影响SF6开关运行的主要因素及防治措施

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1、影响SF6开关运行的主要因素及防治措施姓名:陈肖工作单位:合肥供电公司工种:变电站值班员2008年9月28日本文主要阐述了SF6气体的性质,分析了影响SF6开关运行的两大主要因素:SF6气体发生泄漏和SF6气体微水含量超标以及他们带来的危害,并提出了行之有效的措施。文章还从运行的角度对肥西变电所SF6开关的运行情况进行了分析,并设计了断路器SF6数值分析软件,以提高SF6开关漏气故障的发现率。SF6气体发生泄漏SF6气体微水含量超标防治处理措施断路器SF6数值分析软件第一章SF6气体的基本性能4第二章SF

2、6断路器设备泄漏8第一节SF6开关设备泄漏故障情况9第二节泄漏发生的主要部分10第三节泄漏的后果11第四节泄漏的原因分析12第五节SF6气体泄漏的防治措施13第三章SF6气体微水超标15第一节SF6气体微水超标的危害性15第二节SF6气体微水超标的原因16第三节SF6气体含水量的控制措施17第四章析路器SF6数值分析软件20第一节高压SF6开关压力降低的缺陷分析20第二节软件开发压力降低的缺陷分析22第三节软件基本功能及主要界面介绍24第四节SF6分析软件的实际使用效果283334第五章巩固措施及今后的展

3、望结束语致谢35参考文献36第一章SF6气体的基本性能引言:六氟化硫气体(SF6)由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成。大约从60年代起,SF6气体作为优异的绝缘和灭弧介质成功地应用于高压开关及其设备。今天,在髙压、超高压及特髙压领域,SF6气体几乎成为断路器和GIS地唯一绝缘和灭弧介质。在中压领域,SF6同真空开关已成为并驾齐驱的两大支柱。SF6气体在输变电领域的使用还在不断扩大,得到了及其广泛的使用。SF6气体事无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,并且容易液化,液化温度与压由有关

4、,压力升高时液化温度也升高,如在大气压下-62*时液化;在1.2MPa压力下LC时液化。为此,在SF6断路器中,SF6气体都不采用过高的压力,以使其保持气态。双压式断路器,高压测压力微1.5MP%单压式断路器,压力为0.3〜0.5MPaoSF6的化学性质非常稳定。在大气压下以及温度髙达500°C的情况下,都具有高度的化学稳定性,一般认为,在电气设备中的允许运行温度范围内,SF6对电气设备中常用的铜、钢、铝等金属材料不起化学作用。在200°C以上时,对铜和铝的腐蚀也是极微弱的。一般说,SF6对断路器的材料没

5、有腐蚀作用,因此断路器的检修周期长,检修工作量少。三、SF6分子很容易吸收自由电子,形成负离子。具有较强的电负性。但在一定的电场下,这些离子很难累积足够的能量导致气体电离。同时,因使气体中自由电子减少,还降低了这些电子容易使气体被击穿的危害。因此,SF6气体具有良好的绝缘性能,在均匀电场中SF6的绝缘强度比空气大2~3倍,在0.3MPa压力下,绝缘强度超过变压器油。但在不均匀电场中,其绝缘强度会下降,因此SF6断路器的不见多呈同心圆状,以使电场均匀,SF6气体良好的绝缘性能,还可以减少断路器的尺寸。四、S

6、F6分子具有较强的电负性,使SF6具有强大的灭弧能力。因为SF6分子吸附自由电子后变为负离子,负离子运动速度很小,容易和正离子复合形成中性分子,使电弧空间的导电性很快消失。不仅SF6分子有电负性,而且SF6分解后的F和F2都有吸附自由电子的能力。试验表明,特别在电弧电流接近零值时,这种作用更加显著,如果利用SF6气体吹弧,使大量新鲜的SF6分子不断和电弧接触,则灭弧更加迅速。利用SF6气体吹弧和利用空气吹弧在外型上十分相似,但实际灭弧原理不同。空气吹弧主要是冷却电弧,而SF6气体吹弧主要是利用SF6分子与

7、电弧不断接触,发生上述过程进行灭弧,故SF6气体主要是利用SF6分子与电弧不断接触,发生上述过程进行灭弧,故SF6气体的灭弧能力较空气大100倍。另外,在电流开断、电弧熄灭后,由于正负离子迅速复合,弧隙间绝缘强度的恢复十分迅速,从而在开断空载长线路的充电电容电流时,能阻止电弧复燃,不会产生过电压。由于SF6气体灭弧能力强,从导电电弧向绝缘体变化迅速特别快,所以SF6断路器的开断电流大,开断时间短。在同一电压等级、同一开断电流和其他条件相同条件下,SF6断路器的串连断口较少。例如,电压为500kV的空气断路

8、器有6~8个断口,而SF6断路器只有2〜4个断口,时断路器的结构简单。五、SF6气体是多原子的分子气体,在电弧高温下分解和电离的情况非常复杂。经研究,在髙温下SF6电离形成的电导率,当温度在4000〜5000K时迅速增大,而其导热率在温度为2000K附近出现最大峰值。由于这一特性,SF6气体中电弧的温度分布情况和空气中不同,SF6气体中弧心部分导热率低,温度高,电导率大;其外焰部分导热率高,温度低,电导率小,所以电弧电流几乎集

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