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针对一起GIS气室中SF6气体纯度不合格的检测案例,分析造成气体纯度不合格的可能原因,并提出防范措施. 相似文献
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1引言由于SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧性能,SF6气体越来越广泛的应用于各种电力高压设备,如高压开关、互感器、电抗器、变压器等。SF6气体密度对SF6气体绝缘性能和灭弧性能有很大的影响,SF6密度继电器作为监测运行设备中SF6气 相似文献
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对SF6气体分解产物的组成及其体积分数进行测定和分析研究与SF6电气设备安全运行密切相关。笔者建立了SF6电气设备模拟放电试验方法,使用气相色谱法、离子色谱法及检测管法对不同模拟放电条件下SF6气体分解产物的生成过程、相对体积分数关系等方面进行研究,寻找表征不同放电故障类型的特征气体,从而得到SF6气体分解产物的变化情况与SF6电气设备故障之间的内在联系。该项研究提出对SF6气体分解产物定量检测以评判电气设备内部状态的理论与方法,对实现SF6电气设备由于放电引起的突发性故障的早期诊断和预测有着重大意义。 相似文献
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某变电站110 kV GIS设备开关气室的密度继电器多次发出告警信号,在不停电情况下采用SF6气体红外成像、SF6气体检漏等综合手段找出漏点,停电处理并最终多次复查合格。事后对结果分析总结,对常见的GIS设备漏气问题提出了有效的检查手段和预防措施,为电网的安全稳定运行提供了保障。 相似文献
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0 引言
纯净的六氟化硫( SF6)气体密度很大程度上决定了SF6开关、GIS设备的灭弧性能及绝缘性能.若SF6气体密度过低,将会大大降低开关的灭弧能力,进而导致燃弧、爆炸等严重事故.
SF6气体密度继电器是一种监视SF6气体密度的压力表计.在密闭容器中,SF6气体的密度值可以由其压力值指代.该继电器带有常开触点,用以检测运行设备中SF6气体的密度变化.当气体密度(压力)降低至指定值时,SF6气体密度继电器将发出报警或开关闭锁信号,以确保SF6开关设备的安全运行. 相似文献
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利用直流电晕放电的电流—电压关系,测量了SF_6气体、SF_6/空气和SF_6/R12混合气体中离子的平均迁移率。结果表明,添加气体对SF_6绝缘性能的改善不在于离子迁移率的变化。 相似文献
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SF_6充气类电气设备具有结构紧凑、电气性能稳定、灭弧能力强和运行安全可靠等优点,现已被广泛地应用于超特高压电力系统中。当SF_6充气类电气设备发生隐患或故障时,设备内部的局部放电或者过热使SF_6气体发生分解并生成多种分解产物。通过对反应生成的SF_6气体分解产物进行定性定量分析,可以推断出电气设备潜在的绝缘隐患或者故障,对保障设备和电网的稳定运行具有重要意义。着重介绍了7种常用的SF_6气体分解气体检测技术,主要包括了气相色谱法、质谱法、红外光谱法、电化学传感器法、气体检测管法、离子迁移谱法、碳纳米管传感器,分析各种检测方法的测试原理,并对比归纳不同检测技术的优缺点及应用场合。结果表明,基于不同检测技术的优缺点和应用场合,在实际应用中可选择多种方法联合检测,发挥不同检测方法的优势,以实现更加准确可靠对SF_6气体分解产物组分情况的定性定量分析。 相似文献
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柜式气体绝缘开关设备(cubicle gas insulatedswitchgear,C-GIS)由于其全可靠性能高、小型化等特点在电力系统中得到广泛的应用。但由于C-GIS开关柜的主要绝缘介质SF6气体具有较强的温室效应,且其成本较高,迫切需要减少或不用SF6气体。针对C-GIS开关柜较低的气压条件,探讨SF6混合气体替代SF6的可行性。采用圆形平板电极模拟均匀场,研究均匀场、较低气压(0.1~0.25 MPa)下SF6与N2、CO2两种气体的二元混合气体在不同配比、不同电压形式(工频和负极性雷电冲击)作用下的击穿特性。试验结果表明,气压在0.25 MPa以下时,适当增大SF6混合气体的压强可以使其达到纯SF6相同的绝缘强度,为新型C-GIS开关柜的设计制造提供了关键的试验依据。 相似文献
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以能量平衡方程为基础,建立了分析压气式SF_6断路器灭弧室喷口气流场的数学模型,在不同比例的SF_6/N_2混合气体条件下,对上游区(压气缸)气体压力和温度以及喷口喉道内的气流量进行了数值计算,通过改变混合比、基压、喷口直径和下游扩张角等参数进行大量计算,最终达到了混合气体条件下产生及维持与纯SF_6气体接近或相同的SF_6质量流量的目的,以确保所需的灭弧能力, 相似文献
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用预放电电流法测量了SF_6气体以及SF_6/CO_2混合气体的正负离子迁移率。实验数据表明,正负离子迁移率只是E/p的函数,SF_6/CO_2混合气体的正负离子迁移率随CO_2含量的增加而增大。 相似文献
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SF6放电分解气体组分分析的现状和发展 总被引:28,自引:11,他引:17
随着现代测试分析技术的发展,使得通过测试SF6气体分解产物的类型和含量来诊断设备内部是否存在故障,并对放电的类型进行模式识别,进而对设备运行状态进行诊断和评估成为可能,为推进这一技术的应用发展,回顾了SF6气体放电分解机理研究的发展过程,介绍了气相色谱、气体传感器、红外吸收光谱和光声光谱等多种气体组分分析方法,对未来SF6放电分解气体组分分析的研究作了展望,并在实验室采用气相色谱法对SF6气体分解产物进行了初步分析,获得几种重要SF6分解产物的浓度,实验证明了该方法用于诊断设备内部故障的可行性。 相似文献