水分对SF6开关检测泄露的重要性.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流水分对SF6开关检测泄露的重要性.精品文档.水分对SF6开关检测泄露的重要性对现行水分控制标准进行了质疑,本文着重讨论了SF6气体的水分控制规范。提出了作者对水分控制标准新的看法。温度对水分含量测量值的影响是目前水分控制的难点,SF6电气设备内部构件对水分吸附特性使测量结果的可比较性较差,用在线监测的方式,实时监测气体实时相对湿度值可以部分解决这一问题。现在传感、电子及通信技术使对SF6气体泄漏和水分含量的监测变得越来越有优势。目前身手域亟待解决的问题有两个方面:一方面是需要对设备内部构件的吸附机理进行认真研究,要分析不同材料、不同温度条件下
2、对水分吸附的差别,认真研究水分的吸附效应的负面影响和积极的一面;另一方面是设备制造厂家需研究设备内部构件的外表处置技术,实验的基础上为用户提供产品在不同温度下的水分吸附特性曲线,为设备的水分监测提供依据,让设备的水分管理更加科学准确。提出采用气体实时相对湿度(RH%来保证SF6电气设备的平安可靠运行。为了温度变化很大的情况下使离线监测的数据具备可比较性,摘要:该文对国内外SF6气体水分控制规范进行了认真的分析。修正到20时的绝对水气压不失为一个比较好的控制参数。针对目前因为水分受温度影响造成的监测难点,指出采用在线监测方法对SF6气体进行监测具有很大的优势。并用实验室数据曲线验证了对气体在线监
3、测的可行性。关键词:高压电器;SF6气体;微水含量;密度1引言 现阶段被广泛应用于高压电气设备中1-2正常工况下,SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧性能。较为理想的绝缘及灭弧介质。其工作气压和微水含量的高低对设备的平安可靠工作具有直接的影响,如果SF6气体泄漏导致密度下降或气体中微水含量超标,高压电气设备就会存在平安隐患甚至导致事故发生。因此对SF6高压电气设备气体密度和微水含量的监测一直是相关行业对设备监测的一个重要的组成局部。为了使对SF6气体的监测变得有章可循,有关部门相继制定了相关规范对SF6气体质量、特别是微水含量进行严格控制。电力部推荐标准电力设备预防性试验规程(DL/T596-1
4、996国家规范六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则(GB/T8905-1996以及IEEE规范IEEEGuidforMoisturMeasurandControlinSF6Gas-InsulEquipmentIEEEStd1125-1993均对水分控制单一的采取水分对SF6气体体积比(mL/L形式。根据现场情况和对近几年国内外文献检索发现,关于气体压力和温度对水分测量的影响已经被行业内很多专家所接受。只有极少数文章涉及到对SF6气体微水测量结果的修正,没有对SF6气体水分控制规范的广泛讨论。论述作者对水分控制标准的见解,本文从对现行SF6气体水分控制规范的质疑动身。提出了一种供大家讨论的水分控
5、制规范并对之进行了详细论述。针对目前因温度对水分吸附影响差异造成的困难,作者认为在线监测相对湿度是一种解决问题的方法,并提出了一种切实可行的气体在线监测办法,实验室用模拟实验进行了验证。2微水含量控制标准的讨论2.1概述不同的限定要求比部颁标准有所降低;IEEE规范IEEEGuidforMoisturMeasurandControlinSF6Gas-InsulEquipmentIEEEStd1125-19935细分了各类设备不同的限定值,电力部推荐标准电力设备预防性试验规程(DL/T596-1996目前电力行业的现行规范3其对SF6气体的水分控制采用20时体积比分数表示;国家规范六氟化硫电气设
6、备中气体管理和检验导则(GB/T8905-19964中关于水分含量的规定与部颁标准一样。仍然单一的用体积比分数来表示微水含量的多少,并且温度的限定在规范中都没有体现。如果仔细考虑SF6气压和测量温度对微水测量的影响,作者认为国内外现有SF6气体水分控制规范是值得商榷的2.2温度对微水测量的影响特别是环氧树脂、聚四氟乙烯支撑件和拉杆中吸收的水分也会部分释放到SF6气体中。据研究表明5随着现在加工工艺的提高,一般SF6电气设备的水分来源有以下几个方面:新气中固有的残留水分;装置充气过程也会将水分带入SF6气体;密封不良导致的水分渗入;设备零部件。设备密封性能的改善,设备内部零部件向SF6气体中释放
7、水分所造成的影响越来越大,成为一个不可忽视的因素。整个系统内水分为一定值(假定外部水分对设备内无渗透)当温度变化时,SF6电气设备内部构件与其中的SF6气体构成一个系统。气体中的水分会随温度变化而变化6固体对气体中水分的吸附是一个放热过程,释放是一个吸热过程。当温度降低时,固相吸附水分,气相内水分降低;当温度升高时,固相释放水分,气相水分升高。这就是温度直接影响微水测量的原因。就是体积比分数值一年中随温度变化的曲线5根据设备内部构件资料和表面处理的不同,温度对电气设备内SF6气体湿度的影响是明显的有时夏天丈量值是冬天丈量值的几倍以上。如图1所示。设备内部有不同的吸附特性曲线。假设温度为33时,
8、用基于露点法的露点仪对SF6气体的湿度进行丈量时。所测某设备中气体的露点为3这只能说明SF6气体在温度为33时的绝对水气压为3下水的饱和蒸汽压758Pa并不能说明设备中的水分在3时就会冷凝。因为容器壁降温的吸附作用,3时肯定不会冷凝。所以,用露点法测量SF6气体微水含量的丈量值与测量时气体的温度有很大的关系,所测露点与在SF6气体通过整体降温所达到实际凝露(或凝霜)点没有很直接的关系。以华中局凤凰山变电站对SF6断路器所测试的水分含量为例7表1假设SF6气体的压力为0.7MPa凤01C1微水含量最高值达到2566mL/L则其水分绝对压力为 P水=25660.7=1796.2Pa1没有在15.8
9、时发生过凝露现象,相当于15.8时的水的饱和蒸气压力。但是该断路器在这种水分下安全运行了几年。也没有发生绝缘闪络和沿面放电。这在某种水平上也说明了吸附效应积极的一面,同时也说明因为水分吸附原因的存在所测露点很难真正反映出气体的真正凝露温度。2.3压力对微水测量的影响 忽略了压力的影响因素。为了便于问题分析,现行规范中用体积比分数表示SF6气体的微水含量。不考虑上文所述设备内部构件对水分的吸附作用,设20时,两容器的压力分别是P1=0.5MPaP2=0.8MPa微水含量均为820mL/L则式中P10P20分别表示换算到0时两个容器内水气压。 容器一内在0时不会出现凝露,0时水的饱和蒸气压为611
10、.2Pa显然。而容器二内在0时会刚好呈现凝露或者已经出现凝露。即在气压不同时,SF6气体相同的微水含量体积比并不能代表相同的平安性和可靠度。才有如图2所示的压力-水分含量界限图。/FONT也正因为这个原因。2.4对SF6气体水分控制规范的讨论相同的水分体积比分数值在不同的气压下所反应的气体水分含量是完全不同的目前规范中规定的体积比分数不能客观限定SF6电气设备中气体的微水含量及凝露裕度。如前所述。工业现场对SF6气体含水量绝大多数采用露点仪测量气体中水分含量。采用露点法测量直接反应的丈量压力下(一般为一个大气压)SF6气体水分的凝露点,目前。即绝对水气压需通过计算得出SF6气体工作气压下的绝对
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