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文檔簡介

1、15種SF6氣體絕緣電氣設備泄漏檢測方法SF6 氣體泄漏的原因有哪些呢?主要原因包括:生產工藝不良,外殼上有砂眼,密封材料質量久佳;現場安裝質量不高,密封面處理不到位;設備運行中發(fā)生振動,如開關分合、變壓器運行中的振動,密封材料老化;如何檢測電氣設備 SF6 氣體泄漏呢?1、肥皂泡法實現方法:在疑似點涂抹肥皂水,觀察是否產生氣泡,據此判斷是否存在SF6氣體泄漏。優(yōu)缺點:檢測方法簡單,無需貴重儀器,但檢測精度差,檢測具有盲目性,檢測周期長不適合普測。2、包扎法實現方法:在疑似點包扎塑料袋,靜置規(guī)定的時間后采用定量檢測儀檢測包扎部位的SF6氣體濃度來判斷是否漏氣。優(yōu)缺點:可以實現定性檢測,但容易受

2、到環(huán)境溫度、氣壓、包扎塑料袋體積、檢測儀器等的影響。3、真空法實現方法:對于尚未充氣的SF6氣體絕緣的電氣設備,將設備各部分抽真空至約133Pa,并靜置4h 及以上,通過檢測真空度下降與否判別是否漏氣。優(yōu)缺點:適用于出廠檢測、現場安裝過程檢測,不能實現帶電測試,應用的局限性較大。4、鹵化物檢測法:實現方法:利用金屬鉑的“鹵素效應”判別檢測點是否漏氣。優(yōu)缺點可以定量計算出泄漏點的泄漏速度、氣體濃度等具體參數,測量精度不高。5、超聲波法實現方法:在溫度、壓強相同的條件下,求待測氣體濃度便可轉化為求混合氣體平均聲速的問題, 采用相位差法測聲速,即在發(fā)射超聲波的同時開始脈沖計數,直到檢測到回波信號的幅

3、值超 過一定閥值后停止計數,再與計數周期相乘便得到超聲傳播時間,固定的傳播距離除以該時 間即為聲速。優(yōu)缺點:測量精度受振動、噪聲干擾以及超聲波在氣體介質中衰減的影響較大。6、聲波法實現方法:利用聲音在SF6氣體中的傳播速度小于在大氣中的傳播速度的特點進行檢測。優(yōu)缺點:檢測方法簡單,但靈敏度很低,受限于環(huán)境中SF6氣體的所占比例。7、氣敏半導體法實現方法:利用氣敏半導體吸附氣體后阻值的變化來判定所吸附氣體的種類和濃度,從而判別是否 發(fā)生泄漏。優(yōu)缺點:使用歷史比較久,技術相對比較成熟,檢測靈敏度尚可。8、電化學法實現方法:利用電化學氣體傳感器測量電流值,通過間接計算SF6氣體在被檢部位附近環(huán)境中的

4、濃 度實現。優(yōu)缺點:測量精度高,但是傳感器容易發(fā)生飽和,而且零點漂移會隨著測量精度的提高而增大。9、熱導檢測器法實現方法:通過不同氣體后,熱敏元件的阻值變化不同,檢測電路中電流也隨之變化,根據電流變 化值和氣體的熱導系數可以計算出SF6氣體濃度。優(yōu)缺點:檢測結果受氣流穩(wěn)定性的影響較大,檢測結果不直觀,需要計算分析,不便于現場應用。10、示蹤法實現方法:利用SF6氣體的吸附特性,加入可被SF6分子吸附的物質進行標記,間接測量SF6氣 體濃度。優(yōu)缺點:檢測精度高,需要使用輔助氣體,僅限于實驗室研究,在現場難以操作。11、濕敏傳感器法實現方法:利用漏點處會發(fā)生溫度與濕度變化以及變化與泄漏速度呈正相關

5、的特征來確定漏點以及泄漏速度和嚴重程度。優(yōu)缺點:對溫度、濕度傳感器的靈敏度要求高,且無典型應用案例,僅處于理論研究階段。12、紫外線電離法實現方法:通過對比檢測儀器的輸入與輸出波形來判斷是否發(fā)生泄漏,輸出波形的滯后時間代表泄 漏的 SF6 量。優(yōu)缺點:SF6 泄漏程度可以通過波形直觀反應,測量精度尚待提高。13、激光成像法實現方法:對被檢部位發(fā)射激光,反向散射激光選入激光攝影機成像系統(tǒng),SF6氣體會吸收激光能量,利用反向散射激光差異引起的成像差異來判定是否存在泄漏。優(yōu)缺點:屬于間接目視檢測,檢測結果精度高,但激光器成本高且體積龐大,不便于現場檢測。14、紅外成像法實現方法:利用SF6氣體比空氣

6、對特定波段紅外線有更強的吸收能力這一特性,采用后向散光成像 技術進行成像。當被檢測區(qū)域存在SF6氣體時,由于SF6氣體對10.30.7um波段的紅外光 線具有強烈的吸收作用,所以此時反射到檢測設備的紅外線能量因吸收作用而急劇地減弱, SF6 氣體在檢測儀的顯示屏上顯示為黑色的煙零狀。此時,檢測人員便可以方便直觀地定位 SF6 氣體泄漏源。優(yōu)缺點:非接觸式帶電測試,對于微量SF6氣體泄漏能夠實時捕捉、清晰成像、準確定位。15、氦質譜檢漏法實現方法:利用氦質譜檢漏技術,釆用真空法對被襝工件進行漏率檢測,并對氦氣進行回收利用。 首先對被檢工件抽空后充入一定壓強的氦氣,真空箱與檢漏儀的檢漏口相接,若被檢工件有 泄漏,則漏入真空箱的氦氣可通過檢漏儀測出。與被檢工件相連的是充氣回收裝置,在檢漏 前后分別實現氦氣的充注和回收。最后檢測完畢產品內充注SF6。優(yōu)缺點:檢測精度最高

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