氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(GIS)作為電力系統(tǒng)的核心設(shè)備,憑借其占地面積小、可靠性高、維護(hù)工作量少等優(yōu)勢,在各級變電站中得到廣泛應(yīng)用。SF6 氣體因其優(yōu)異的絕緣性能和滅弧特性,成為 GIS 設(shè)備的首選絕緣介質(zhì)。然而,SF6 氣體是一種強(qiáng)溫室氣體,其全球變暖潛能值 (GWP) 是二氧化碳的 23900 倍,且在大氣中的壽命長達(dá) 3200 年。一旦發(fā)生泄漏,不僅會降低設(shè)備絕緣性能,危及電網(wǎng)安全運(yùn)行,還會對環(huán)境造成嚴(yán)重影響。因此,在 GIS 設(shè)備的安裝、運(yùn)維過程中,SF6 氣體檢漏試驗(yàn)至關(guān)重要,是保障設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行和履行環(huán)保責(zé)任的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
一、SF6 氣體檢漏試驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
SF6 氣體檢漏試驗(yàn)必須遵循相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范,以確保試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。目前國內(nèi)主要執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)包括:
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《GB 50150-2016 電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》明確規(guī)定了六氟化硫斷路器和封閉式組合電器的密封性能檢測要求。對于六氟化硫封閉式組合電器,采用局部包扎法進(jìn)行氣體泄漏測量時,以 24 小時的漏氣量換算,每個氣室年漏氣率不應(yīng)大于 1%,750kV 電壓等級的不應(yīng)大于 0.5%。
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DL/T 系列標(biāo)準(zhǔn),如 DL/T 639 等,對 SF6 氣體的檢測和處理做出了詳細(xì)規(guī)定,是現(xiàn)場試驗(yàn)的重要依據(jù)。
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國際標(biāo)準(zhǔn)方面,EN 504020、EN 61508 等對 SF6 氣體傳感器的性能和應(yīng)用提出了要求,可作為參考標(biāo)準(zhǔn)。
這些標(biāo)準(zhǔn)為 SF6 氣體檢漏試驗(yàn)提供了統(tǒng)一的技術(shù)要求和判定依據(jù),確保了試驗(yàn)結(jié)果的權(quán)威性和可比性。
二、SF6 氣體檢漏試驗(yàn)方法
2.1 傳統(tǒng)檢漏方法
2.1.1 局部包扎法
局部包扎法是目前應(yīng)用廣泛且精度較高的檢漏方法,尤其適用于 GIS 設(shè)備的交接試驗(yàn)。其實(shí)施程序包括:抽真空檢驗(yàn)→充 SF6 氣體→泄漏檢驗(yàn)三個步驟。具體過程為:在 GIS 經(jīng)真空檢漏并靜止 SF6 氣體 5 小時后,用塑料薄膜在法蘭接口等處包扎,24 小時后進(jìn)行檢測。如果所有包扎薄膜內(nèi) SF6 氣體的濃度均小于 30ppm,則認(rèn)為該氣室漏氣率合格;若某些位置薄膜內(nèi) SF6 氣體的濃度大于 30ppm,則該氣室漏氣率不合格。
該方法的優(yōu)點(diǎn)是操作簡單、成本低,能準(zhǔn)確定位泄漏點(diǎn);缺點(diǎn)是工作量大,檢測周期長,不適合快速巡檢。
2.1.2 檢漏儀法
采用靈敏度不低于 1×10^-6(體積比)的 SF6 氣體檢漏儀,對氣室密封部分、管道接頭等處進(jìn)行檢測,若檢漏儀未發(fā)生報(bào)警則認(rèn)為合格。目前市場上的 SF6 檢漏儀如 ERUN-PG71S6-SF6 型號,其量程分辨率可精確至 0.01ppm,配備 2.5 寸高清彩屏實(shí)時顯示數(shù)據(jù),精度誤差控制在≤±2% F.S. 以內(nèi),響應(yīng)時間快至 T90≤20 秒。
該方法操作便捷,響應(yīng)迅速,適用于快速排查;但對操作人員的經(jīng)驗(yàn)要求較高,在強(qiáng)電磁場干擾下可能出現(xiàn)誤判。
2.1.3 肥皂水法
肥皂水法是最傳統(tǒng)的檢漏方法,通過在可能的泄漏點(diǎn)涂抹肥皂水,觀察是否產(chǎn)生氣泡來判斷是否泄漏。該方法簡單易行,成本極低,但靈敏度低,只能檢測較大的泄漏,且無法定量分析,目前已逐漸被其他方法取代。
2.2 現(xiàn)代激光與紅外成像檢漏技術(shù)
隨著科技的發(fā)展,激光和紅外成像技術(shù)在 SF6 檢漏中得到廣泛應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了非接觸、高精度、可視化的泄漏檢測。
2.2.1 激光紅外成像技術(shù)
紅相科技推出的 TG80 激光紅外成像儀,使用非接觸式反向散射 / 吸收氣體成像技術(shù),讓非可見的 SF6 氣體在儀器視頻圖像中產(chǎn)生對比變化,呈現(xiàn)煙霧狀陰影,通過煙霧狀陰影的顏色及運(yùn)動軌跡,確定其泄漏源和移動方向。該技術(shù)的主要優(yōu)勢包括:
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遠(yuǎn)距精準(zhǔn)定位:30 米外即可精準(zhǔn)鎖定泄漏點(diǎn),保障人員安全;
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實(shí)時可視化成像:氣體泄漏以 "熱像云圖" 形式直觀呈現(xiàn);
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便攜高效覆蓋全場:短時間內(nèi)即可完成一個開關(guān)站的全面掃描,效率提升超 80%;
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智能操作:儀器自動調(diào)節(jié)激光強(qiáng)度,輕松檢測。
在某站 LW36-126 斷路器 B 相本體頂部上法蘭密封面漏氣檢測中,TG80 在設(shè)備不停運(yùn)情況下成功檢出,體現(xiàn)了激光檢漏的優(yōu)勢,避免了停電損失和作業(yè)風(fēng)險。
2.2.2 被動紅外成像技術(shù)
紅相科技最新推出的 G640 SF6|NH3 氣體檢漏紅外熱像儀,采用制冷型量子阱焦平面探測器,靈敏度為 15mK,能以成像方式準(zhǔn)確定位 SF6 及 NH3 泄漏點(diǎn)。其技術(shù)突破在于 SF6|NH3 氣體探測靈敏度≤0.001ml/s,且具有體積?。ㄖ亓績H 2.8kg)、多氣體兼容的特點(diǎn)。
該技術(shù)無需特定背景和激光等輔助光源,支持 SF6、NH3 等 14 種氣體的檢測,適用于復(fù)雜環(huán)境下的泄漏檢測。在某次例行巡檢中,工作人員發(fā)現(xiàn) 2 號主斷路器 SF6 氣體壓力表指針異常下降,但傳統(tǒng)檢漏儀在設(shè)備強(qiáng)電磁場干擾下無法準(zhǔn)確定位泄漏點(diǎn),而 G640 的高靈敏度模式成功定位隱蔽在背面的泄漏點(diǎn)。
2.3 在線監(jiān)測系統(tǒng)
隨著電力系統(tǒng)智能化升級,SF6 氣體泄漏在線監(jiān)測系統(tǒng)成為大型 GIS 設(shè)備室的重要安全保障措施。ZX-XL601 SF6 氣體泄漏在線監(jiān)測裝置采用三級模塊化架構(gòu)設(shè)計(jì),為 GIS 設(shè)備室構(gòu)建起全天候立體化安全防護(hù)網(wǎng)。
2.3.1 系統(tǒng)架構(gòu)
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前端感知層:搭載瑞士進(jìn)口雙氣變送器,集成 SF6/O2 雙傳感器陣列,支持 0-1500ppm 寬量程檢測,配合溫濕度復(fù)合探頭實(shí)現(xiàn)環(huán)境參數(shù)全感知。
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數(shù)據(jù)處理層:A33 四核 Cortex-A7 處理器構(gòu)建核心運(yùn)算單元,實(shí)現(xiàn)每秒 2000 次數(shù)據(jù)采樣與實(shí)時分析。
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人機(jī)交互層:10.1 寸工業(yè)級觸控屏搭載智能操作系統(tǒng),支持多點(diǎn)組態(tài)顯示與歷史數(shù)據(jù)可視化分析。
2.3.2 核心功能
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智能預(yù)警體系:三級預(yù)警機(jī)制(預(yù)報(bào)警 10ppm、緊急報(bào)警用戶自定義、缺氧報(bào)警 < 18% O2),多模態(tài)告警聯(lián)動(聲光報(bào)警 + 風(fēng)機(jī)自啟 + 遠(yuǎn)程通信),泄漏定位精度達(dá) ±0.5m。
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智慧運(yùn)維功能:支持 10 萬條事件記錄(循環(huán)存儲周期≥5 年),遠(yuǎn)程控制功能可與 SCADA 系統(tǒng)集成,智能排風(fēng)支持定時 / 強(qiáng)制 / 聯(lián)動三種模式。
該系統(tǒng)通過 RS485 總線構(gòu)建分布式監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),單系統(tǒng)可擴(kuò)展至 256 個監(jiān)測節(jié)點(diǎn),滿足 500kV 變電站等大型場景的部署需求,相比傳統(tǒng)檢測方式,運(yùn)維成本降低 60%,事故響應(yīng)時間縮短至 15 秒。
三、泄漏率計(jì)算與合格標(biāo)準(zhǔn)
3.1 泄漏率計(jì)算方法
SF6 氣體泄漏率通常以年漏氣率表示,即設(shè)備內(nèi)部 SF6 氣體在一年內(nèi)的泄漏量與總氣體量的百分比。計(jì)算方法主要有兩種:
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壓力變化法:通過監(jiān)測氣室內(nèi) SF6 氣體壓力隨時間的變化,結(jié)合氣體狀態(tài)方程計(jì)算泄漏率。該方法適用于封閉氣室的整體泄漏評估。
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濃度測量法:采用局部包扎法時,根據(jù) 24 小時后包扎腔內(nèi) SF6 氣體濃度,通過公式換算得到年泄漏率。計(jì)算公式為:
年漏氣率 (%) = (包扎腔內(nèi) SF6 濃度 × 包扎體積 ×24×365)/(氣室體積 × 氣室 SF6 密度 ×24)×100%
3.2 合格標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范,SF6 氣體泄漏率的合格標(biāo)準(zhǔn)如下:
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采用靈敏度不低于 1×10^-6(體積比)的 SF6 氣體檢漏儀檢測時,檢漏儀不應(yīng)報(bào)警。
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采用局部包扎法時,24 小時后每個包扎腔內(nèi) SF6 含量不大于 30ppm(體積比)即為合格。
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六氟化硫斷路器每個氣室年漏氣率不應(yīng)大于 0.5%;
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六氟化硫封閉式組合電器,一般電壓等級設(shè)備每個氣室年漏氣率不應(yīng)大于 1%;
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750kV 電壓等級的封閉式組合電器,每個氣室年漏氣率不應(yīng)大于 0.5%。
四、現(xiàn)場試驗(yàn)的安全防護(hù)措施
SF6 氣體雖然化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,但在電弧作用下會分解產(chǎn)生有毒氣體(如氟化氫、二氧化硫等),且 SF6 氣體密度比空氣大,易在低洼處積聚,可能導(dǎo)致人員窒息。因此,現(xiàn)場試驗(yàn)必須采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施:
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檢測人員必須佩戴專用防護(hù)用品,包括防毒面具、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡等。
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檢測現(xiàn)場必須保持良好通風(fēng),必要時開啟強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)備,確保空氣中 SF6 濃度低于 1000ppm,氧氣含量不低于 18%。
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采用在線監(jiān)測系統(tǒng)時,應(yīng)配置缺氧報(bào)警功能,當(dāng)氧氣含量低于 18% 時自動報(bào)警并啟動通風(fēng)設(shè)備。
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檢測結(jié)束后,應(yīng)及時回收泄漏的 SF6 氣體,避免直接排放到大氣中。
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檢測區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志,禁止無關(guān)人員進(jìn)入。
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檢測人員應(yīng)接受專業(yè)培訓(xùn),熟悉 SF6 氣體的危害及應(yīng)急處理措施。
五、應(yīng)用案例分析
5.1 激光紅外成像技術(shù)在帶電檢測中的應(yīng)用
某變電站 LW36-126 斷路器 B 相本體頂部上法蘭密封面發(fā)生漏氣,采用 TG80 激光紅外成像儀進(jìn)行檢測。該儀器在 30 米外即可清晰顯示泄漏氣體的煙霧狀陰影,準(zhǔn)確鎖定泄漏點(diǎn)。由于該技術(shù)支持帶電檢測,無需停運(yùn)設(shè)備,避免了停電造成的經(jīng)濟(jì)損失,同時保障了檢測人員的安全。
5.2 在線監(jiān)測系統(tǒng)在缺陷處置中的應(yīng)用
南網(wǎng)超高壓天生橋局魯西換流站曾發(fā)生 500kV #4 母線 A 相 13-MDJ3A 氣室壓力低報(bào)警事件。運(yùn)維人員通過現(xiàn)場設(shè)備檢查表計(jì)和壓力監(jiān)測系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)對比,確認(rèn)發(fā)生 SF6 氣體泄漏。由于發(fā)現(xiàn)及時,運(yùn)維人員采用帶電在線補(bǔ)氣的方式,先將設(shè)備 SF6 氣體壓力充填至正常值,并對漏點(diǎn)采用包扎法進(jìn)行處理,避免了 GIS 設(shè)備因氣室 SF6 壓力低導(dǎo)致的被迫停運(yùn),保障了西電東送 "安全閥" 的穩(wěn)定運(yùn)行。
5.3 高靈敏度紅外熱像儀在復(fù)雜環(huán)境中的應(yīng)用
在某次例行巡檢中,工作人員發(fā)現(xiàn) 2 號主斷路器 SF6 氣體壓力表指針異常下降,但傳統(tǒng)檢漏儀在設(shè)備強(qiáng)電磁場干擾下無法準(zhǔn)確定位泄漏點(diǎn)。采用 G640 氣體檢漏紅外熱像儀的高靈敏度模式,成功定位隱蔽在背面的泄漏點(diǎn)。檢測過程采用零接觸遠(yuǎn)距離操作,避免了人員暴露于危險濃度環(huán)境和高空作業(yè)風(fēng)險。
SF6 氣體檢漏試驗(yàn)是保障 GIS 設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是電力行業(yè)履行環(huán)保責(zé)任的重要舉措。目前,傳統(tǒng)檢漏方法(如局部包扎法、檢漏儀法)仍在廣泛應(yīng)用,而激光紅外成像技術(shù)和在線監(jiān)測系統(tǒng)等現(xiàn)代檢測技術(shù)的推廣應(yīng)用,顯著提高了檢漏效率和精度。
未來,隨著電力系統(tǒng)智能化水平的不斷提升,SF6 氣體檢漏技術(shù)將向以下方向發(fā)展:
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更高靈敏度:進(jìn)一步提高泄漏檢測的靈敏度,實(shí)現(xiàn)微小泄漏的早期發(fā)現(xiàn)。
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更強(qiáng)智能化:結(jié)合人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù),實(shí)現(xiàn)泄漏趨勢預(yù)測和故障診斷。
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更廣兼容性:開發(fā)可檢測多種氣體的綜合檢測設(shè)備,適應(yīng)多類型設(shè)備的檢測需求。
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更優(yōu)環(huán)保性:研發(fā)高效的 SF6 氣體回收和再利用技術(shù),減少溫室氣體排放。
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更遠(yuǎn)距離檢測:提高非接觸式檢測的距離和精度,進(jìn)一步保障人員安全。
通過不斷創(chuàng)新和完善 SF6 氣體檢漏技術(shù),將為 GIS 設(shè)備的安全運(yùn)行和電力系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
