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相似文献
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1.
为了解决SF6设备气体泄漏传统检测方法存在的检测范围大和人员安全受危害等局限性,介绍了用于SF6设备带电检漏的红外成像技术。通过对SF6气体泄漏检测的实例分析,在不停电的情况下,基于红外成像检漏技术可安全高效地确定SF6设备的泄漏点,提高现场状态检修的效率。  相似文献   

2.
利用激光成像技术定位检测SF6设备气体泄漏   总被引:1,自引:0,他引:1  
通常SF6设备内的气体泄漏检测需设备停电,检修人员需登高作业。利用激光成像技术检测SF6设备气体泄漏不需要设备停电,不用直接接触泄漏点就可远距离精确定位SF6设备气体泄漏点。本项目利用激光成像技术研究SF6设备内部气体含量的变化程度,对SF6设备内部绝缘状况进行分析研究。  相似文献   

3.
随着电力设备制造水平的快速提升,以六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质的高压电器具有绝缘和灭弧性能强、缩减设备占地面积等优点,在变电站中大量使用。然而,由于设备制造、环境等因素造成SF6气体泄漏,将直接影响高压电器的安全运行。SF6气体泄漏成像仪的检出灵敏度高且又不用直接接触高压设备,是用于现场定位泄漏点的理想仪器。在探讨了SF6气体红外成像技术的基础上,重点研究了SF6气体泄漏成像与泄漏速率、检测距离和检测背景的关系,并对运行变电站的GIS设备开展了SF6气体泄漏现场检测,为技术人员现场检漏工作提供参考。  相似文献   

4.
为了检验SF6气体泄漏成像仪的灵敏度,借鉴氦质谱定量检漏仪的检验方法,研制了一套不同漏率的正压漏孔以及可以对漏孔集中供气的供气系统,同时试制了漏孔标定系统用来对标准漏孔的漏率进行标定,并对影响漏孔漏率的因素(温度、压力)进行了试验研究,最后对SF6气体泄漏成像仪(彼岸)进行了初步检测验证。  相似文献   

5.
SF6气体泄漏检测方法及报警技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍几种SF6气体泄漏检测方法,列出其优缺点,同时介绍龙岩局110kV人民变SF6气体泄漏检测装置功能及安装方式.  相似文献   

6.
《东北电力技术》2006,27(5):I0004-I0004
SF6气体作为目前已发现最稳定的温室效应气体,其红外吸收性极强,Gas Vue TG-30充分利用了SF6气体的这种特性,使通常看不见的SF6气体泄漏在激光成像取景器上变得可见,Gas Vue TG-30是设计专门用于变电站内SF6气体泄漏查找,其改进是由EPRI(美国电力科学研究院)提出建议和进行评估的。Gas Vue TG-30激光成像SF6气体泄漏定位系统是美LIS生产的高端技术产品,该系统能在电视监视器上实实在在地实时提供SF6气体泄漏位置,最大观察距离为30m。  相似文献   

7.
目前常用的SF6充气设备气体检漏的方法难以快速、方便、准确地查找泄漏位置。红外成像技术是利用了SF6气体与空气相比红外吸收特性极强的原理,将不可见的SF6气体泄漏成像.可方便地查找充气设备的泄漏点。内蒙古超高压供电局500kV永圣域变电站5033断路器L2相出现漏气现象,用常用的检漏手段难以检出。在SF6断路器运行的情况下,使用SF6气体泄漏红外成像仪对设备本体进行非接触式、远距离查找,快速、准确地找出了泄漏位置。  相似文献   

8.
应用激光成像技术检测SF_6电气设备气体泄漏   总被引:2,自引:1,他引:1  
SF6气体泄漏对SF6电气设备、人员以及环境的安全造成了巨大危害,但由于其无色无味,泄漏点不容易定位。笔者介绍了一种用于检测SF6电气设备气体泄漏的激光成像技术,并介绍了该方法实现的技术原理,分析了与传统方法相比的优越性。通过对几个检测实例的分析表明,该方法可以快速、准确、安全地对SF6泄漏点进行定位。  相似文献   

9.
笔者介绍了一种用于检测SF6电气设备气体泄漏的红外成像技术,并通过SF6气体泄漏模拟装置,对不同SF6电气设备适用的测试距离等进行试验研究。通过在现场实际应用,该方法可以快速、准确地对SF6泄漏点进行定位。  相似文献   

10.
介绍了SF6气体检漏的激光成像检测技术和红外成像检测技术。通过不停电前提下检测设备中SF6泄漏情况,得出检测结果准确、结论直观,为泄漏源的快速定位提供了一种有效方法。  相似文献   

11.
介绍了一种利用负电晕放电原理检测灭弧气体SF6泄漏的实现方案,首先针对现有传感器的不足设计了针-筒结构的SF6传感器并研究了传感器在各种情况下的特性。之后设计了相应的硬件和软件,实现了SF6气体泄漏浓度的测量及漏点的定位,制作了便携式灭弧气体检漏仪,并对仪器的测量精度进行了测试及校准。该仪器具有成本低、灵敏度高和使用方便等特点,可广泛应用于各类SF6绝缘设备的生产装配、出厂检测及日常维护。  相似文献   

12.
根据±800kV特高压换流站阀室套管SF6气体泄漏的特点和套管泄漏原理,提出了一种检测套管SF6气体泄漏的新方法。试验结果表明该方法效果较好,能够定位套管SF6气体泄漏点并定量检测套管SF6气体泄漏率,及时对套管本体裂纹、套管变径制造工艺缺陷等问题产生的泄漏进行科学评价,方便更换或维修泄漏套管,避免SF6气体泄漏造成污染,提高电力系统安全性能。  相似文献   

13.
由于SF6气体无色无味,使得SF6电气设备的气体泄漏点用一般方法不易被定位,严重影响设备安全运行.采用SF6红外成像检漏技术可以在设备不停电的情况下进行SF6气体检漏,精确定位泄漏点,并实现图像的实时传输.介绍了SF6红外成像检漏技术的基本原理,通过SF6设备检漏实例,总结了红外成像检漏在精确定位、提供检修依据、减少停电损失等方面的技术优势,最后提出红外成像检漏诊断过程中包含天气因素、补气周期、重点检测部位以及操作技巧在内的影响因素及与其相对应的解决办法.  相似文献   

14.
本项目研究采用激光成像检测技术为运行中电气设备进行SF6气体检漏和精确定位监测,通过调查泄漏设备历史运行及补充SF6气体等有关情况,与设备SF6在线密度监测联系起来,一旦发现设备中SF6气体密度发生异常,及时利用检测设备对泄漏点进行定位检测,并制定检测技术规范和管理规定.加设备缺陷消除提供可靠依据。  相似文献   

15.
在SF6高压电器设务运行中,SF6气体的泄漏和微水含量超标容易造成设备运行故障。介绍了对SR气体密度、湿度及泄漏的在线监测方法,采用密度继电器指示漏气引起的密度变化,用高分子薄膜介质的湿敏传感器对SF6气体中微水含量在线检测,用SF6泄漏激光成像技术可较远距离发现气体泄漏的具体部位。这些监测方法,可有效保护设备安全运行,并可减少环境中的温室效应气体SF6。  相似文献   

16.
SF6分解气体在线监测装置在长期运行过程中可能会发生SF6泄漏,严重时会影响一次设备的安全运行,需要对其泄漏状态进行检测.通过比较现有SF6气体泄漏检测方法,本文提出采用非分散红外吸收传感器检测SF6气体泄漏,搭建传感器检测电路及泄漏模拟实验平台,研究传感器对不同泄漏速度、不同泄漏点的响应特性,以及布置位置、进气口朝向对传感器检测特性的影响.结果显示,随着泄漏速度增大,传感器响应增加并最终趋于稳定,且不同位置传感器对三种泄漏点的响应速度、响应值不同,其中3号位置的传感器对三种泄漏点都具有较好的响应特性,是传感器安装的优选位置;同时传感器侧向安装响应速度更快.该技术能对不同速度的SF6泄漏进行实时检测,通过传感器多点布置可以实现对泄漏区域的定位.  相似文献   

17.
GIS高压电器SF6气体密度、湿度及泄漏检测技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
SF6高压电器故障中,SF6泄漏、SF6中微水超标造成的故障要占70%~80%。而且SF6气体又属温室效应气体,因此SF6泄漏、SF6中微水含量在线监测愈来愈受到重视。文章详细介绍了密度、微水及泄漏的在线检测方法。  相似文献   

18.
提高技术人员SF6气体泄漏检测水平,使技术人员能更快速、准确地发现气体泄漏点。对广西电网近期SF6电气设备的气体泄漏检测工作进行统计,并分析红外成像检漏技术在广西电网的应用情况。根据统计数据得出,设备易发生气体泄漏的部位为法兰盘密封处、压力表连接处、气体管道处、焊接处等,对各泄漏部位发生泄漏的原因进行剖析,并提出相应的运维建议。SF6红外成像检漏技术的应用推广,使得技术人员在电气设备现场检修工作中迅速、准确地查找到SF6气体泄漏点。  相似文献   

19.
SF6气体激光成像检漏仪的应用及实例   总被引:1,自引:0,他引:1  
李明  程泓  李昆  陈国永 《电气应用》2011,(21):74-76
SF6气体泄漏激光成像技术的应用,使得检漏工作为不直接接触电气设备,停电和不停电均可进行,为电力系统发展设备带电检测提供了有利的工具,也为设备状态检修提供了一定的技术支撑。通过用激光成像仪对一室内带电运行的GIS组合电气进行检漏,在成像仪视频上清晰地发现SF6气体的泄漏情况,并对泄漏点进行了定位。  相似文献   

20.
应用SF6气体红外成像检漏仪、手持式SF6指针检漏仪、SF6气体定量检漏仪对GIS设备气体泄漏进行对比分析,针对设备检测部位的不同及检测精度的差异,对各种检漏仪在不同现场的使用经验进行了探索。通过现场实际检测,验证了不同检漏仪的有效性及适应性,合理、正确应用各种检漏仪器可快速、准确对SF6气体泄漏进行定位定量分析。结合其它带电检测项目,对GIS泄漏危害性进行评估,提出合理化检修建议。  相似文献   

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