CN104316579A - 用于检验sf6气体分解产物检测仪的配气方法 - Google Patents

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李后顺
李玉海
周尚虎
王志惠
海景雯
王生杰
康钧
马丽山
路自强
曲全磊
何艳娇
王海斌
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QINGHAI DIANYAN TECHNOLOGY Co Ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd
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QINGHAI DIANYAN TECHNOLOGY Co Ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明涉及供变电技术领域,具体地说是涉及一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法。本发明方法包括如下步骤:1)将待测电气设备内部抽真空;2)将SF6密度继电器表压额定压力设定为0.5MPa;3)将二氧化硫配气装置进行连接;4)将硫化氢配气装置进行连接;5)将SF6纯气装置进行连接;6)计算待测电气设备内部二氧化硫/硫化氢气体浓度;7)将SF6气体分解产物检测仪进行连接,读取二氧化硫、硫化氢气体浓度(μL/L)。本发明有如下有益效果:本发明方法能够满足SF6气体分解产物仪的自检要求,使SF6气体分解的二氧化硫、硫化氢含量测试更加准确,可及时发现SF6电气设备潜伏性故障,故障性质准确判断,对保证电气设备的安全运行具有重要意义。

Description

用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法
技术领域
本发明涉及供变电技术领域,具体地说是涉及一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法。 
背景技术
SF6气体分解产物检测仪,通过检测SF6电气设备中SF6气体分解的二氧化硫、硫化氢含量,判断SF6电气设备潜伏性故障及故障气室的定位和故障性质的判断。在实际应用中,测值存在较大偏差的情况时有发生,原因为SF6气体分解产物测试仪均为电化学传感器,该类型传感器随着使用年限的延长,均存在测值漂移现象,导致一是故障气室和潜伏性故障未检出,二是故障性质不能准确判断。 
    目前国内均采用送检的方式,来分析SF6气体分解产物检测仪数据的可靠性,每年送检需要花费大量费用,且每年只能定检一次。 
发明内容
本发明要解决的技术问题是针对现有技术存在的不足,提供一种可满足SF6气体分解产物仪的自检要求的用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法。 
本发明一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法通过下述技术方案予以实现:一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法包括如下步骤: 
1).将待测电气设备内部抽真空;
2). 将SF6密度继电器表压额定压力设定为0.5MPa;
3).将二氧化硫配气装置进行连接后,缓慢打开二氧化硫标气瓶和减压阀,使二氧化硫标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.05MPa;
4). 其次将硫化氢标气按图1所示进行连接,缓慢打开硫化氢标气瓶和减压阀,使硫化氢标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.1MPa;
5). 最后将SF6纯气按图1所示进行连接,缓慢打开SF6纯气瓶和减压阀,使SF6纯气缓慢地充满待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.5MPa;
6). 计算待测电气设备内部二氧化硫/硫化氢气体浓度(μL/L);
二氧化硫气体浓度=二氧化硫标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa
硫化氢气体浓度=硫化氢标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa;
7). 将SF6气体分解产物检测仪连接至待测电气设备上,读取二氧化硫、硫化氢气体浓度(μL/L)。
本发明一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法与现有技术相比较有如下有益效果:通过本发明一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法,能够满足SF6气体分解产物仪的自检要求,使SF6气体分解的二氧化硫、硫化氢含量测试更加准确,可及时发现SF6电气设备潜伏性故障,同时可以实现故障气室的准确定位,故障性质准确判断,对保证电气设备的安全运行具有重要意义。本发明一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法可随时对SF6气体分解产物检测仪器性能进行比对分析与评定,满足SF6气体分解产物仪的自检要求,为保障电网的安全运行提供后台技术支撑。 
附图说明
图1是本发明一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法检验装置连接结构示意图。 
其中:1、待测电气设备充入气口;2、单向逆止阀;3、第一过渡接头;4、连接管路;5、第二过渡接头;6、减压阀;7、气瓶。 
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法技术方案作进一步描述。 
如图1所示,一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法包括如下步骤: 
1).将待测电气设备内部抽真空;
2). 将SF6密度继电器表压额定压力设定为0.5MPa;
3).将二氧化硫配气装置按图1所示进行连接后,缓慢打开二氧化硫标气瓶和减压阀,使二氧化硫标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.05MPa;
4). 其次将硫化氢标气按图1所示进行连接,缓慢打开硫化氢标气瓶和减压阀,使硫化氢标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.1MPa;
5). 最后将SF6纯气按图1所示进行连接,缓慢打开SF6纯气瓶和减压阀,使SF6纯气缓慢地充满待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.5MPa;
6). 计算待测电气设备内部二氧化硫/硫化氢气体浓度(μL/L);
二氧化硫气体浓度=二氧化硫标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa
硫化氢气体浓度=硫化氢标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa;
7). 将SF6气体分解产物检测仪连接至待测电气设备上,如图1所示,读取二氧化硫、硫化氢气体浓度(μL/L)。
所述的二氧化硫配气装置包括待测电气设备充放气口1、单向逆止阀2、第一过渡接头3、连接管路4、第二过渡接头5、减压阀6、气瓶7,SF6纯气、二氧化硫或硫化氢标气7输出端与减压阀6输入端连接,减压阀6输出端通过第二过渡接头5与输入端连接,第二过渡接头5输出端与连接管路4输入端连接,连接管路4输出端与第一过渡接头3输入端连接,第一过渡接头3输出端与单向逆止阀2进气口连接,单向逆止阀2进气口与待测电气设备的充放气口1连接。 
实施例1。 
本发明一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法通过下述技术方案予以实现: 
1.制作条件
1.1 单向逆止阀1个
1.2 采用黄铜加工的过渡接头2个
1.3 减压阀1个
1.4 连接管路1根
1.5 SF6纯气,二氧化硫、硫化氢标气各一瓶
2. 装置制作过程
    SF6纯气、二氧化硫或硫化氢标气与减压阀相连,通过过渡接头、连接管路、过渡接头,与单向逆止阀进气口相连,单向逆止阀进气口与待测电气设备的充放气口连接,具体结构如图1所示。
检验步骤 
3.1 待测电气设备内部抽真空。
3.2 SF6密度继电器表压额定压力为0.5MPa。 
3.3首先将二氧化硫标气按图1所示进行连接,缓慢打开二氧化硫标气瓶和减压阀,使二氧化硫标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.05MPa。 
3.4 其次将硫化氢标气按图1所示进行连接,缓慢打开硫化氢标气瓶和减压阀,使硫化氢标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.1MPa。 
3.5 最后将SF6纯气按图1所示进行连接,缓慢打开SF6纯气瓶和减压阀,使SF6纯气缓慢地充满待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.5MPa。 
3.6 计算待测电气设备内部二氧化硫/硫化氢气体浓度(μL/L)。 
二氧化硫气体浓度=二氧化硫标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa 
硫化氢气体浓度=硫化氢标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa
3.7 将SF6气体分解产物检测仪连接至待测电气设备上,读取二氧化硫、硫化氢气体浓度(μL/L)。
  

Claims (2)

1.一种用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法,其特征在于所述的方法包括如下步骤:
1).将待测电气设备内部抽真空;
2). 将SF6密度继电器表压额定压力设定为0.5MPa;
3).将二氧化硫配气装置进行连接后,缓慢打开二氧化硫标气瓶和减压阀,使二氧化硫标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.05MPa;
4). 其次将硫化氢标气按图1所示进行连接,缓慢打开硫化氢标气瓶和减压阀,使硫化氢标气缓慢地充入待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.1MPa;
5). 最后将SF6纯气按图1所示进行连接,缓慢打开SF6纯气瓶和减压阀,使SF6纯气缓慢地充满待测电气设备,充至SF6密度继电器表压为0.5MPa;
6). 计算待测电气设备内部二氧化硫/硫化氢气体浓度(μL/L);
二氧化硫气体浓度=二氧化硫标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa
硫化氢气体浓度=硫化氢标气浓度×0.05MPa÷0.5MPa;
7). 将SF6气体分解产物检测仪连接至待测电气设备上,读取二氧化硫、硫化氢气体浓度(μL/L)。
2.根据权利要求1所述的用于检验SF6气体分解产物检测仪的配气方法,其特征在于:所述的二氧化硫配气装置包括待测电气设备充放气口(1)、单向逆止阀(2)、第一过渡接头(3)、连接管路(4)、第二过渡接头(5)、减压阀(6)、气瓶(7),SF6纯气、二氧化硫或硫化氢标气(7)输出端与减压阀(6)输入端连接,减压阀(6)输出端通过第二过渡接头(5)与输入端连接,第二过渡接头(5)输出端与连接管路(4)输入端连接,连接管路(4)输出端与第一过渡接头(3)输入端连接,第一过渡接头(3)输出端与单向逆止阀(2)进气口连接,单向逆止阀(2)进气口与待测电气设备的充放气口(1)连接。
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