• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


نقاط مهمة لاختبار تسرب غاز السفينة 6 على أرض الواقع للمعدات الكهربائية ذات الجهد العالي

Edwiin
Edwiin
حقل: مفتاح الكهرباء
China

اختبار تسرب غاز SF6 في الموقع

الغرض

يتم إجراء اختبار تسرب غاز SF6 للتأكد من عدم وجود تسريبات في المفاصل المجمعة في الموقع لمحولات التوزيع المعزولة بالغاز (GIS). يمكن أن يحدث التسرب أثناء التجميع في الموقع بسبب عوامل مختلفة مثل سطوح الختم التالفة، وضع غير صحيح، تطبيق خاطئ للختم، تلف أو نقصان الختم، تطبيق غير صحيح للمزلقات والختم، عدم التوافق أو شد غير كافٍ للأسطح المتزاوجة، والتلوث.

النطاق

  • الاستثناءات: لا يوجد حاجة لفحص تسربات في جدران الحجرات أو المفاصل المجمعة في المصنع، حيث تم اختبارها بالفعل للتسرب في المصنع.

  • الحالات الخاصة: الاستثناء الوحيد هو إذا كان هناك تلف مشتبه به حدث أثناء النقل، التجميع، أو الصيانة في الموقع. إذا تم فك أي مفاصل مصنوعة في المصنع لأي سبب خلال التجميع في الموقع، يجب إعادة اختبارها.

الإجراء

  1. تعبئة GIS بغاز SF6

    • بعد تجميع GIS، قم بتعبئته بغاز SF6 أو الغاز المختلط المطلوب إلى الضغط المصحح حرارياً الموصى به من الشركة المصنعة، كما هو موضح على اللوحة.

    • استخدم محدد تسرب محمول لتأكيد عدم وجود تسريبات للغاز. يُفضل استخدام محدد تسرب يقدم مستويات وسرعات التسرب، ولكن يمكن استخدام محدد تسرب "نجاح / فشل" (صوت) اليدوي القياسي للتحقق الأولي.

  2. اختبار ارتفاع الفراغ

    • الغرض: قم بإجراء اختبار ارتفاع الفراغ قبل تعبئة GIS بغاز SF6 لتحديد تسريبات كبيرة في المفاصل المجمعة في الموقع. قد لا يكشف هذا الاختبار عن التسريبات بعد ضغط الحاوية.

    • الإجراء:

      • قم بقياس فقدان الفراغ في الحجرة بعد قطع مضخة الفراغ ولكن قبل شحن الغاز (باستخدام مقياس الفراغ).

      • ستوفر الشركات المصنعة قيم فقدان الفراغ القابلة للقبول خلال فترة محددة مسبقاً.

      • إذا تم رصد فقدان فراغ كبير، يشتبه في وجود تسرب.

    • تحذير: العوامل مثل تسربات من مقياس الفراغ ومعدات التعامل مع الفراغ، وكذلك فقدان الفراغ بسبب الرطوبة داخل الحجرة (والتي قد تخرج من المواد الإيبوكسيدية الداخلية)، يمكن أن تسبب قراءات خاطئة. استشر الشركة المصنعة بشأن عملية الفراغ وتبع توصياتهم قبل تعبئة المعدات.

  3. اكتشاف تسرب غاز SF6

    • التوقيت: قم بإجراء اختبار تسرب غاز SF6 فوراً بعد تعبئة GIS إلى الضغط المصحح حرارياً الموصى به من الشركة المصنعة.

    • مناطق الاختبار: قم باختبار جميع المفاصل المجمعة في الموقع، اللحامات الميدانية، المعدات الرقابية المتصلة في الموقع، صمامات الغاز، وأنابيب الغاز.

    • اختبار التراكم: بالنسبة للتسريبات المتقطعة، يمكن النظر في استخدام اختبار التراكم. في هذه الطريقة، يتم حصر المنطقة المراد اختبارها لمدة معينة، ثم يتم إدخال محدد التسرب إلى المساحة المحصورة لقياس أي غاز SF6 متراكم. وهذا يساعد في اكتشاف التسريبات المتقطعة التي قد تفوتها عند تحريك المحدد بسرعة فوق المنطقة.

  4. طريقة الكيس

    • الغرض: لالتقاط جزيئات غاز SF6 المتقطعة وتجنب التداخل الخلفي.

    • الإجراء:

      • قم بتغليف المنطقة المراد اختبارها بورق بلاستيكي لتشكيل "كيس" (راجع الشكل 1 لأفضل الممارسات).

      • تأكد من أن الكيس محكم الإغلاق لمنع دخول الهواء الخارجي.

      • ضع غطاء أو قبعة على صمامات التعبئة ذات الختم الذاتي لتجنب قياس الغاز المتبقي مع العينة المراد اختبارها.

    • الاختبار: بعد 12 ساعة، قم بإجراء اختبار تسرب لكل مفصل محكم. قم بعمل شق صغير فوق الجيب دون إزعاج الكيس (كما هو موضح في الشكل 1).

  5. التحقق الإضافي

    • إذا كان هناك شبهة تسرب، قم بإجراء اختبارات تسرب إضافية في الموقع وتحقق من المفاصل المجمعة في المصنع أيضاً.

استخدام محدد تسرب غاز SF6 اليدوي لاكتشاف التسرب

إجراءات إدخال فوهة المحدد

  1. إدخالها في الكيس:

    • قم بإدخال فوهة محدد تسرب غاز SF6 اليدوي بعناية عبر الشق الصغير الذي تم عمله في الكيس البلاستيكي، مع التأكد من أن يصل إلى الجزء السفلي من الجيب المحصور.

    • هذه الطريقة تساعد في التقاط أي غاز SF6 متراكم قد تسرب إلى الكيس.

  2. استشارة إرشادات الشركة المصنعة:

    • يجب على المشغلين استشارة إرشادات الشركة المصنعة لفهم معايير معدل التسرب المقبولة للمعدات الاختبارية المستخدمة.

    • قم بتسجيل معدل التسرب (بالجزء المليوني حجمي) أو نتائج النجاح / الفشل لجميع المواقع المختبرة على GIS.

  3. التحقق من التسربات:

    • إذا تم اكتشاف تسرب، قم بنقل المحدد بعيداً عن منطقة التسرب المشتبه بها، وأعد ضبطه، ثم عد إلى المنطقة للتحقق من وجود التسرب.

    • هذه الخطوة تضمن قراءات دقيقة وتقليل القراءات الخاطئة.

  4. البحث الإضافي:

    • إذا تم تأكيد التسرب باستخدام محدد التسرب اليدوي، يكون البحث الإضافي ضرورياً لتحديد موقع التسرب بدقة.

خيارات لتحديد موقع التسرب

  1. حل كشف التسرب السائل أو ماء الصابون:

    • الإجراء: أزل الكيس البلاستيكي وقم بتطبيق حل كشف التسرب السائل أو ماء الصابون حول منطقة التسرب المشتبه بها.

    • ملاحظة: هذه الطريقة أقل حساسية من استخدام محدد تسرب الغاز وقد لا تحدد بدقة موقع التسرب. ومع ذلك، يمكن أن تساعد في تأكيد المنطقة العامة حيث يحدث التسرب.

  2. إعادة التحقق باستخدام محدد التسرب اليدوي:

    • الإجراء: أزل الكيس البلاستيكي واستخدم محدد التسرب اليدوي لفحص حول المفصل المشتبه به.

    • معدل الحركة: يجب تحديد معدل حركة المحدد حول المنطقة وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للتأكد من الفحص الشامل والدقيق.

  3. كاميرا الأشعة تحت الحمراء:

    • الإجراء: بعد اختبار الكيس، استخدم كاميرا الأشعة تحت الحمراء لتحديد التسريبات الصغيرة. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لتحديد التسريبات الصعبة الكشف عنها باستخدام طرق أخرى.

    • الميزة: كاميرات الأشعة تحت الحمراء يمكن أن توفر تأكيد بصري لموقع التسرب دون الحاجة للاتصال المادي.

  4. عزل باستخدام أكياس مجزأة:

    • الإجراء: قم بتكرار اختبار التسرب باستخدام أكياس مجزأة لعزل منطقة التسرب المشتبه بها. هذا النهج يقلل من العمل المطلوب لفك وإصلاح وإعادة التجميع.

    • الفائدة: يسمح بتحديد موقع التسرب بدقة أكبر، مما يقلل من العمل غير الضروري.

إجراء إصلاح التسرب

  1. تأكيد وتوثيق التسرب:

    • بعد تأكيد التسرب، قم بتوثيق موقع وحجم التسرب.

  2. التحضير للإصلاح:

    • استرجاع غاز SF6: قم باسترداد غاز SF6 من الحجرة المتضررة لمنع التلوث البيئي.

    • فك التجميع: قم بفك تجميع GIS بعناية للوصول إلى موقع التسرب.

    • تحديد السبب: حدد السبب الجذري للتسرب، مثل الختم التالف، التجميع غير الصحيح، أو التلوث.

    • التنظيف والاستبدال: قم بتنظيف المنطقة المتضررة واستبدال أي مكونات أو ختم تالف. في بعض الحالات، قد يتفق العميل والشركة المصنعة على استخدام أجهزة ختم دائمة، مثبتات، أو أقمشة لمعالجة المشكلة.

  3. إعادة التجميع والاختبار:

    • بعد إكمال الإصلاحات، قم بإعادة تجميع GIS.

    • إخلاء الهواء وإعادة التعبئة: قم بإخلاء الهواء من الحجرة وإعادة تعبئتها بغاز SF6 إلى الضغط المصحح حرارياً الموصى به من الشركة المصنعة.

    • اختبار التسرب النهائي: قم بإجراء اختبار تسرب نهائي للتأكد من نجاح الإصلاح وعدم ظهور تسريبات جديدة.

ثم سيتم تكرار عملية كشف التسرب.

من المرجح أن يؤثر جدول التثبيت إذا تم اكتشاف تسرب على المعدات.

بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الختم / التجميع لـ GIS مثل الكحول والسيليكون الختم قد تؤثر على المعدات المستخدمة لكشف التسرب مما يؤدي إلى قراءة خاطئة.

الغبار، العنكبوت، الماء، وغيرها من الملوثات معروفة بأنها تسبب قراءات خاطئة.

قبل اختبار التسرب، تأكد دائماً من أن المنطقة المراد اختبارها نظيفة وجافة.

إذا كان نظام الرصد القائم على الحالة / اتجاهات الغاز مدرجًا مع GIS الجديد، فمن المهم أن ندرك أن المستشعرات تستغرق بعض الوقت للتوازن، وبالتالي قد لا تكون فعالة في تقديم إشارة حقيقية للتسريبات بعد تعبئة المعدات مباشرة.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
أعلى 5 ضوابط عملية حاسمة لتثبيت وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية
أعلى 5 ضوابط عملية حاسمة لتثبيت وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية
يقدم هذا المقال موجزاً عن مزايا وخصائص التكنولوجيا لجهاز GIS (المعدات المعزولة بالغاز) ويشرح عدة نقاط تحكم جودة وتدابير تحكم في العملية أثناء التركيب على الموقع. ويؤكد أن اختبارات مقاومة الجهد على الموقع يمكن أن تعكس فقط جزءًا من الجودة العامة وأعمال التركيب لجهاز GIS. ويمكن ضمان التشغيل الآمن والسلس لجهاز GIS فقط من خلال تقوية التحكم الشامل في الجودة طوال عملية التركيب بأكملها، خاصة في المجالات الرئيسية مثل بيئة التركيب، ومعالجة المواد الماصة، ومعالجة غرف الغاز، واختبار مقاومة الدائرة.مع تطور أ
James
10/29/2025
ما هو جهاز التوزيع المضغوط بالغاز (GIS)؟ الخصائص والأنواع والتطبيقات
ما هو جهاز التوزيع المضغوط بالغاز (GIS)؟ الخصائص والأنواع والتطبيقات
ما هو معدّات نظام المعلومات الجغرافية؟نظام المعلومات الجغرافية هو اختصار باللغة الإنجليزية لـ Gas Insulated Switchgear، والذي يتم ترجمته بالكامل إلى اللغة الصينية كـ Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear. عادةً ما يستخدم غاز السفلاير هكسافلوريد (SF6) كوسط عازل وكاشط للقوس الكهربائي. يدمج نظام المعلومات الجغرافية، من خلال التصميم المُحسّن، الأجهزة الرئيسية في محطة التحويل - باستثناء المحول - مثل مفاتيح الدائرة (CB)، والمفصّلات (DS)، ومفاتيح التأريض (ES/FES)، والحافلات (BUS)، والمحولات الحالية (
Garca
08/18/2025
ما هي تطبيقات محولات الجهد في المحطات الفرعية الرقمية؟
ما هي تطبيقات محولات الجهد في المحطات الفرعية الرقمية؟
مرحباً الجميع، أنا إيكو، وعملت مع محولات الجهد (VTs) لمدة 12 عاماً.من تعلم كيفية التوصيل وإجراء اختبارات الخطأ تحت إشراف مرشدي، وحتى المشاركة في جميع أنواع مشاريع المحطات الذكية — لقد شاهدت تطور الصناعة الكهربائية من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الرقمية بالكامل. خاصة في السنوات الأخيرة، أصبحت المزيد والمزيد من أنظمة GIS بجهد 220 كيلوفولت تعتمد على محولات الجهد الإلكترونية (EVTs)، وتستبدل بشكل تدريجي النوعيات الكهرومغناطيسية القديمة.قبل أيام، سألني صديق: “إيكو، يواصلون القول إن المحط
Echo
07/09/2025
ما الذي يجب ملاحظته عند اختيار وتثبيت محولات الجهد في نظام المعلومات الجغرافية
ما الذي يجب ملاحظته عند اختيار وتثبيت محولات الجهد في نظام المعلومات الجغرافية
في أنظمة الطاقة، تلعب محولات الجهد في معدات التبديل المعزولة بالغاز (GIS) دورًا حاسمًا في قياس الجهد وحماية الارتباط. اختيار النموذج المناسب وتثبيته بشكل صحيح أمر ضروري لتشغيل المعدات بشكل مستقر. يجب مراعاة النقاط التالية فيما يتعلق بالاختيار والتثبيت.أ. نقاط رئيسية للاختيار(1) تناسب المواصفات المحددة مستوى الجهد: يجب أن يكون متسقًا مع مستوى جهد نظام GIS. على سبيل المثال، تتطلب أنظمة GIS بمستوى 110 كيلوفولت و220 كيلوفولت محولات جهد ذات مستويات متناسبة لضمان قياس الجهد بدقة وتشغيل المعدات بشكل مس
James
07/08/2025
المنتجات ذات الصلة
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال