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<正>SF_6高压电器设备在运行中,会由于放电等原因而使SF_6气体不断分解。这些分解产物中最主要的有HF和SO_2,使用检测管对这两种产物进行分析检测,可了解高压电器设备在运行过程中所处的状态和可能的潜在事故的发生,保证设备的正常运行和人身安全。 SF_6分解气体快速检测装置在国外,如日本、海国、加拿大、法国和美国等国家使用十分普遍。我国于1994年已研制成功,并在北京、大连、天津和上海等地使用。该装置取得了很好的效果。其基本原理是:通过检测装置从高压电器设备中采取一定体积的SF_6气体,分别通过SO_2、HF检测管,这些分解产物会在检测管中起化学反应、并改变颜色。可根据变色柱的长短,定量的读出SF_6气体中SO_2和HF的浓度。 相似文献
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SF_6密度监控装置据CIGRE进行的一次全球性调查,SF6断路器重大故障中的7%及较小故障中的40%均由SF。泄漏而引起。最新的SF。断路器产品,其重大故障率虽较老产品降低了一半,但其小故障发生率却有所增加,其主要原因仍是漏气。新投产的SF。断路器... 相似文献
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针对目前SF_(6)设备补气过程中“选头、配管、拆管、回收、运瓶”五大作业步骤中的难点,提出了一种SF_(6)设备全能充气管设计,实现了“充气头精量分类、充气头快接、截气阀增管锁气、缓压气囊储存更换充气头区间压力、增设回收管道尾气快接头”五项技术突破,有效提高了作业效率,实现了风险规避,杜绝了SF_(6)气体对环境的排放。 相似文献
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介绍通过检测SF_6电气设备中SO_2和H_2S气体含量,快速诊断设备内部故障技术的基本原理和分析判断设备内部故障的基本思路。通过现场应用实例证明该技术的有效性,并提出了SF_6分解产物参考指标和检测周期。 相似文献
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为系统研究SF6过热性分解机理及其分解特性,从而完善SF6分解理论和气体绝缘设备过热性故障的诊断方法,建立了过热性故障模拟实验系统。介绍了该实验系统的结构、功能、主要部件的设计参数和实验方法,并通过仿真与实验验证了该实验系统及实验方法的合理性。结果表明:建立的实验系统能够有效控制模拟过热性故障缺陷模型的温度,提出的实验方法能有效产生局部高温效应并使SF6发生分解,生成CO2、SOF2、SO2F2、H2S和SO2等主要分解物质,并初步获取了4个不同故障温度下主要分解物质的生成规律,为最终建立气体绝缘设备热性故障的诊断理论和方法奠定了实验基础。 相似文献
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引言根据美国能源研究发展署的一项计划,正在发展一条120万伏(额定电压)的压缩气体绝缘试验电线,这种系统的临界组件之一是把金属导体同心地支撑在铝护套之间的绝缘子。这种线路充入4.4个绝对大气压的六氟化硫气体作为高压绝缘,并能把导体产生的热散逸到护套。对于本试验输电线路, 相似文献
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新一代SF_6断路器的研制 总被引:2,自引:2,他引:0
本文综述了研究新一代SF_6断路器的意义和目前国际上的研究水平。概要介绍这种断路器的灭弧原理。叙述需要研究的内容和方法。最后提出了新一代SF_6断路器的发展前景。 相似文献
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为实现节能减排,世界各国大力开展SF6回收再利用的研究工作。介绍了美国、日本、欧盟以及我国电力行业实施回收SF6的现状和发展计划,指出SF6回收再生处理的主要措施是建立区域的SF6回收处理中心、完善气体监督管理模式、提高气体分析能力,提出SF6气体再循环使用的实施方案,并论述了SF6回收再生具有较高的经济效益和社会效益,发展前景良好。 相似文献
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六氟化硫全封闭组合电器是将刀闸、开关、电流互感器、电压互感器等电气设备组装在一个接地金属外壳内的成套电器。 六氟化硫全封闭组合电器,具有以下优越性: (1)占地面积小,安装操作简便。全封闭组合电器的变电站占地面积仅为敞开式变电站的1/5。六氟化硫断路器和变压器的安装、操作都很简便,因为无油,其重量大大减轻,运行中噪声也小得多。 (2)六氟化硫气体的耐电性能特别好,因而开关断流容量大。在相同的条件下,其灭弧能力比空气大100倍。并且放电后不会产生游离碳之类的导电杂 相似文献