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

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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。
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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):