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微量O2对SF6过热分解影响机理的同位素示踪分析

2022-10-21邓万婷胡丹晖张施令曾福平

绝缘材料 2022年10期
关键词:故障设备实验

何 清,王 伟,邓万婷,胡丹晖,张施令,曾福平

(1.国网湖北省电力有限公司电力科学研究院,湖北 武汉 430077;2.国网湖北省电力有限公司,湖北 武汉 430077;3.国网重庆市电力公司电力科学研究院,重庆 401123;4.武汉大学 电气与自动化学院,湖北 武汉 430072)

0 引言

以SF6气体作为绝缘介质的气体绝缘开关(GIS)、气体绝缘线路(GIL)、气体绝缘变压器(GIT)等设备广泛应用于电力系统中[1-3]。但是,运行经验表明:SF6气体绝缘设备在长期运行中可能会出现弹簧松动或导杆接触不良等现象,导致设备内部发生局部过热性故障[4]。在局部过热性故障的持续作用下,SF6会逐步分解生成低氟硫化物SFx(x=1,2,…,5),生成的这些SFx又会进一步与设备内的杂质气体(尤其是氧气和水气)发生反应生成SO2F2、SOF2、SO2、SOF4、HF、H2S等分解产物[5-7]。一方面,生成的这些分解产物大多具有毒性或腐蚀性,会腐蚀气体绝缘设备部件、威胁运维人员的安全健康,并导致设备整体绝缘性能下降,诱发停电事故;另一方面,这些分解产物的生成又与设备内部绝缘状态密切相关,通过对这些分解产物的监测,可以实现对气体绝缘设备内部绝缘状态的实时监测[8-10]。

但是,为了准确掌握气体组分情况与设备故障状态之间的关系,需要全面掌握SF6在故障状态下的分解特性和分解机理,进而根据SF6故障分解机理提取出表征故障属性的组分特征量。目前对于SF6在不同故障类型下的局部放电分解特性已有较多研究[11-13],但是对于SF6在局部过热故障下分解并与微水、微氧反应的作用机理尚不明确。……

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