作者/任軍霞、石國強、王坤、梁康,國網山東省電力公司冠縣供電公司
分析LW8-35型SF6斷路器微水超標原因
作者/任軍霞、石國強、王坤、梁康,國網山東省電力公司冠縣供電公司
LW8-35型SF6斷路器為新型斷路器的一種,微水超標為器械的常見故障。本文在介紹了LW8-35型SF6斷路器結構的基礎上,從吸附劑以及絕緣件等方面,分析了導致微水超標故障發(fā)生的原因。在此基礎上,提出了具體的解決方案,并設計了相應微水在線監(jiān)測系統(tǒng),目的在于進一步降低斷路器的微水超標故障發(fā)生的幾率,提高其運行的可靠性。
LW8-35型SF6斷路器;微水超標;在線監(jiān)測系統(tǒng)
LW8–35型SF6斷路器新氣中,通常含有一定的水分,多來源于生產過程。另外,如斷路器氣瓶密封不嚴,同樣容易導致水分進入其中。由上述原因所導致的斷路器中水分含量超標的現(xiàn)象,即微水超標。微水超標容易加劇低氟化物分解,致使亞硫酸等物質生成。長此以往,容易腐蝕電氣設備,影響生產效率。因此,解決微水超標問題十分必要。
LW8–35型SF6斷路器結構以落地罐式為主,由電流互感器、外科、吸附器、連桿以及底架等構成。三相氣體可通過通管相互連接,以確保斷路器功能能夠有效實現(xiàn)。斷路器部分參數(shù)見表1。斷路器中,SF6氣體為電力領域常用的絕緣介質,分閘時在氣體的作用下,電弧熄滅后的熱擊穿問題能夠被有效規(guī)避,進而確保電氣系統(tǒng)能夠安全運行。斷路器內,電流互感器以雙鐵芯式為主,運行時,借助SF6氣體絕緣,穩(wěn)定性強。但受多因素影響,一旦斷路器微水超標,其功能極容易收到限制,對電力系統(tǒng)的運行會產生較大的阻礙。解決上述問題,是提高電氣設備運行效率的關鍵。

表 1 LW8-35型SF6斷路器參數(shù)
LW8–35型SF6斷路器微水超標的原因如下:(1)SF6氣體需由人工合成,生產過程中,如含水量控制不佳,導致氣體含水量超標,在將氣體應用于斷路器中時,斷路器即可出現(xiàn)微水超標問題。(2)斷路器裝配過程中,空氣濕度過大,致使水分進入其中,容易導致微水超標。(3)絕緣材料本身含水,在長期使用過程中,其中的水分容易進入到斷路器當中,致使微水超標的問題發(fā)生。(4)為延長斷路器的使用壽命,有關領域通常會將吸附劑置入其中,以吸附水分,確保斷路器內部保持干燥。如吸附劑未及時更換,導致其中的水分釋放,同樣容易引發(fā)微水超標。(5)斷路器破裂,外界水分自滲漏點進入斷路器內部,容易導致微水超標。
可采用電解法、露點法、重量法以及阻容法檢測SF6氣體的含水量,視檢測結果,判斷是否存在微水超標問題:
3.1.1 電解法
(1)準備電解池,使SF6氣體在其中通過。(2)待SF6氣體分解成為氧氣及氫氣后,通過對分解后的氣體量的觀察,判斷含水量。分解得到的氣體量越高,代表微水含量越高。如未見氧氣與氫氣生成,則表明無微水超標現(xiàn)象。(3測量前,需對電解池的氣路進行干燥處理,以免對實驗結果的準確度造成影響。電解法的優(yōu)勢在于費用低,但前期處理較為繁瑣。
3.1.2 露點法
(1)采用鏡面冷卻技術,使鏡面冷卻。(2)觀察鏡面是否存在凝露。(3)通過對露點溫度的觀察,判斷斷路器是否存在微水超標問題。(4)采用上述方法測量,優(yōu)勢在于簡單方便,但同樣存在一定的缺陷,主要體現(xiàn)在對低溫低濕氣體測量不準確方面。
3.1.3 重量法
(1)無水五氧化二磷可吸水,可利用其特點,將其應用到微水檢測過程中,判斷斷路器是否存在微水超標問題。
(2)將無水五氧化二磷置入待檢測的斷路器中,一段時間后取出。通過高精度秤,稱量五氧化二磷的重量。(3)將稱量得到的重量,與無水五氧化二磷的重量對比,判斷斷路器是否存在微水超標的問題。采用上述方法檢測,優(yōu)勢在于簡單方便,缺陷在于對SF6氣體流量及數(shù)量的要求高。如微水超標量較少,測量則很難獲得準確結果[1]。
3.1.4 阻容法
(1)將高純度的鋁棒表面鍍上多孔網狀金膜,使鋁棒與金膜之間形成電容。(2)通過對電容值大小的觀察,判斷斷路器中SF6氣體是否存在微水超標問題。(3)采用上述方法測量,優(yōu)勢在于響應速度快,對測量場合的適應性強缺陷在于精度差。
有關人員可視自身需求,選擇不同的方法測量斷路器SF6氣體的含水量。
3.2.1 控制材料質量
(1)生產過程中,嚴格控制SF6氣體含水量,確保含水量達標后,方可將其用于斷路器的設計中[2]。(2)嚴格控制斷路器裝配環(huán)境的濕度,避免水分進入量過大,降低微水超標率。(3)及時更換絕緣材料,在絕緣材料老化、釋放水分之前,采用新材料將其替換,保持斷路器內部干燥。(4)及時更換吸附劑,避免吸附劑釋放水分,對斷路器內SF6氣體質量造成影響。(5)及時對斷路器進行檢修,發(fā)現(xiàn)破裂等問題,及時維修。
3.2.2 提高維修水平當微水超標問題發(fā)生后,需采用以下方法對其加以維修:(1)將斷路器SF6氣體擋板打開,拆卸螺帽。觀察密封圈及閥芯等是否存在密封不嚴的問題。如密封圈斷裂,或閥芯變形,需立即更換[3]。(2)排氣:回收故障斷路器中的SF6氣體,使斷路器處于真空狀態(tài),采用氮氣沖洗。按照國家標準要求,凈化SF6氣體,待含水量達標后,可將氣體重復使用,以降低成本。(3)處理分子篩:在做好防護措施的基礎上,將分子篩取下,采用塑料封好篩口。將吸附劑取出,置于300––500℃環(huán)境下烘烤,30––120min內,視吸附劑干燥情況,停止烘烤。待冷卻后,將吸附劑重新置入斷路器內以吸附水分。(4)分子篩回裝:更換密封圈后,將高真空硅脂涂抹在圈體表面,提高密封效果。(5)微水試驗:準備斷路器自封頭及密封圈等材料。準備組合扳手、濕度測試儀及微水儀等設備,進行微水試驗。參考實驗結果,將故障解決。
3.3.1 系統(tǒng)構成及原理
系統(tǒng)由壓力變送器、A/D轉換器、溫度變送器、上位機以及露點變送器等構成。同時包括壓力傳感器、溫度以及露點傳感器等設備。斷路器運行過程中,系統(tǒng)可實時監(jiān)測壓力、溫度以及露點等信息。通過A/D轉換器,完成從數(shù)字信號到電信號的轉換,繼而將其輸入到微處理器中。微處理器經計算,即可判斷出斷路器是否存在微水超標問題。
3.3.2 單片機的選擇
(1)單片機以C8051F410為主,線性度強,可有效矯正電路誤差。(2)單片機ADC以12位為主,電壓基準1.5V、供電電壓2.0~5.25V、LDO穩(wěn)壓器2.1~2.5V。
3.3.3 硬件設計
(1)壓力傳感器結構以不銹鋼隔離小型結構為主,量程范圍大。工作電壓1~5V,環(huán)路輸出4~20mA、比例輸出0.5~4.5V。傳感器具有較強的環(huán)境適應性,及時在惡劣的環(huán)境下,仍能夠保持較高的精度。用于斷路器微水超標的在線監(jiān)測中,較為適宜。(2)露點傳感器采用自動校準技術設計,可在低溫下自動校準。校準周期常,調試方法簡單,維修便利,可有效降低維修費用。(3)溫度傳感器檢測溫度范圍為 –55℃~+125℃。工作電壓 3~5.5V。
3.3.4 設備設計
(1)設備需使用三通,三通設計應滿足無泄漏標準要求。(2)監(jiān)測器接口、氣室以及三通的連接部位材料以金屬為主。(3)密封圈采用三元乙丙膠材料設計。壓縮量18––20%,采用冷凍修邊法提高其光潔度。
3.3.5 設計結果
將微水監(jiān)測系統(tǒng)應用到斷路器的微水監(jiān)測過程中后的1年內,斷路器未發(fā)生過微水超標的問題。系統(tǒng)應用效果較好。
研究發(fā)現(xiàn),導致LW8–35型SF6斷路器微水超標的原因,與設計水平低及維護效果差有關。控制斷路器裝配環(huán)境的濕度、降低SF6氣體含水量,是預防微水超標的主要途徑。另外,還可采用信息系統(tǒng),對微水含量進行監(jiān)測。采用重量法等方法,人工檢測微水量。以判斷是否存在微水超標。如發(fā)現(xiàn)微水超標,需立即對其進行處理,以提高斷路器的使用性能。
* [1]蔣伯付. SF_6斷路器SF_6氣體微水超標原因分析及改進措施[J/OL]. 中國高新技術企業(yè),2016,(01):25-26.
* [2]馬學華,邢文超. LW8-35型SF_6斷路器微水超標的處理[J].農村電工,2014,22(01):36-38.
* [3]李波. 六氟化硫斷路器微水超標原因分析及降低含水量控制措施[J]. 電氣開關,2013,51(02):80-81+85.