[实用新型]SF6 有效
申请号: | 201921224227.9 | 申请日: | 2019-07-31 |
公开(公告)号: | CN210346995U | 公开(公告)日: | 2020-04-17 |
发明(设计)人: | 戴俊;赵宇航;陈彬;韦朋林;吴智丁;杨宇斯;杨松淑 | 申请(专利权)人: | 大唐水电科学技术研究院有限公司 |
主分类号: | G01M3/00 | 分类号: | G01M3/00 |
代理公司: | 南宁东智知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 45117 | 代理人: | 巢雄辉;裴康明 |
地址: | 530007 广西壮族自治区南宁市滨河*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | sf base sub | ||
本实用新型公开了一种SF6气体泄漏在线监测系统校验装置,包括箱体、风机、传感器、出气口以及进气口。箱体是一个一面设置有活门的密闭容器。箱体内固定设置有一台风机,箱体内还固定设置有传感器用于检测SF6气体浓度及氧气浓度。箱体上还设置有出气口以及进气口。出气口通过气管与真空泵连接,进气口与电磁阀及气瓶连接。通过上述的装置及方法,能够快速、便捷地实现对SF6气体泄漏在线监测系统进行校验。
技术领域
本实用新型涉及六氟化硫检测系统校验技术领域,特别涉及一种SF6气体泄漏在线监测系统校验装置。
背景技术
六氟化硫(SF6) 作为优越的绝缘、灭弧介质,目前已广泛应用于全世界电力行业中的高压断路器及变电设备中。纯净的SF6气体无色、无味、不燃,在常温下化学性能非常稳定,但是在电力系统中,SF6气体主要充当绝缘和灭弧介质,在电弧及局部放电、高温等因素影响下,可导致SF6气体分解,其分解物遇水分后可生成酸性强腐蚀性电解质,降低设备绝缘能力,并可能影响设备的机械性能,尤其某些高毒性含氟分解物,如被人体大量吸入会引起头晕和肺水肿,甚至昏迷及死亡。
另一方面,SF6相对空气密度为6.602,比重较大,且扩散性能不佳,加上室内GIS(六氟化硫封闭式组合电器)空间相对密闭,空气流通不畅,SF6及其分解物在室内沉积,加上SF6气体无色、无味,从而对巡视、检修人员产生极大的危害。当GIS发生泄漏后,SF6气体积聚在地坪上方低层空间,造成局部缺氧,使人窒息而造成重大事故,泄露后果极其严重。
“DL/T 639-2016 六氟化硫电气设备、试验及检修人员安全防护导则”明确规定,设备室应安装六氟化硫气体泄漏监控报警装置,应定期检测空气中六氟化硫浓度和氧含量,当空气中六氟化硫浓度超过1000μL/L,或氧含量低于18%时,仪器应发出报警信号。
目前国内SF6气体泄漏监测装置生产厂家多达几十家,然而因各厂家之间研发和生产实力不同,产品性能差异也较大,并且使用前、后很少有用户开展针对这些装置的检验工作,缺乏相应的监管和维护。同时SF6泄漏报警装置工作时间长,在受到温度、湿度等环境因素影响后,其报警点会发生漂移,精准度会随之下降。另外,监测系统内未有相关措施保障SF6泄漏报警装置的正常运行。
国家仪器仪表元器件质量监督检验中心和中国计量科学研究院组织制订了JBT10893-2008高压组合电器配电室六氟化硫环境监测系统和JJF 1263-2010六氟化硫检测报警仪校准规范2项标准指导检验工作的开展,规定泄漏报警监测装置必须每年进行1次检验。在SF6泄漏在线监控报警装置的实际维护过程中,由于此项检定/校验涉及到SF6与氧气等多浓度标准气体的运输与配置,造成现场校验工作难以实施,导致用户部分SF6气体在线监测报警装置在运行过程中可能会发生误报警或装置失灵不能报警的情况,无法提前获取可靠信息或对设备进行及时地维护更换,失去装置本身的意义,增加了工作人员生产的安全风险。
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