使用SF6纯度分析仪时,需要注意以下几点:
1. SF6纯度分析仪可使用交流电,也可使用直流电,使用直流电时要特别注意电池的电量。
2. SF6纯度分析仪主要用于测量SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。
探测组件可快速准确地测出SF6纯度。
一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到纯度值。
3. 该仪器具有操作便捷、智能、测量精度高等优势。
以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业人士。
2024年六氟化硫断路器气密性的检查(三篇)

2024年六氟化硫断路器气密性的检查SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。
但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。
可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。
1、SF6断路器气密性的检查(1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。
其方法步骤如下:①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。
如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。
②打开充气阀门,对断路器抽真空。
放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。
如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。
③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。
(2)肥皂泡法检查。
此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。
其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。
此法可检出泄漏率约104ml·MPa/s的漏点。
2、SF6断路器年漏气率的测定新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。
其方法步骤如下:(1)将SF6断路器所有密封环节用塑料簿膜包起来,放置4h,然后用SF6气体检漏仪检测漏气量。
SF6气体检漏仪的操作应严格执行其说明书的操作步骤。
(2)计算每个密封环节的漏气量Qi=Vi·M/4(ml·MPa/h)式中Vi-塑料簿膜与被检设备之间所包的容积,mlM-检漏仪的指示值ppm(v)(3)计算SF6断路器的年泄漏率q:①如果已知设备的气体容积,则利用如下公式计算:q=365×24×ΣQi/(P/0.101+1)×V×100%/年式中P-SF6气体额定气压,MPaV-SF6气体绝缘设备的容积,ml②如果已知SF6断路器气体重量,用如下公式计算:q=365×24×ΣQi×r/(1000Q)×100%/年式中r-SF6的密度6.14×10-3g/mlQ-被检SF6断路器气体重量,kg3、SF6断路器气密性的监测(1)利用SF6气体密度表监测漏气率是否超标。
六氟化硫气体特性及监测方法介绍

六氟化硫气体特性及监测方法介绍一、概述1.1、SF6气体特性体物理特性:SF6气体是一种人工合成气体,其自然寿命可高达3000多年。
纯净的SF6气体在常温常压下具有高稳定性,属于惰性气体。
在通常状态下是一种无色、无味、无嗅、无毒、不可然的气体,室温条件不会和与之接触的物质发生化学反应,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,在标准大气压下,沸点为-60℃,容易液化。
SF6气体是一种具有很强温室效应的气体。
由于气体密度比空气密度大得多,比重约为空气的5.1倍;因此,空气中的SF6易于自然下沉,导致下部空间的SF6气体浓度升高,且不易扩散和稀释,是一种窒息性物质,若泄漏易易造成工作人员缺氧而窒息。
SF6气体具有极强的绝缘性、灭弧性。
化学特性:在大功率电弧引起的高温下,它可以分解或游离各种不同的化学气体(多数为SF4、SF2)在有湿度的情况下对设备起到腐蚀作用。
SF6气体遇水在高温情况下会生成HF(铪)及低氟化物等剧毒物质。
1.2、使用领域SF6气体具有优良的绝缘性能、灭弧、且不会老化变质等特性,且SF6气体中不含有氧气。
目前在电力系统中得到广泛的应用(如:SF6断路器、SF6互感器、SF6开关设备、SF6变压器等)。
SF6电气设备具有检修周期长、维护方便、体积小等特点。
二、SF6气体监测方法2.1、测量参数SF6气体密度(设备本体内部检测。
检验设备是否满足绝缘、灭弧要求。
);温度、压力(设备本体内部检测);湿度(设备本体内部检测,水分过量已于SF6气体分解产生其它有毒物质及腐蚀设备);氧含量(SF6泄漏监环境监测,室内装有SF6电气设备);SF6气体浓度(SF6泄漏监环境监测,装有SF6电气设备的小室内部SF6气体浓度是否满足国家相关规范、标准)2.2、SF6泄漏监环境内SF6气体监测原理紫外线电离型;高频振荡无极电离型;电子捕获型;钢丝热电子发热型;气压表测量法(传统测量方式);密度继电器测量法(传统测量方式,属于机械装置);半导体传感器法;激光红外成像法等。
电气设备用六氟化硫气体的监督与检测

SF4 H 2O SOF2 2HF SOF2 H 2O SO2 2HF 2SF2 H 2O SOF2 2HF S 2S2 F2 H 2O SOF2 2HF 3S
4.六氟化硫气体在电弧作用下的分解
当水分含量高时则会发生完全的水解反应:
其密度接近理论值。当六氟化硫气体冷却 到-63℃时变成无色固体,加压时可熔化, 其三相点参数为t=-50.8℃,p=0.23MPa。
1.六氟化硫气体的物理化学特性
1.2.物理化学性质 ①溶解度
六氟化硫在水中的溶解度比氦、氖、氙、氩 等惰性气体低得多。
1.六氟化硫气体的物理化学特性
②热稳定性 六氟化硫气体的化学性质极为稳定,在常温和较高
式中 p——六氟化硫气体的压力,MPa; ρ ——六氟化硫气体的密度,kg/m3; T——六氟化硫气体的温度,K。 在工程使用中使用这个公式计算太复杂,所以把它们
的关系绘成一组状态参数曲线图。
3.六氟化硫气体的状态参数
3.2.六氟化硫气体状态参数曲线 图中的曲线AMB是六氟化硫气体由气态转化为液态和固
1.六氟化硫气体的物理化学特性
⑤负电性 六氟化硫是负电性气体。负电性是指分子
(或原子)吸收自由电子形成负离子的特性。六 氟化硫气体的这一性质主要是由氟元素确定的。 氟元素在周期表上是第七族卤族元素,它的最外 层有七个电子,很容易吸收一个电子形成稳定的 电子层(八个电子)。元素的负电性可由电子亲 和能来评价。当分子或原子与电子结合时会释放 出能量,该能量称为电子亲和能。卤族元素均具 有负电性,氟元素居首。
2.六氟化硫气体的电气性能
2.2.灭弧特性 作为良好的灭弧介质,首先要在对灭弧具有
决定作用的温度范围内,具有良好的导热性,能 快速冷却电弧。在电流过零时,能迅速地去游离, 使弧隙的介质强度能迅速恢复。六氟化硫气体能 很好地满足这些要求。六氟化硫气体的负电性及 其独特的热特性和电特性对交流电弧的熄灭起到 了决定性作用,是一种优良的灭弧介质
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六氟化硫SF6气体检测解决方案
六氟化硫气体检测仪产品描述:
在线式六氟化硫气体检测仪,适用于各种环境中的六氟化硫气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA 标准信号输出,继电器开关量输出; 完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;
六氟化硫气体检测仪产品特性:
★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;
★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
★独立气室,传感器更换便捷,更换无须现场标定,传感器关键参数自动识别;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准
确性和线性,并且具有数据恢复功能;
★具备过压保护,防雷保护,短路保护,反接保护,防静电干扰,防磁
场干扰等功能;并且具有自动恢复功能,防止发生外部原因,人为原
因,自然灾害等造成仪器损坏;
★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;
★PPM,%VOL,mg/m3三种浓度单位可自由切换;
★防高浓度气体冲击的自动保护功能;
型号:SK-500-SF6-A
检测气体:空气中的六氟化硫SF6
检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL
分辨率:0.1ppm、0.1%LEL
显示方式:液晶显示
温湿度
:
选配件,温度检测范围:-40 ~120℃,湿度检测范围:0-100%RH
检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3% 线性误差:≤±1%
响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)
恢复时间:≤20秒重复
性:
≤±1%
信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km
②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km
③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置
④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)
⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A
传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)
②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)
接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等
报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等
报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警
电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式
防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀
防护等级:IP66 工作温度:-30 ~60℃工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝
尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪
器净重)
工作压力:0 ~100Kpa
标准配件:说明书、合格证质保期:一年
应用场所
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、
学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。