Kõrgepinge lülitid kasutatakse tavapärasel tööl kooskõlaste või lõigab laadikirjeldusi. Kui elektriseadmetes või vedelikes esineb lühikircuit või tugev ülekoormus, juhib neid relekaitseseade, et automaatselt ja kiiresti lõigada vigastatud kirje, eraldades seadme või vedeliku, kus esines lühikircuit, et takistada õnnetuse ulatuse laienemist.
Kõrgepinge lülitite arenduses on edasi liikunud naftalülitidest ja kitsendatud õhulülitidest SF₆-lülitideni ja vakuumlülitideni, iga samm on olnud oluline innovatsioon kaasegaasi põhimõttes. Sealhulgas SF₆-lülitid omavad eeliseid nagu tugev lõigamisvõime, pikk elektriline eluajad, kõrge isolatsioonitaseme ja hea tiigimisomadused ning need on praegu kõige laialdasemalt kasutatavad kõrgepinges keskkondades.
SF₆-lülitid (edaspidi viidatakse lülitideks) on olulised seadmed kõrgepinge elektrivoolu edastamisel. Isolatsiooniomadused ja lõigamisomadused on peamised tehnilised näitajad, mida lülitite hinnates kasutatakse. SF₆-lülitid on tüüp lülitit, mis kasutab isolatsioonimeediumina SF₆ gaasi. Samuti õhulülitidena kuuluvad nad gaaspuhkujate lülitite hulka ja nende isolatsiooniks kasutatakse SF₆ gaasi. SF₆ gaasil on kõrge soojenjuhtivus, see saab dekomposeeritud järel taaskombineeruda ja see ei sisalda kahju tekitavaid isolatsioonisisse nagu süsinik. Kui vee sisaldust kontrollitakse rangeid, on dekompositsioonitooded mittekorrosiivsed. SF₆ gaasi isolatsiooniomadused ei langa kasutamise käigus, seega säilitab see hea isolatsioonioskuse isegi mitme lõigamise järel.
Täis SF₆ gaas on suurepärane kaasegaasi põhimõte. Tänu oma suurepärastele kaasegaasi põhimõttele ja isolatsiooniomadustele, sai see edukalt rakendatud kõrgepinge ja ülitõsinepinge elektriseadmetesse 20. sajandil. Praegu on SF₆ parim gaasi isolatsioonimeedium, eriti kõrgepinge ja ülitõsinepinge valdkonnas, kus see on ainus isolatsioonimeedium ja kaasegaasi põhimõte. Lülitite stabiilse lõigamisomaduse tagamiseks nõutakse, et SF₆ gaasi puhtus oleks 99,99%.
Kuna SF₆-lülitite gaasikamber on suur, on nendel palju ühendusputkeid ja lülitites on palju tiigimispindu. Töötamisel võivad tekida probleemid, nagu SF₆ surve ebasuffiitsavus, sealhulgas tiigimisprobleemid või temperatuurimuutused. Praktikas, operatsiooniliste vibratsioonide ja halva tiigimise tõttu ületab lülititega gaasilekke tõenäosus tootja määratud aastase lekkimissuuruse 1%. Seetõttu on lülititega sageli vaja täiendada gaasi.
Selles artiklis tutvustatakse uut tüüpi lülititega SF₆ lülititega detektorit, gaasitaimet ja gaasitäiendamist. See võimaldab lülitite mikrovee detekteerimist ja tiheuse releede kalibreerimist instrumentidega ilma väljalülitamiseta. See võimaldab ka väljaspool lufti, niiskust ja impuriteid gaasitaimet ja gaasitäiendamise protsessides. Lisaks annab see automaatselt survelevendamise ja alarmi, kui gaasitaimet protsessis surve ületab määramise väärtuse.
1 Praegune olukord Hiinas
Praegu kasutatakse kodumaistes lülititega gaasitaimet kombinatsioonivalve paigaldamiseks lülititele. See kombinatsioonivalv, mis koosneb valves, gaasitaimete interfaaside, lülitite interfaaside ja tiheuse releede interfaaside, võib ühendada mikrovee arvutiga ja tiheuse releede kalibreerijaga. See lahendab efektiivselt probleemi, kui mõõta lülitite mikrovee sisaldust ja kalibreerida tiheuse releid, ilma väljalülitamiseta, seega suurendades tööefektiivsust ja vähendades lülititega demonteerimisel tekkinud kahju.
See aga ei lahenda probleemi, kui õhk, niiskus ja impurid gaasitaimet ja gaasitäiendamise protsessides sisse lülitite. Olemasolevate lülititega gaasitaimet ja gaasitäiendamise protsessides ühendatakse SF₆ gaasi taimetundlikult lülititega vähendamisvalve ja gaasitaimet putke kaudu. Tulemuseks on, et SF₆ gaas tuua õhk, niiskus ja impurid putkest lülititega. See vähendab SF₆ gaasi puhtust, halvendab selle isolatsioonioskuse, kahjustab lülitite ja lühendab nende kasutusaega.
Kui kaitsevahend energiaüsteemi jaoks, on SF₆ gaasi, mida kasutatakse kõrgepinge elektriseadmetes, kehtestatud ranged reeglid ja nõuded. Kui SF₆ lülititega mikrovee sisaldus jõuab kindlale tasemele, võib see põhjustada tõsiseid negatiivseid tagajärgi. Niiskus võib põhjustada SF₆ gaasi dekompositsioonitooteid kemia reaktsioone, mille tulemuseks on mürgised ühendid; see võib põhjustada seadmete kemia korroosiooni; see on kahjulik seadmete isolatsioonile; see mõjutab lülitite lõigamisomadusi; ja see vähendab lülitite mehaanilisi omadusi.
Praegu, kui lülititega mikrovee detekteerimist ja tiheuse releede kalibreerimist, peab lülititega demonteerima väljalülitamise järel. See mõjutab mitte ainult tootmist, vaid ka lülititega tiigimisoskus. Sagedane demonteerimine ka mõjutab relvi täpsust.
2 Tööpõhimõte ja konstruktsiooniline disain
SF₆ lülititega detektor, gaasitaimet ja gaasitäiendamise seade sisaldab valvet, automaatset tiigimisvalve, automaatset tagurpidi survevalve ja kontrollivalve, nagu struktuurdiagrammil näidatud. See seade orgaaniliselt integreerib valve, automaatset tiigimisvalve, automaatset tagurpidi survevalve ja kontrollivalve. Üks poolt valvest on kinnitusega lülitite ühendusplaat, teine poolt on kinnitusega kontrollivalve. Valvest on ka kinnitusega automaatne tiigimisvalve, automaatne tagurpidi survevalve ja tiheuse relede interfaas. Kontrollivalve kontrollib nende valvete avamist ja sulgemist.
SF₆ lülititega detektor, gaasitaimet ja gaasitäiendamise seade, mille selles artiklis tutvustatakse, orgaaniliselt integreerib valve, automaatset tiigimisvalve, automaatset tagurpidi survevalve ja kontrollivalve, integreerides mikrovee mõõtmist, tiheuse releede kalibreerimist ja lülititega gaasitaimet ja gaasitäiendamist ilma väljalülitamiseta. Enne gaasitaimet ja gaasitäiendamist, see võib automaatselt välja tuua õhk, niiskus ja impurid gaasitaimet süsteemis. Lülititega gaasitaimet ja gaasitäiendamise protsessides, see võimaldab surve detekteerimist ja survelevendamise alarmi. See sobib importitud SF₆ lülititega, mille pingeväärtus ületab 110 kV, Prantsuse Alstom FXT11-tüübi lülitite ja kodumaiste SF₆ lülititega, mille pingeväärtus ületab 110 kV. See kannab kõrget survet, mis ulatub 0,5 kuni 16 MPa, ja on ohutu ja usaldusväärne.


Mikrovee mõõtmise tegemisel, ühendage mikrovee mõõtit selle seadme automaatse tiigimisvalve. Avage mikrovee mõõti valv, lubage süsteemi gaas sisse mikrovee mõõtit, siis sulgege mõõti valv mõõtmiseks. Pärast mõõtmist, eemaldate mikrovee mõõtit, lõpetades mikrovee mõõtmise protsess. Väljalülitamist ei pea tegema mõõtmisel.
Tiheuse releede kalibreerimisel, sulgege selle seadme kontrollivalve, ühendage tiheuse kalibreerija selle seadme automaatse tiigimisvalve kalibreerimiseks. Pärast töö lõpetamist, eemaldate tiheuse kalibreerija ja avage kontrollivalve. Väljalülitamist ei pea tegema mõõtmisel.
Lülititega SF₆ lülititega detektor, gaasitaimet ja gaasitäiendamise seade integreerib mikrovee mõõtmist, tiheuse releede kalibreerimist ja lülititega gaasitaimet ja gaasitäiendamist instrumentidega ilma väljalülitamiseta. Enne gaasitaimet ja gaasitäiendamist, see võib automaatselt eemaldada õhk, niiskus ja impurid gaasitaimet süsteemis. Lülititega gaasitaimet ja gaasitäiendamise protsessides, see võimaldab surve detekteerimist ja survelevendamise alarmi. See on lihtne ja kiire kasutada ja ei mõjuta lülitite normaalset tööd.
3 Järeldus
Lülititega SF₆ lülititega detektor, gaasitaimet ja gaasitäiendamise seade võib täielikult eemaldada õhk, niiskus ja impurid gaasitaimet putkes ja süsteemis enne lülititega gaasitaimet. Lisaks, gaasitaimet protsessis, kui süsteemi surve jõuab määramise väärtuse, see võib automaatselt välja tuua gaas ja alarm. See seade on varustatud süsteemi kontrollivalve, mis võimaldab mikrovee mõõtmist ja tiheuse releede kalibreerimist ilma väljalülitamiseta. See on lihtne ja kiire kasutada ja ei mõjuta lülitite normaalset tööd. See sobib importitud SF₆ lülititega, mille pingeväärtus ületab 110 kV, Prantsuse Alstom FXT11-tüübi lülitite ja kodumaiste SF₆ lülititega, mille pingeväärtus ületab 110 kV. See kannab kõrget survet, mis ulatub 0,5 kuni 16 MPa, ja on ohutu ja usaldusväärne.