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六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法0622VIP免费

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六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法Themethodfortheanalysisandjudgementofsulfurhexafluorideimpuritygasinelectricalequipment(讨论稿)第1页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共8页前言六氟化硫电气设备在电力行业得到广泛应用,六氟化硫作为重要的绝缘介质,当设备发生故障和存在缺陷时,六氟化硫气体会发生反应,产生分解产物通过分析分解物能有效诊断设备内部故障。本标准规范分析方法和分解物的判断依据。本导则起草单位:本导则主要起草人:第2页共8页第1页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共8页六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法六氟化硫电气设备在电力行业得到广泛范应用,通过检测六氟化硫分解物,分析设备内部的绝缘状态,以提高电气设备的安全运行水平。1.范围本方法适用于六氟化硫电气设备故障气体的分析方法和故障的判断依据。2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本导则中引用而构成为本导则的条文,本导则出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本导则的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T12022-2006工业六氟化硫DL/T506-2007六氟化硫电气设备中气体水分检测方法DL/T639六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则DL1032-2006电气设备用SF6气体采样方法Q/CSG10007电力设备预防性试验规程Q/GD11157.87-2009《SF6电气设备气体采样作业指导书》IEC60480六氟化硫电气设备中气体的检测和处理导则及其再使用的规范IEC/TR62271-303六氟化硫(SF6)的使用和操作3.定义3.1二氧化硫SO2(SOF2)SO2是SF6电气设备故障时分解的主要特征组分,正常运行的设备中SO2的含量极少。若发生故障时,SO2会增长10倍以上。3.2氟化氢HF(H2S)SF6气体在电弧下会分解氟硫离子,若水分含量较高下会产生HF或H2S。3.3一氧化碳CO和二氧化碳CO2当设备内电弧(或过热)灼伤固体绝缘部件时,会产生CO和CO2。3.4四氟化碳CF4第3页共8页第2页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共8页SF6制造中会产生CF4,设备运行中固体绝缘材料在电弧灼伤下会产生较大量的CF4。3.6杂质离子总量离子总量是判断设备内的杂质是否增加的指标之一,通常杂质总量判断为气体受到污染的程度。3.7湿度H2O湿度是影响SF6气体形成水解氟化物的重要因素,在设备中的气体湿度会影响设备的绝缘强度。3.8氟化物AlF3、CUF2等氟化物是设备内触头在电弧下与SF6分解离子形成的产物,若发生对地放电故障会产生大量的氟化物产物。3.9空气AIR设备内的空气作为硫离子形成硫酰产物的重要因素之一。4.采样方法4.1采样设备要求SF6电气设备中气体采样应使用不锈钢瓶或铝合金瓶采样(内壁涂FPT膜),根据采样容器不同可采用正压法和真空法采样,推荐使用真空法采样。采样时应对采样瓶抽真空,真空度应低于133Pa,采样瓶可承受1MPa以上的工作压力。现场分析所需要的接头应采用316不锈钢或优质黄铜,管道应采用不锈钢或壁厚不少于1mm的聚四氟乙烯管,排气可用聚乙烯管,并连接有集气袋。4.2采样参照《SF6电气设备气体采样作业指导书》。采样后的样品应迅速送实验室进行分析。通过采样器将SF6电气设备内的气体采集进入容器中,送实验室进行分析。4.3样品运输保存已采样的钢瓶应贴上标签,标明采样地点、设备名称、编号和日期。第4页共8页第3页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共8页采样瓶运输应放置专用容器中固定,防止滚动撞击钢瓶阀门。采样后的样品应在48小时内进行分析。5.分析方法SF6电气设备故障气体分析分现场和试验室进行。现场分析主要包括SO2、HF、H2S、湿度、总离子浓度等,试验室分析主要包括CF4、SO2、CO2、SOF2,SO2F2,S2OF10、水解氟化物、酸度、固体粉末等。5.1现场分析项目:表一SF6电气设备分解物现场分析项目分析项目测量范围分析方式二氧化硫SO2(SOF2)10-6(体积比)电化学分析仪、化学显色管一氧化碳CO10-4(重量比)电化学分析仪氟化氢HF/硫化氢H2S10-6(体积比)电化学分析仪、化学显色管四氟化碳CF410-4(重量比)...

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