CN112305354A - 一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法 - Google Patents

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李欣然
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Abstract

本发明提供一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,包括下列步骤:获取六氟化硫绝缘电气设备内部的六氟化硫分解物含量;建立缺陷类型和所述六氟化硫分解物之间的含量比值关系,基于所述含量比值关系,确定六氟化硫绝缘电气设备内部缺陷类型。本发明能排查SF6电气设备内的缺陷类型进行诊断,可广泛应用于电力系统领域。

Description

一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法
技术领域
本发明涉及电力设备技术领域,尤其涉及一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法。
背景技术
目前,SF6电气设备广泛应用于电力系统领域,但由于该类设备是外壳为合金铝材的全密封成套设备,常规手段难以检出设备内局部缺陷。SF6分解产物SO2、H2S做为设备缺陷的特征分解气体,目前国内外大多处于探索研究阶段,SF6分解产物检测设备没有统一的规范要求,分解产物检测没有统一的行业标准,对内部缺陷的严重程度更缺乏判断依据。
发明内容
本发明的目的在于提供一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,包括下列步骤:
获取六氟化硫绝缘电气设备内部的六氟化硫分解物含量;
建立缺陷类型和所述六氟化硫分解物之间的含量比值关系,基于所述含量比值关系,确定六氟化硫绝缘电气设备内部缺陷类型。
优选的,所述六氟化硫分解物含量包括SO2F2、SOF2、SOF4、SO2、CF4、CO2、H2S的气体浓度含量。
优选的,所述缺陷类型包括局部放电性缺陷、局部过热性缺陷,所述局部放电性缺陷包括金属突出物缺陷、绝缘子表面气隙缺陷、自由金属微粒缺陷、绝缘子表面污秽缺陷。
优选的,建立缺陷类型和所述六氟化硫分解物之间的含量比值关系,基于所述含量比值关系,确定六氟化硫绝缘电气设备内部缺陷类型,包括:
Figure BDA0002740395120000021
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在局部放电性缺陷;
Figure BDA0002740395120000022
Figure BDA0002740395120000023
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在局部过热性缺陷。
优选的,当
Figure BDA0002740395120000024
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在金属突出物缺陷。
优选的,当
Figure BDA0002740395120000025
Figure BDA0002740395120000026
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在绝缘子表面气隙缺陷。
优选的,当
Figure BDA0002740395120000027
Figure BDA0002740395120000028
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在自由金属微粒缺陷。
优选的,当所述六氟化硫分解物之间的含量比值均未超标但又检测出局部放电信号时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在绝缘子表面污秽缺陷。
与现有技术相比,本发明达到的有益效果如下:
本发明提供的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,以六氟化硫绝缘电气设备发生故障时产生的SF6分解产物作为检测对象,定期抽样检测,通过计算不同特征气体含量的比值,确定特征参量范围,对六氟化硫绝缘电气设备的故障类型进行诊断。利用化学手段对电气设备的运行状态做出判断,具有成本低廉、操作简便、判断准确性高的优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的优选实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法的流程图。
具体实施方式
为了更好理解本发明技术内容,下面提供具体实施例,并结合附图对本发明做进一步的说明。
参见图1,一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,包括下列步骤:
S1、抽取六氟化硫绝缘电气设备内部的气体,并对六氟化硫绝缘电气设备内部的气体进行取样分析,获取六氟化硫绝缘电气设备内部的六氟化硫分解物含量。
六氟化硫气体作为绝缘电气设备中的绝缘填充气体,化学性质非常稳定,不易分解。但在局部放电、火花放电、电弧放电和局部过热等因素作用下,六氟化硫气体分子中的离子键会发生断裂导致裂解,形成SF5、SF4、SF3、SF2、SF等低氟化物(SFx)。通过与水分、氧气等杂质气体作用,SFx会进一步反应生成如SO2F2、SOF2、SO2、HF及H2S等组分气体;通过与固体有机绝缘材料、金属材料等物质作用时,SFx会进一步反应生成CO2和CF4等含碳组分气体。
因此在本发明的实施方式中,所述六氟化硫分解物含量包括SO2F2、SOF2、SOF4、SO2、CF4、CO2、H2S的气体浓度含量。
S2、建立缺陷类型和所述六氟化硫分解物之间的含量比值关系,基于所述含量比值关系,确定六氟化硫绝缘电气设备内部缺陷类型。
其中,所述缺陷类型包括局部放电性缺陷、局部过热性缺陷,所述局部放电性缺陷包括金属突出物缺陷、绝缘子表面气隙缺陷、自由金属微粒缺陷、绝缘子表面污秽缺陷。
而所建立的比值关系包括C(SO2)/C(SOF2)、C(SO2F2+SOF4)/C(SOF2)、C(CF4)/C(CO2)、C(SO2+SOF2)。其中,C(x)代表分解物x的浓度含量。
因此当
Figure BDA0002740395120000041
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在局部放电性缺陷;
Figure BDA0002740395120000042
Figure BDA0002740395120000043
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在局部过热性缺陷。
在本发明的一些实施方式中,当
Figure BDA0002740395120000044
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在金属突出物缺陷;
在本发明的一些实施方式中,当
Figure BDA0002740395120000045
Figure BDA0002740395120000046
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在绝缘子表面气隙缺陷;
在本发明的一些实施方式中,当
Figure BDA0002740395120000047
Figure BDA0002740395120000048
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在自由金属微粒缺陷。
另外需要说明的是,在本发明的一个实施方式中,当所述六氟化硫分解物之间的含量比值均未超标但又检测出局部放电信号时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在绝缘子表面污秽缺陷。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (8)

1.一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,包括下列步骤:
获取六氟化硫绝缘电气设备内部的六氟化硫分解物含量;
建立缺陷类型和所述六氟化硫分解物之间的含量比值关系,基于所述含量比值关系,确定六氟化硫绝缘电气设备内部缺陷类型。
2.根据权利要求1所述的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,所述六氟化硫分解物含量包括SO2F2、SOF2、SOF4、SO2、CF4、CO2、H2S的气体浓度含量。
3.根据权利要求1所述的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,所述缺陷类型包括局部放电性缺陷、局部过热性缺陷,所述局部放电性缺陷包括金属突出物缺陷、绝缘子表面气隙缺陷、自由金属微粒缺陷、绝缘子表面污秽缺陷。
4.根据权利要求3所述的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,建立缺陷类型和所述六氟化硫分解物之间的含量比值关系,基于所述含量比值关系,确定六氟化硫绝缘电气设备内部缺陷类型,包括:
Figure FDA0002740395110000011
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在局部放电性缺陷;
Figure FDA0002740395110000012
Figure FDA0002740395110000013
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在局部过热性缺陷。
5.根据权利要求4所述的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,当
Figure FDA0002740395110000014
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在金属突出物缺陷。
6.根据权利要求6所述的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,当
Figure FDA0002740395110000021
Figure FDA0002740395110000022
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在绝缘子表面气隙缺陷。
7.根据权利要求6所述的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,当
Figure FDA0002740395110000023
Figure FDA0002740395110000024
时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在自由金属微粒缺陷。
8.根据权利要求7所述的一种六氟化硫绝缘电气设备缺陷类型的诊断方法,其特征在于,当所述六氟化硫分解物之间的含量比值均未超标但又检测出局部放电信号时,所述六氟化硫绝缘电气设备内部存在绝缘子表面污秽缺陷。
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