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SF_(6)组分高精度分离、多通道持续测量技术优化与应用

Optimization and Application of High Precision Separation and Multi-channel Continuous Measurement Technology for SF_(6) Components

作     者:张长虹 杨旭 黎卫国 李明洋 李云凡 ZHANG Changhong;YANG Xu;LI Weiguo;LI Mingyang;LI Yunfan

作者机构:南方电网超高压输电公司检修实验中心广州510663 直流输电装备与海底电缆安全运行联合实验室广州510663 福建亿榕信息技术有限公司福州350003 

出 版 物:《高压电器》 (High Voltage Apparatus)

年 卷 期:2024年第60卷第9期

页      面:179-187,196页

核心收录:

学科分类:080801[工学-电机与电器] 0808[工学-电气工程] 08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 080502[工学-材料学] 

基  金:广东省基础与应用基础研究基金资助项目(2022A1515240068) 

主  题:SF_(6)设备 气体分解产物 高精度分离 多通道持续测量 

摘      要:六氟化硫气体绝缘电力设备(SF_(6)设备)因其优秀的绝缘、灭弧性能以及占地少,可靠性高,安全,维护工作量小等诸多优点,得到广泛应用。SF_(6)设备在安装、运行过程中的诸多因素都可能导致设备出现绝缘缺陷,测量设备内SF_(6)气体中典型分解产物的含量是判断绝缘缺陷的最有效检测手段之一。为检测SF_(6)气体的分解产物,通常使用离线仪器对变电站的SF_(6)设备进行定期巡检,如SF_(6)分解产物测试仪、SF_(6)纯度测试仪,分解产物测试仪主要基于电化学检测原理测试气体体积分数,纯度测试仪主要基于热导法测试SF_(6)纯度值。这些方法的检测组分少、实时性差,通常在设备故障后才能检测到气体组分异常,无法提前预防设备潜伏性故障。而在线监测技术目前仅仅在气体密度、温度和湿度等方面得到了较为成熟的应用,至今没有一套成熟、稳定、可靠的分解产物在线监测技术能满足现场运行要求。文中提出一种SF_(6)气体分解产物的高精度分离、多通道持续测量的技术,解决了长时间监测过程中气体流量不稳定、单通道检测效率低、无法远程进行色谱取样分析等技术难题。与传统离线检测手段相比,该方法具备检测组分多、能够远程实时监控、长时间监控稳定性好、监测效率更高等优点,填补了气相色谱法在SF_(6)气体在线监测方面应用的不足。采用此方法,通过持续不间断监测SF_(6)设备中10余种特征气体组分的体积分数,可以准确、实时、高效地评估SF_(6)设备当前的绝缘缺陷状态。

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