SF6气体目前在高压开关中普遍使用的一种绝缘气体。但是因其对大气层的破坏性,所以在日常使用过程中需要严防泄漏问题。那么sf6气体泄漏测量方法以及监测技术是什么?下面小编就整理了些相关资料。
sf6气体泄漏测量方法
1、泡沫检漏法:采用在检漏部位涂刷肥皂水,看其有无气泡产生。需要基本知道泄漏部位以后才能进行检漏确认,同时,对于安全距离不满足要求的带电部位无法检测,且工作量大,适用性差。
2、定性检漏法:将检漏仪探头沿断路器各连接口表面和铝铸件表面移动,根据检漏仪读书判断气体的泄漏情况。此方法工作量大,没有目的性,若探头移动速度过快,容易错过漏点;检漏时受到风速影响,泄漏气体容易被风吹走而影响检漏,同时对安全距离不满足要求的带电设备无法检测。
3、包扎检漏法:将充气设备包扎起来,经过一段时间后再采用检漏仪在包扎体内部进行检漏,检查包扎部位的漏气情况。工作量大,有些部位包扎困难或无法包扎,安全距离不满足要求的带电部位无法检测,同时,该方法属于局部面检测,不易快速找准泄漏点。
4、红外成像法:是近年来兴起的一项新技术的检漏方法,但在实际使用中也会有一定的局限性。由于红外成像的检测精度不高,微量泄漏根本检测不出来,泄漏量大的部位也需要多次调整焦距,才能找到漏点;另外室内GIS设备安装较为紧凑,对内部的检漏较为困难。对于室外HGIS设备,由于安装高度较高,也使得对设备顶部、边沿或隐蔽的地方检漏较为困难,加上室外风速、温湿度等环境因素的影响,一些存在轻微渗漏的HGIS设备就更难以用光学成像法检测出来。
sf6气体泄漏监测技术
1、电化学技术:电化学技术的原理是被检测气体接触到200°C左右高温的催化剂表面,并与之发生相应的化学反应,从而产生电信号的改变,以此来发现被检测气体。
2、电击穿技术:电击穿技术是从SF6气体在电力上的典型应用——作为绝缘气体应用在GIS开关柜中演变而来的。其工作原理是根据SF6气体绝缘的特性,从置于被检测空气中的高压电极间电压的变化来判断空气中是否含有SF6气体。
3、红外光谱吸收技术:红外光谱吸收技术(又称激光技术)的原理是SF6作为温室气体,对特定波段的红外光有很强烈的吸收特性。
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