[实用新型]不吸附分解产物的六氟化硫气体绝缘模拟试验装置有效
申请号: | 201220718550.3 | 申请日: | 2012-12-24 |
公开(公告)号: | CN203149073U | 公开(公告)日: | 2013-08-21 |
发明(设计)人: | 周永言;郑晓光;李丽;姚唯建 | 申请(专利权)人: | 广东电网公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 广州知友专利商标代理有限公司 44104 | 代理人: | 周克佑;马赟斋 |
地址: | 510080 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吸附 分解 产物 六氟化硫 气体 绝缘 模拟 试验装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及模拟电气设备内部局部放电的试验装置,尤其涉及一种不吸附分解产物的六氟化硫(SF6)气体绝缘模拟试验装置。
背景技术
SF6因具有的独特的绝缘性能、高效的灭弧性能及稳定的化学性质,被作为气体绝缘介质广泛使用在高电压设备上,如气体绝缘组合电器(GIS)、气体绝缘管道输电线(GIC)等。
我国目前投运的110kV、220kV、500kV变电站GIS数量庞大,随着城市的发展,GIS的数目增长迅速,仅广东省电网公司05年以来投入使用的GIS就超过2000套。在投入初期,GIS被认为是高可靠性,免维护的设备,然而由于制造工艺,安装环境等的不完善,运行中的GIS仍然出现不少绝缘事故。2010年GIS在运行中发生绝缘击穿故障或紧急缺陷10起,2011年增长到36起,故障率显著增高。SF6气体绝缘设备作为一种全封闭的气体绝缘设备,其内部绝缘情况不容易监测得到,为了保证安全运营,需要找到一种有效的监测SF6气体绝缘设备绝缘的方法。
在发生局部放电时候,SF6气体会产生分解,为了探索放电下SF6分解气体的生成规律,国内外很多学者设计了不同的试验装置在其上进行模拟试验。主要有GIS实体段和小型的密闭实验舱。对于GIS实体段上的试验,其结果可能会受到较多因素的干扰,如内壁对分解气体的吸收或反应,吸附剂对分解气体的影响,气室体积过大扩散较慢,封闭的结构无法对内部放电进行观测等。而对于小型的密闭实验舱,主要存在着模拟试验与实际GIS发生的放电情况不符,内壁对分解气体的吸收或反应,封闭的结构无法对内部放电进行观测等问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种不吸附分解产物的六氟化硫(SF6)气体绝缘模拟试验装置。该装置的内壁不会吸附局部放电产生的分解气体,不会与局部放电产生的分解气体发生反应,模拟试验的放电情况与实际相符,使试验结果更加可靠。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种不吸附分解产物的六氟化硫气体绝缘模拟试验装置,包括密封罐、高压电极、接地电极、绝缘套管、套装在绝缘套管内的高压导体以及固定于绝缘套管一端的均压环,所述密封罐设有用于与气源连接的充气口和用于与检测装置连接的取样口,密封罐具有作为气室的的中空腔室,所述高压电极固定在与均压环相反的绝缘套管的另一端上并与高压导体电连接,所述高压导体和绝缘套管固定在密封罐上,具有高压电极的那一端穿入气室内,所述接地电极与高压电极相对设置在气室内且与接地线连接,所述密封罐的内壁涂覆一层不吸附六氟化硫并不与之反应的涂层。
本实用新型所述的密封罐上设有石英观测窗,以便在试验过程中观察放电情况。
本实用新型所述密封罐的取样口处设置压力测量系统,用于监测充气气压以及实时监测测试压力变化,保证试验条件和实际运行的SF6气体绝缘设备一致。
本实用新型所述的接地电极通过一个用于沿气室径向调整接地电极位置的调节结构与密封罐连接,以调整高压电极和接地电极之间的距离。所述调节结构包括调节螺杆和设置于密封罐的调节螺孔,所述调节螺杆适配安装在调节螺孔内,其位于气室内的一端固定接地电极,位于外部的一端连接有接地线,转动调节螺杆即可沿气室径向调整接地电极的位置。
本实用新型所述高压电极与绝缘套管螺纹连接,所述的接地电极与所述调节螺杆螺纹连接,以便更换不同的电极形式,以模拟不同的放电形式。
本实用新型的密封罐包括罐身以及固定在罐身两端的两块侧板,其中,至少一块侧板与罐身可拆卸连接,所述的取样口和充气口分别设置在罐身两端的侧板上。作为本实用新型的一个实施方式,所述的侧板通过法兰结构安装在罐身的两端。
本实用新型所述的不吸附六氟化硫并不与之反应的涂层为特氟龙涂层。
本实用新型所述密封罐为不锈钢密封罐。
本实用新型所述密封罐的气室体积为15.2L,和实际SF6气体绝缘设备的小气室体积相似。
所述高压电极包括但不限于针电极或者球电极,所述接地电极包括但不限于板电极。
本实用新型与现有技术相比具有以下优点:
1.本实用新型的密封容器气室内壁喷涂了特氟龙涂料,使得内壁不会吸附局部放电产生的分解气体,不会与局部放电产生的分解气体发生反应,使得全部的分解气体都能进入到检测装置进行检测。
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