SF6在線監測技術原理與發展現狀

                                                                               




SF6在線監測技術原理與發展現狀


由于SF6在GIS系統中的作用與地位不容忽視,因此一直以來在如何實現對其狀態的監測方面給予了充分的關注。傳統技術環境下,SF6氣體的檢測方式包括氣壓表測量法和密度繼電器測量法,以及半導體測量法等,并且超聲波測量以及負電暈放電測量也是常見的SF6監測方法。

其中氣壓表測量主要是對密閉的GIS中氣體壓力展開測度,從而實現對于GIS中SF6是否存在變質問題實現判斷。但是考慮到在溫度變化劇烈的環境中,SF6氣體壓力會隨之有所變化,因此此種方式只有在環境溫度變化不顯著的時候才能展開有效應用,并且無法實現相關數據的自動化獲取,其測定結果通常僅供參考。

而對于密度繼電器測量而言,其機械屬性本身決定了其抗震能力等方面均不盡如人意,因此無法實現氣體微量泄露的測定。

半導體傳感器則以二氧化錫半導體作為電極,依據其強親氟化物的特征來實現對于空氣中氣體含量的測定。此種測定方式能夠實現較高精度,并且在成本方面也占據極大優勢,但是壽命相對有限,隨著壽命的延伸其誤報率有了顯著增高。

采用超聲波測速法展開對于SF6氣體泄漏的測量,是根據超聲波傳播速度隨氣體摩爾質量增加而變化這一特性。SF6氣體的摩爾質量是空氣的五倍,因此當其發生泄漏的時候,會導致周圍環境介質摩爾質量的顯著上升,從而實現對于其密封狀況的判斷。此種工作方式雖穩定且精度較高,但是成本昂貴,因此難以實現大面積應用。

負電暈放電檢測設備通常置于電站開關柜內,是當前比較常見的檢測設備,具有結構簡單、可靠性高的特征,且成本控制相對較容易,十分適合大范圍在線監測。但是此種技術相對而言壽命較短,容易造成誤報警問題的發生,可信度已經成為阻礙其進一步深入應用的主要因素。




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2021年11月26日

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