Plyn sf6 je bezbarvý, bez zápachu, netoxický a nehořlavý plyn za normální teploty a tlaku a jeho chemické vlastnosti jsou velmi stabilní. Je to 5násobek hustoty vzduchu a kritická teplota plynného hexafluoridu síry je 45,6 °C.
Elektrické izolační vlastnosti a obloukové hasicí vlastnosti plynného hexafluoridu síry jsou velmi silné. Molekulová hmotnost fluoridu sírového je pětkrát vyšší než u vzduchu, takže rychlost iontu fluoridu sírového v elektrickém poli je mnohem nižší než rychlost dusíku a kyslíku ve vzduchu a je pravděpodobnější, že se rekombinuje. Výrazně zlepšit úroveň izolace plynu, asi 3krát vyšší než vzduch. Fluor má silnou afinitu k elektronům mezi všemi prvky, takže hexafluorid síry má silnou elektronegativitu, silnou schopnost přitahovat elektrony a je snadné vytvářet záporné ionty, takže výkon uhašení oblouku plynného hexafluoridu síry je 100krát vyšší než vzduch. Proto je plynný fluorid síry široce používán v elektrických zařízeních.
Čistý fluorid sírový je inertní plyn a jeho emise v zařízení způsobí rozklad plynného hexafluoridu síry a jeho produkty rozkladu jsou neslučitelné se stavebními materiály. Plynný hexafluorid síry se rozkládá působením oblouku a produkty rozkladu jsou většinou monoatomická síra a fluor. Atomy kovů chemicky reagují s vodou za vzniku toxických a korozivních látek, jako je fluorid kovu a HF.
Analýzou vztahu mezi tlakem a teplotou fluoridu sírového lze vidět, že na pravé straně křivky zkapalňování zůstává hustota plynu nezměněna při změně teploty a pouze změny tlaku, to znamená dielektrická pevnost a výkon hašení oblouku zůstávají nezměněny. , ale když teplota hustoty plynu klesne na teplotu zkapalňování a nadále klesá, plyn se zkapalní a jeho tlak a hustota rychle klesnou. V tomto okamžiku bude izolační výkon plynu při hašení oblouku rychle klesat. Proto rostliny s hexafluoridem síry nesmějí pracovat při teplotách nižších než teplota zkapalňování.
Kromě toho je fluorid sírový extrémně chemicky stabilní plyn s životností asi 3 200 let v atmosféře. Zejména SF6 má silnou schopnost absorbovat infračervené záření, což znamená, že fluorid sírový je plyn se silným skleníkovým efektem. Podřadný. V kombinaci se současnými emisemi plynného hexafluoridu síry do atmosféry roste rychlostí 8,7%. Je třeba poznamenat, že skleníkový účinek fluoridu sírového nebyl v minulosti zjištěn, ale vzhledem k nízké koncentraci plynného hexafluoridu síry přítomného v zemské atmosféře je jeho účinek považován za malý a nebyla věnována žádná vážná pozornost. Emise do atmosféry zde nesouvisí s přirozeným únikem zařízení GIS a GIT, který je menší než 1/1000 každého roku a je zcela zanedbatelný. Zde zmíněný únik se týká především emisí výrobku během výroby, instalace, ladění a údržby na místě.
1. Pravidelně zjišťujte obsah stopové vlhkosti plynného hexafluoridu síry
Pokud se zjistí, že jeho obsah překračuje přípustnou hodnotu, měla by být přijata účinná opatření, včetně úpravy čištění plynu, výměny adsorbentu a plynného fluoridu sírového, demontáže a údržby zařízení atd. Hlavními zdroji vlhkosti v zařízeních s hexafluoridem síry jsou: (1)vlhkost hexafluoridu síry obsažená na čerstvém vzduchu; 2) Voda vstupující do zařízení během montáže; (3) vlhkost uvolňovaná pevnými izolačními předměty; 4)Pronikání těsněními během provozu (5)Provoz a Během zkoušky vlhkost vstupující při opakovaném přívodu vzduchu; (6) Adsorbent ve vzduchové komoře selhal.
Existuje mnoho detekčních metod pro obsah stopové vlhkosti v plynném fluoridu sírovém. V současné době mezi přístroje u nás patří především elektrolytický vlhkoměr, odporově-kapacitní měřič rosného bodu a zrcadlový měřič rosného bodu. Mezi nimi má zrcadlový měřič rosného bodu nejvyšší přesnost, měřič rosného bodu s odporovou kapacitou má široký rozsah měření a měřič rosného bodu odpor-kapacita se snadno ovládá na místě. V současné době existují v Číně pouze elektrolytické vlhkoměry, které jsou levné; zrcadlové měřiče rosného bodu a měřiče rosného bodu s odporovou kapacitou se spoléhají na dovoz a jsou drahé, asi 30krát vyšší než u domácích výrobků, ale jsou snadno použitelné a přesné.
2. Pravidelná detekce úniku plynného hexafluoridu síry
Detekce úniku plynného hexafluoridu síry se dělí na kvalitativní detekci a kvantitativní detekci. Kvalitativní kontrola spočívá v přímé detekci hliníkových odlitků těsnicích bodů každého spoje zařízení, které mohou zjistit umístění každého místa úniku zařízení. Kvantitativní kontrola je zjistit množství úniku pomocí detekce obvazování, metody zavěšení lahví nebo převodu tlaku, aby se získala roční míra úniku.
Existují dvě metody kvalitativní detekce úniků: detekce úniku vakua a detekce detektoru úniku:
(1) Metoda detekce úniku vakua je evakuovat zařízení na 40Pa, zastavit čerpadlo na 0,5 hodiny, přečíst číslo A na vakuoměru, zastavit na 5 hodin a přečíst číslo B. Pokud B-A≤133Pa, má se za to, zda je pečeť dobrá;
(2) Detekce úniku detektoru úniku je pohybovat sondou detektoru úniku po povrchu každého připojovacího portu zařízení a povrchu hliníkového odlitku a posoudit, zda plyn uniká podle čtení detektoru úniku.
Pozornost by měla být věnována detekci úniku detektoru úniku: rychlost pohybu sondy by měla být pomalá, aby se zabránilo tomu, že se sonda pohybuje příliš rychle, aby minula bod úniku; detekce úniku by neměla být prováděna za podmínek vysoké rychlosti větru, aby se zabránilo odfouknutí unikajícího plynu větrem a ovlivnění detekce úniku; Vyberte si detektor úniku s vysokou citlivostí a pomalou odezvou. Minimální detekční množství obecného detektoru úniku je menší než 1 ppm a rychlost odezvy je menší než 5s.
Kvantitativní detekce úniku obvykle přijímá metody, jako je metoda uzávěru, metoda zavěšení lahví, metoda částečného balení a metoda poklesu tlaku. Metoda snap krytu je vhodná pro vysokonapěťové jističe a malá zařízení vhodná pro krycí příležitosti. Metoda zavěšení lahví je vhodná pro příležitosti s dvojitými těsnicími drážkami na povrchu příruby. Částečné balení se obecně používá pro montované jednotky a velké výrobky. Metoda tlakové ztráty je vhodná pro velké úniky v místnosti zařízení nebo pro stanovení rychlosti úniku během provozu. Obvykle při přejímací zkoušce hexafluoridu síry využívá práce na detekci úniků metodu částečného balení a metodu spony pro detekci úniků.
3. Věnujte pozornost větrání
Kvalifikovaný plynný hexafluorid síry je netoxický, ale existuje nebezpečí udušení. Plynný fluorid sírový by měl být skladován na dobře větraném místě a měl by být chráněn před slunečním zářením a vlhkostí. Před vstupem do oblasti s nízkou nadmořskou výškou by měl personál zkontrolovat hladinu kyslíku v oblasti. Pokud se zjistí, že hladina kyslíku je nižší než 18%, nemohou vstoupit do oblasti.
4. Používejte ochranné prostředky
Odběr vzorků hexafluoridu síry a obecné ošetření úniku by měly být prováděny za ventilovaných podmínek s plynovou maskou.
