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1、当微量水分严重超标时,有可能使开关绝缘件受潮或产生凝露,从而大大降低其绝缘性能。
2、由于SF6被电弧分解后产生HF,SO2,SOF2等有毒气体,会对金属件、绝缘件产生腐蚀作用,而水分的存在会加重腐蚀作用。因此,微量水分作为SF6开关设备出厂和投运前的必试项目,已广泛地受到重视,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部分。
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标准对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/T 596-2005)》、国家标准《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则(GB/T 8905-1996)》。然而在实际使用过程中,还存在着以下几个问题:
1、SF6气体微水测试仪环境温度对测量结果的影响:不论是国标或部颁标准中,均没有谈及环境温度对SF6断路器气体中水分含量的影响,而在实际测量过程中普遍发现,同一台开关设备在不同季节、不同温度下测得的水分含量不一致,特别是冬季和夏季的差别大。在温度低时,微量水分值小于部颁标准,而在温度高时,微水值可能远大于部颁标准。
2、测量数值判别问题:一般的SF6湿度仪没有明确的指示仪器数值是否稳定,要靠操作人员人为主管判别,每个人的判别结果可能是不同的,容易出现不必要的SF6气体浪费问题。
3、SF6气体分解物影响:SF6放电过程中会产生一些分解物,如断路器内产生的金属氟化物混合物的纤细粉末,这些金属氟化物不仅降低澳量精度,其中一些还可能与仪器部件发生反应。
4、仪器管路污染:在仪器生产过程中,如果采用不符合电力标准的管道,则极易产生仪器管道污染,进而影响测量结果。
5、SF6排放问题:一般测量都是直接把SF6排放到大气中,然而SF6气体是一种温室气体,“京都议定书”,明确指出了应减少SF6气体向地球的排放。
微水仪针对以上问题,依据广大用户反馈意见,结合我国电力系统的实际情况而精心设计的新一代产品:
多种测量模式:,分别适用于瓶气、GIS、断路器、设备校准、小气室电气设备等不同测量场合。
多种温度修正模式:*符合DLT 506电力行业标准要求,适应各地区要求,测量结果更准确。。
自动平衡提示:当水分达到平衡状态时,可进行语音、声光提示,防止浪费不必要的气体。
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