SF6断路器的应用分析
为常规变电站的1.2%—2%,体积只有常规变电站的千分之几。所以它特别适合在山区和人口稠密地区使用。
GIS的带电导体和绝缘件全部被封闭在金属壳内,不受外界环境的影响,适合用于环境条件恶劣和污染严重的地区。 来源:高压开关网
GIS的重心和落地罐式断路器的重心相当,都是比较低的,所以抗震能力强,适合用于高地震烈度地区。
GIS的检修周期比较长,一般在10—20年,也有一些厂家提出不需要检修,这就大大降低了检修的人工和费用。
但是,GIS的一个最大并且是最致命的缺陷是造价昂贵,而且安装和检修时必须要有一个比较清洁的环境,如果SF6气体中含有较多的水分或GIS内夹杂有直径大于30微米的微粒,都会对绝缘强度造成比较大的影响。此外,GIS一旦发生故障,造成的后果也远比常规的变电站严重,而且检修和恢复供电的时间也要长得多。所以,GIS的交接验收试验的项目比较多,而且也比较严。
早期的GIS因为加工工艺的原因,出现了比较多的漏气现象,GIS内部用于分割气室和支撑导电杆的盆式绝缘子发生过一些闪络故障,现在这些问题已经得到了初步的解决。省内也有几台110kV的GIS投运了,情况还是比较好的。但是也出了一些问题,例如,上安电厂的500kVGIS是法国梅兰日兰公司(也叫MG公司)的产品,共有五组断路器,在投运后一年左右的时候,有一台断路器的断口发生了闪络,造成了比较严重的后果;还有一次,这台GIS有一个隔离开关气室内发出了流水似的声音,通过探视孔看进去也没有看到有电晕或放电火花类的亮光,经过分析后判断为某个带电的导体固定的不够坚固,或者螺丝松动,后来法国公司来人进行处理时发现是隔离开关屏蔽罩的固定螺丝松动,屏蔽罩在电动力的作用下震动,发出的声响。 来源:http://www.hvsi.cn
GIS的主要元件中,断路器的结构与落地罐式断路器大致相当,多采用压气式结构;CT都是套管式CT,这时GIS的一个好处,即可以减少一个一次元件;PT现在大都采用电磁式PT;现在的避雷器都采用了ZnO避雷器;母线有三项共箱式的,也有单相的。
5.SF6断路器的操作机构:
SF6断路器的操作机构和高压少油断路器的操作机构的在种类上没有什么区别,在早期,SF6断路器的机构大多采用液压机构,后来随着SF6断路器断口数的减少和操作功的减小,弹簧机构越来越多的应用到SF6断路器上,而在超高压SF6断路器上大多采用气动机构或液压机构。以后我们在结合LW8-35来讲一讲弹簧机构。
6.SF6气体的管理和试验:
对于SF6气体我们现在的管理是比较严格的,因为它的质量直接影响到SF6断路器的开断性能和使用寿命。
对于新的SF6气体我们要求作气体的全分析,气体的全分析一共包括九项内容:
1.空气含量:我们要检测SF6气体中混入的空气的比例,我们要将新气进行气相色谱试验,国标要求新气中空气的含量不能大于0.05%(体积比);
2.CF4含量:我们要检测SF6气体中混入的CF4的含量,这也是通过气相色谱试验测定的,国标要求新气中CF4的含量不能大于0.05%(体积比); 来源:hvsi.cn
3.SF6气体的纯度:这也是通过气相色谱试验测定的,国标要求新气的纯度不得小于99.8%(体积比);
4.酸度:这个试验先要用碱液将SF6气体中的酸性成分吸收出来,再用滴定法测定其中的盐的含量,从而推算出SF6气体中含有多少酸性物质,国标要求新气中的酸度不得大于0.3ppm(质量比);
5.可水解氟化物:因为可水解氟化物水解后能够生成酸性物质,所以其测定方法同酸度的测定方法相同,只是所用的碱液不同,国标要求新气中的可水解氟化物含量不得大于1.0ppm(质量比);
6.矿物油含量:这个试验先要用CCl4将SF6气体中的矿物油成分吸收出来,再用2930㎝-1波长的红外线进行定波长红外光谱分析,就能测出其中的矿物油的含量;
7.水分含量:这个试验比较重要,不仅新气要做,而且充到SF6断路器以后还要进行,他的实验方法主要有三种:
(1)电解法:在一个容器中放入两个用铂金丝制成的电极,再在容器中加入浓磷酸,先将浓磷酸电解,生成P2O5,它有很强的吸水性,再将SF6通入其中,P2O5就将气体中的水吸收出来,生成少量磷酸,再测量其中磷酸的含量,就可以得到SF6中的含水量了;
(2)阻容法:就是把一张铝箔的一面氧化,使之生成一层致密的Al2O3膜,再在膜上加一层铝箔,这就组成了一个电容,当SF6气体流过其间时,Al2O3膜会吸收气体中的水分,从而改变自身的介电常数,使这个电容的电容量发生微小的变化,通过测量这个变化量,就
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