摘要:GIS設備以其高可靠性、低占地面積、長檢修周期、低損耗以及低噪音等優(yōu)點在電力系統(tǒng)中得到廣泛的應用。但GIS設備結(jié)構(gòu)復雜,而且對設備的制造、安裝等工藝要求極高,在長期使用的過程中,由于操作不當、設備老化等原因容易誘發(fā)SF6氣體泄漏的問題,當發(fā)生SF6氣體泄露問題后,會產(chǎn)生嚴重的事故,因此,在檢修難度和時間上都要耗費一定精力。本文主要是分析和研究SF6氣體泄露原因,并提出預防控制措施,希望能夠給有關人員提供一定的參考價值。
關鍵詞:GIS設備;SF6;氣體泄漏;檢測
1分析GIS設備氣體泄露原因和危害性
1.1分析GIS設備氣體泄露原因
第一,設計施工的問題,在實施現(xiàn)場安裝的時候,施工人員沒有根據(jù)相關要求做好尺寸對接工作,使設備受力大于設計能力,再加上波紋管數(shù)量不足,極易使GIS設備調(diào)整距離不足。第二,制造安裝存在的問題,由于廠家生產(chǎn)設計或現(xiàn)場安裝不符合流程標準,導致有裂紋、砂眼等的存在;設備密封圈設計不符合尺寸;防水未達到國家相關標準;拆修后密封安裝處理未達標準。第三,自然原因,例如密封膠/件老化、O型圈進水受潮,再加上熱脹冷縮影響,都會使設備產(chǎn)生變形。另外,GIS設備在運行期間所產(chǎn)生的振動問題也會損傷設備。
1.2分析GIS設備氣體泄露危害性
在GIS設備中SF6氣體泄露會產(chǎn)生以下幾個問題:第一,當GIS設備發(fā)生異常發(fā)熱、局部放電等現(xiàn)象的時候,會使SF6分解為低氟化物及游離態(tài)氟,當環(huán)境中為純凈SF6時,這些分解物將隨著溫度的降低迅速復合還原為SF6,但是由于GIS設備還包含微量空氣、水、油等成分,使分解物轉(zhuǎn)變?yōu)镾O2、SOF2、H2S、HF、SO2F2、SOF4以及S2F10等強酸性穩(wěn)定氣體,這些氣體會腐蝕設備中金屬部件及密封絕緣材料,從而使GIS設備的絕緣能力下降,影響其使用壽命。GIS設備中所產(chǎn)生毒氣也會對運行檢修人員的身體健康造成影響。第二,GIS設備中絕緣和滅弧介質(zhì)與SF6氣體性能和壓力有關。按照相關的研究顯示,壓力為0.3MPa的時候,絕緣性能會與傳統(tǒng)絕緣油污相同,所以GIS設備氣體泄漏會使電力性能降低。第三,按照相關標準協(xié)議能夠看出,SF6氣體溫室效應大約為CO2的數(shù)萬倍,氣體泄漏會極大影響大氣環(huán)境。第四,為了確保GIS設備運行的穩(wěn)定性和可靠性,在發(fā)生SF6氣體泄漏時,要及時補充氣體,補充氣體中帶有水分,能夠進一步增加GIS設備含水量,縮短設備運行效果。由于SF6氣體價格比較昂貴,如果多次補充SF6氣體將會增加電力系統(tǒng)運行成本。
2分析GIS設備氣體泄露檢測方法
2.1傳統(tǒng)檢測方法分析
傳統(tǒng)定性檢測方法主要包括皂水法和包扎法。皂水法是指對所有部位逐個涂抹皂水觀察漏氣情況,該方法直觀有效且成本低,但是工作量大、無法測算具體泄漏速度且僅適用于小型設備中。包扎法是指將可疑漏氣部位用輕薄材料包扎,受氣體泄漏影響,泄漏點附近包扎物會鼓起,據(jù)此可以大致確定泄漏位置及泄漏量,但是該方法確定具體位置需多次對比,而且受現(xiàn)場風速以及操作人員經(jīng)驗影響較大。另外,這兩種方法均需要測試人員接近GIS設備,因此不能做到運行中檢測,待測設備均需停機,對經(jīng)濟運行造成一定影響。其次,GIS設備運行期間也產(chǎn)生了一系列改進檢測方法,例如可以應用檢測精度包扎法進行檢測,此種方法主要是指使用輕薄材料包扎泄露位置,之后使用便攜氣體檢測儀進行檢測,等到氣體沉淀之后需要對泄露位置再次進行包扎。在檢測到SF6氣體之后,GIS設備按照不同氣體濃度發(fā)出警告,顯著提升包扎法檢測精度。
2.2紅外成像法
紅外成像法是指利用紅外光穿透氣體后,氣體會吸收頻率譜線光。SF6氣體吸收光譜集中在10.6μm?;诖?,通過濾波器能夠確保顯示窄播帶,此時就會形成畫面。紅外檢測儀聯(lián)合成像技術能夠?qū)π孤饵c進行快速檢測,并且通過圖像化方式顯示出來。設備中若不存在SF6氣體泄露情況,圖像無顯著變化;如果發(fā)生SF6氣體泄露,SF6能夠吸收頻率紅外光,并且在泄露位置產(chǎn)生煙霧陰影,且隨著濃度變化陰影清晰度也會發(fā)生改變,這時可通過陰影走勢和清晰度判斷泄露情況。紅外檢漏儀原理如圖1所示。
應用紅外成像法進行檢測的設備價格較為昂貴,但是紅外成像法可對泄漏點進行實時監(jiān)控,并實現(xiàn)遠程監(jiān)控,設備無需停機,避免對經(jīng)濟運行造成影響。另外,由于大氣中含有多種光,對檢測會造成一定影響,干擾SF6泄漏檢測的結(jié)果。因此,檢測設備對其精度具有較高要求,要能夠區(qū)分空氣中不同光之間的細微差別。盡管紅外成像法仍存在一定缺陷,但已是較為先進的檢測方法,且檢測技術成熟,目前已經(jīng)廣泛應用于各配電場所。
2.3激光檢漏法
SF6氣體泄露激光檢測儀主要是從激光發(fā)射器中發(fā)射激光到檢測區(qū)域,激光攝像機能夠獲取反向激光成像,如果GIS設備不存在泄露問題,其成像比較接近于太陽成像;如果GIS設備存在氣體泄露,部分激光會被吸收,所獲取的圖像與無泄露圖像不同。SF6氣體泄露越嚴重,圖像差異性越大。激光檢測法能夠在視頻中顯示出SF6氣體,是檢測人員更加直觀的看到泄露位置與氣體泄露發(fā)展趨勢。激光泄露檢測原理如圖2所示。
激光檢漏法能夠?qū)崿F(xiàn)遠程檢測,并能在成像儀上展示出SF6氣體,這樣能及時發(fā)現(xiàn)SF6氣體泄露。相比于傳統(tǒng)檢漏方法來說,激光檢漏技術能確保檢測結(jié)果的準確性和可靠性,并在檢測期間不需要對GIS設備進行停機操作,全面確保電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
3結(jié)語
本文針對GIS設備SF6氣體泄漏進行分析,總結(jié)SF6泄漏原因及危害,闡述當前主要使用的SF6氣體泄漏檢測方法,能夠有效解決GIS設備SF6氣體泄露問題,以維護我國電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
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作者簡介:康鍇(1971.5-),男,寧夏固原人,單位:國網(wǎng)固原供電公司檢修分公司。