|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 开关设备中SF_6气体分解产物检测的应用显示文摘运行经验表明,通过检测开关设备中SF6气体分解产物对设备内部绝缘进行故障诊断和状态评估,具有抗干扰能力强、灵敏度高等优势,被广泛用于设备现场检测分析。通过分析开关设备的SF6气体检测理论,在SF6气体分解产物检测技术的指导下,对运行中设备、故障设备和型式试验后设备的SF6气体分解产物进行检测和结果分析,确定了设备在不同状态下的SF6气体组分及其含量。基于大量设备的SF6气体分解产物现场检测结果,指出了SF6气体绝缘设备故障的特征气体及其在设备故障诊断中的应用前景。 | 颜湘莲 王承玉 季严松 郭媛媛 | 2010 | 电网技术2010,34,9: | 74 |
| 2 | 应用SF_6气体分解产物的高压开关设备故障诊断显示文摘全封闭式组合电器(gas insulated switchgear,GIS)、SF6断路器等高压开关设备广泛应用于110 kV及以上电压等级的电网中,设备故障诊断及状态判断是亟待解决的关键问题。分析SF6开关设备发生放电、过热等故障产生的气体分解产物,提出不同故障类型的分解产物特征气体,比较设备故障诊断现有判据,提出开关设备故障现场预判的参考指标及综合诊断依据。给出基于SF6气体分解产物的开关设备故障诊断应用案例,分析悬浮电位放电、零件连接异常和导体异常发热故障等设备潜伏性缺陷诊断和GIS设备故障间隔定位,结果表明SF6气体分解产物的开关设备故障诊断技术具有可行性和广阔的应用前景。 | 颜湘莲 王承玉 杨韧 季严松 苏镇西 姚强 | 2011 | 电网技术2011,35,12: | 66 |
| 3 | 应用SF_6气体分解物进行电气设备故障诊断的探讨显示文摘阐述了SF6气体在过热和放电等异常情况下分解物生成的机理,分析了影响SF6气体分解物生成的因素,并介绍了目前应用SF6气体分解物进行电气设备内部故障诊断定位的情况,论述了国内外有关电气设备内SF6气体分解物各项成分的监控值问题。 | 毕玉修 卞超 | 2007 | 江苏电机工程2007,26,5: | 32 |
| 4 | SF_6电气设备的监督与故障诊断显示文摘SF6电气设备在电网中的应用越来越广泛,这些设备运行状态的好坏直接关系着电网的安全。根据SF6的化学性质与分解机理,利用SF6气体分解产物可以判断设备故障、推测可能存在缺陷。通过对SF6电气设备的日常监督,统计分析了SF6气体分解产物中特征组分(二氧化硫SO2、氟化亚硫酰SOF2以及硫化氢H2S)的生成情况,并以此为基础总结出了SF6电气设备放电故障诊断标准,提出了不同电压等级SF6电气设备分解产物检测周期。 | 周舟 陈绍艺 龚尚昆 胡旭 陶靖 | 2011 | 高压电器2011,47,2: | 17 |
| 5 | GIS内部潜伏性故障案例分析显示文摘介绍了3起基于气态分解产物测试和局部放电测试发现的典型SF6全封闭组合电器(GIS)内部潜伏性故障案例。这些案例各有特点:能检出气态分解产物但未检出局部放电信号;未检出气态分解产物但检出局部放电信号;检出气态分解产物的同时也检出局部放电信号。通过解体检查,均验证了设备存在缺陷。因此,气态分解产物和局部放电测试技术在GIS潜伏性故障诊断方面具有广阔的应用前景。 | 罗红涛 黄文武 邹洪民 李思 陈志雄 | 2014 | 中国电力2014,47,7: | 14 |
| 6 | SF_6气体分解产物检测技术在开关类设备状态诊断中的应用显示文摘为了准确诊断SF_6开关类设备内部是否存在故障及故障的性质,研究SF_6电气设备在发生故障时,SF_6气体的分解原理及产物,以判断电气设备内部发生故障的类型。笔者通过全过程参与甘肃电网330 kV及以上开关类设备SF_6气体成分检测,分析了两起在检测过程中断路器的SF_6气体成分异常情况,通过解体,验证了设备存在缺陷或故障。因此,SF_6气体分解产物测试技术在开关类设备状态诊断方面具有广阔的应用前景。 | 潘臻 温定筠 彭鹏 范迪铭 王津 | 2016 | 高压电器2016,52,7: | 13 |
| 7 | 电弧作用下SF_6气体分解产物的试验研究显示文摘SF6开关设备发生故障或存在缺陷时,设备内部会产生SF6分解产物,通过检测这些分解产物为设备故障定位和缺陷诊断提供了有效手段。试验研究了SF6开关设备在不同开断电流、不同燃弧时间以及有无吸附剂情况下SF6气体分解产物的变化情况,分析了设备在电弧放电故障时SF6气体分解产物体积分数变化趋势及影响因素,为设备的故障诊断提供了有效手段。 | 季严松 颜湘莲 王承玉 宋杲 刘汉梅 李向阳 程鹏 李玉春 | 2013 | 高压电器2013,49,6: | 12 |
| 8 | SF6电气设备绝缘故障诊断用SO2、H2S气体传感器研究进展显示文摘在SF6电气设备中,不同类型绝缘故障会导致SF6产生不同的分解产物,这些产物在体积分数、生成速率等方面有明显差异。这其中,SO2和H2S作为故障类型的典型气体标志物,通过对其体积分数及体积分数变化进行检测和监测便能够判断出绝缘故障的类型与严重程度。文中主要对高灵敏SO2和H2S气体传感器的最新研究进展进行了综述分析,包括材料选择、工作温度优化及选择灵敏度提高等关键因素;并对目前研究存在的问题进行了评论分析。最后,文章指出了SF6电气设备绝缘故障检测用SO2和H2S气体传感器需要解决的问题和未来研究发展的方向。 | 王辉 李晓军 李舟 | 2019 | 高压电器2019,55,8: | 11 |
| 9 | 气体分解产物和局部放电测试技术在SF_6电气设备状态诊断中的应用显示文摘主要介绍了SF6气体分解产物、局部放电测试这2种检测技术在SF6电气设备状态诊断中的几起成功应用的案例。这些案例各有特点:SF6气体分解产物异常但不存在局部放电信号;SF6气体分解产物正常但存在局部放电信号;SF6气体分解产物异常且存在局部放电信号;SF6气体分解产物异常但无法采用局部放电测试技术进行检测。通过解体,均验证了设备存在缺陷。因此,SF6气体分解产物、局部放电测试技术在SF6电气设备潜伏性故障诊断方面具有广阔的应用前景。 | 胡红红 江健武 钟士朝 吴小力 | 2014 | 高压电器2014,50,10: | 10 |
| 10 | 高低温冷阱富集分离SF_6典型分解产物实验研究显示文摘气体绝缘开关设备(GIS)中SF6在局部放电的情况下会产生分解产物,其含量通常远低于SF6的含量,用气相色谱法很难进行有效的检测。为提高这些分解产物的含量,根据SF6与SO2F2、SOF2及SF4不同的熔点和沸点,以质量为2 g的硅胶作为吸附剂,设计了1套高低温冷阱实验方案,利用此方案实验研究了SO2F2、SOF2及SF4的低温吸附与高温解吸附情况。研究结果表明:SO2F2、SOF2、SF4的最佳吸附温度分别为-50℃、-50℃、-40℃,最佳解吸附温度均为30℃;对应的吸附质量分别为956.24μg、3 266.72μg、1 361.40μg,解吸附质量分别为637.69μg、49.40μg、552.14μg。同时,研究了同等条件下对SF6气体的吸附与解吸附情况,得出从SF6中分离SO2F2、SOF2及SF4并将它们从低含量富集到高含量是可行的。 | 赵锋 李胜利 李晋城 王小希 崔红梅 吴鹏飞 喻培元 | 2015 | 高电压技术2015,41,11: | 9 |
| 11 | SF_6气体分解物测试在设备故障诊断中的应用显示文摘SF6气体在设备发生绝缘故障时,可生成SO2、H2S等分解产物。随着检测技术的发展,可将此类分解产物作为故障诊断的特征气体。笔者首先介绍了SF6分解物生成的相关机理和研究现状,回顾了分解物的测试技术以及设备故障诊断模型,进而分析了该技术目前存在的主要问题。通过SF6分解物检测技术,确认了2台500 kV SF6 CT内部绝缘故障,为设备故障诊断提供了有效的检测手段。 | 廖建平 骆晓龙 | 2012 | 高压电器2012,48,6: | 6 |
| 12 | 252 kV及以上断路器短路试验中SF_(6)气体分解产物特性研究显示文摘以SF_(6)气体为灭弧介质的高压交流断路器广泛应用于我国220 kV及以上电力系统中,开断短路电流后,灭弧室内SF_(6)会分解产生SO_(2)、CF_(4)、CS_(2)、SOF_(2)等气体,对断路器的开断性能产生影响。文中对多台高压交流断路器开展短路开断试验,对断路器内部气体进行检测,研究了不同电压等级断路器及不同短路试验方式与SF_(6)气体分解产物之间的关系。 | 张长虹 王昊 杨旭 黎卫国 黄忠康 刘广义 彭翔 袁明正 | 2021 | 高压电器2021,57,3: | 6 |
| 13 | 六氟化硫分解物检测技术的应用显示文摘介绍了六氟化硫(SF6)电气设备分解物的检测方法和常见的故障类别。通过对蒙西电网某500 kV变电站500 kV断路器和110 kV变电站GIS设备进行SF6气体分解物(包括SO2、H2S、CO等)的检测实例分析,认为应用SF6分解物检测技术能够准确、迅速、方便地判断出SF6电气设备内部存在的放电故障,并制定了内蒙古电网SF6电气设备分解物的检测周期和指标,以指导SF6电气设备的安全运行。 | 文惠君 杨玥 车传强 贾俊青 杨文良 | 2012 | 内蒙古电力技术2012,30,4: | 6 |
| 14 | 电化学方法在六氟化硫气体分解产物检测的偏差性研究显示文摘比较了各类方法及其数据传感器的选型,介绍了电化学方法的应用情况,结合现场实际分析了电化学方法的影响因素,基于检测数据研究了电化学法在SF_6气体分解产物检测中的数据偏差并得出了修正曲线。在综合比较应用效果及适用范围上,得到了三类主要检测方法的量化评价,认为电化学法检测技术宜作为电气设备SF_6气体分解物检测首选,气相色谱法作为参考。 | 王晶晶 周海 | 2015 | 贵州电力技术2015,18,10: | 4 |
| 15 | CF_4检测在气体灭弧室绝缘故障诊断中的应用显示文摘SF6气体分解产物检测在电气设备故障分析中的应用比较广泛,而由于新气中含有一定量的CF4,所以分析重点集中于H2S、SO2、SOF2、SO2F2、HF几种特征气体。笔者将SF6气体分解产物检测技术应用于一起500 kV气体断路器的故障诊断,气体检测结果和解体检查表明断路器喷口发生非正常的电弧烧蚀,在经历较长一段时间后,仅体现在SF6气体中CF4体积分数的显著增加。从而表明,对于SF6气体绝缘电气设备应该定期进行检测气体分解物,对CF4体积分数的增加也应引起足够的重视,注重数据的横向和纵向的分析比较。 | 印华 唐世宇 徐韬 姚强 何宁 | 2012 | 高压电器2012,48,5: | 3 |
| 16 | 基于SF_6气体分解成分检测的设备内部潜伏性故障分析显示文摘依据SF6绝缘气体及各种固体绝缘材料在放电或过热等异常情况下的分解机理及分解产物的形成过程,通过对众多运行设备进行分解产物的种类及体积分数含量普查过程中发现设备内部可能存在异常并且这种质疑正好与设备解体验证相符。在实践的基础上,验证了通过SF6分解产物体积分数的检测来预判SF6气体绝缘设备是否存在潜在缺陷的实际可行性和有效性,为今后SF6气体绝缘设备的运行维护和开展设备的状态检修提供参考依据和技术支撑。 | 郭伟 李志鹏 秦光杰 丁常松 | 2015 | 电力与能源2015,36,4: | 2 |
| 17 | SF_6分解产物测试在高压直流套管状态诊断与分析中的应用显示文摘文中完善了带电状态下的SF_6气体监测手段,在设备带电状态下开展SF_6气体的现场分解物测试,并结合离线气相色谱检测手段对SF_6高压直流套管开展长期的运行监测。在电气试验未发现套管缺陷的情况下,文中通过SF_6气体分解物监测手段及时地发现了内部缺陷并发出预警。套管在更换后返厂解体,发现套管内表面分布有大量固体粉末并存在明显的高温过热痕迹,验证了SF_6分解产物监测手段在设备状态诊断中的有效性及可靠性。 | 廖建平 楚金伟 王奇 陈小环 白彦翠 | 2017 | 高压电器2017,53,6: | 2 |
| 18 | SF_6气体绝缘电气设备的现场故障诊断分析显示文摘由于制造安装工艺和运行维护环境等原因,往往使SF_6气体绝缘电气设备内部存在绝缘缺陷乃至出现事故。SF_6气体绝缘电气设备故障可以分为电弧放电、火花放电、局部放电和过热等故障。SF_6气体本身是无毒性的气体,当SF_6电气设备存在故障时,故障区域的SF_6气体和固体绝缘材料在热和电的作用下裂解,主要产生硫化物、氟化物和碳化物等。气室中SO2、H2S的产生是内部故障的征兆,现场检测气室中SF_6气体分解产物的含量,可以初步分析出SF_6气体绝缘电气设备的内部故障,避免事故进一步发生和扩散。 | 李鹏 | 2017 | 四川水泥2017,,2: | 2 |
| 19 | 新型六氟化硫气体取样器的设计和应用显示文摘传统取样钢瓶易吸附六氟化硫分解产物特征气,且取气过程易混入空气,使得样品不再具有代表性。设计了一种新型的六氟化硫气体取样器,通过气路设计和钢瓶特殊处理,解决了特征气在钢瓶和管路中被吸附的问题,同时将吹洗管路所释放的六氟化硫废气进行回收处理,降低了环境污染。通过实验模拟现场GIS设备取样过程,与普通取样钢瓶进行数据对比,表明新型取样器对判断设备运行状况、排查和分析设备故障提供了更为有力的依据。 | 杨雪漫 王祥科 贾恒 潘锐 杨康 庄鸿涛 方华 | 2017 | 工业技术创新2017,4,2: | 2 |
| 20 | GIS中吸附剂对气体分解测量的影响显示文摘鉴于油色谱分析技术在变压器故障检测与诊断方面的成功运用,SF6分解气体检测可能成为一种直接反映GIS设备内部局部放电故障的有效方法。现有研究表明,GIS设备内部的吸附剂会降低分解气体的浓度。吸附剂对分解气体浓度的影响直接决定了分解气体法检测局部放电故障的可行性。本文通过实验,对比分析了吸附剂对局部放电作用下分解气体浓度的影响。本文首先调研了吸附剂的成分、功效、使用方法和用量,针对实验室GIS研究平台,设计了吸附剂的安装方式和用量。在GIS实验腔体内建立了高压尖刺、悬浮放电两种典型局部放电故障,考虑到实验时间和产气速率,本文采用悬浮放电进行了研究。采用了脉冲电流法、特高频法对局部放电进行检测,并记录了大量数据;采用SF6分解气体检测仪对SO2、SOF2、H2S、HF、CO等气体进行了定时检测。对GIS局部放电模型进行了长期加压实验,数据表明:有吸附剂的作用下,SF6的各种分解气体的产期速率和浓度大大小于无吸附剂时;而且,放电停止后,SF6分解气体的浓度迅速下降。因此,分解气体法适合于检测持续性局部放电故障或正在放电的大放电量局部放电故障。 | 李洋 李宁 边石雷 | 2014 | 上海电力2014,27,3: | 2 |