A kén-hexafluorid gáz színtelen, szagtalan, nem mérgező és nem gyúlékony gáz normál hőmérsékleten és nyomáson, kémiai tulajdonságai nagyon stabilak. Ez a levegő sűrűségének 5-szöröse, és a kén-hexafluorid gáz kritikus hőmérséklete 45,6 °C.
A kén-hexafluorid gáz elektromos szigetelő tulajdonságai és ívoltási tulajdonságai nagyon erősek. A kén-hexafluorid molekulatömege ötszöröse a levegő tömegének, így a kén-hexafluoridionok futási sebessége az elektromos mezőben sokkal kisebb, mint a levegőben lévő nitrogéné és oxigéné, és a rekombináció nagyobb valószínűséggel fordul elő. Jelentősen javítja a gáz szigetelési szintjét, körülbelül 3-szor nagyobb a levegőé. A fluornak van a legerősebb affinitása az elektronok iránt az összes elem között, így a kén-hexafluorid erős elektronegativitással, nagy elektronok vonzására képes, és könnyű negatív ionokat képezni, így a kén-hexafluorid gáz ívoltási teljesítménye 100-szorosa a levegőénak. Ezért a kén-hexafluorid gázt széles körben használják az elektromos berendezésekben, és ez az eddig talált, a legjobb szigetelő ívoltási teljesítményű anyag.
A tiszta kén-hexafluorid inert gáz, és a berendezésben lévő kisülés a kén-hexafluorid gáz bomlását okozza, és bomlástermékei nem kompatibilisek az építőanyagokkal. A kén-hexafluorid gázt az ív hatására lebontják, és a lebontott termékek többsége egyetlen kén- és fluoratom. A fématomok és a víz kémiailag reagálva fém-fluoridokat és HF-toxikus és maró anyagokat állítanak elő.
A kén-hexafluorid nyomása és hőmérséklete közötti kapcsolat elemzésével látható, hogy a cseppfolyósítási görbe jobb oldalán a gáz sűrűsége változatlan marad, amikor a hőmérséklet változik, és csak a nyomás változik, azaz a dielektromos szilárdság és az ívoltási teljesítmény változatlan marad, de amikor a gáz sűrűsége Amikor a hőmérséklet a cseppfolyósítási hőmérsékletre csökken és tovább csökken, a gáz cseppfolyósodik, nyomása és sűrűsége gyorsan csökken. Ekkor a gáz ívoltó szigetelési teljesítménye gyorsan csökken. Ezért a kén-hexafluorid berendezés nem működhet a cseppfolyósítási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten.
Ezenkívül a kén-hexafluorid kémiailag rendkívül stabil gáz, és élettartama a légkörben körülbelül 3200 év. Különösen az SF6-nak van erős képessége az infravörös sugárzás elnyelésére, azaz a kén-hexafluorid erős üvegházhatású gáz. szer. A kén-hexafluorid gáz légkörbe történő jelenlegi kibocsátásával kombinálva 8,7% -kal növekszik. Meg kell jegyezni, hogy a kén-hexafluorid üvegházhatását a múltban nem fedezték fel, de mivel a Föld légkörében létező kén-hexafluorid gáz koncentrációja nagyon alacsony, úgy vélik, hogy hatása kicsi, és nem vették komolyan figyelembe. Az itt említett légkörbe történő kibocsátás nem utal a TÉRinformatikai és GIT-berendezések természetes szivárgására, amely minden évben kevesebb, mint 1/1000, és teljesen elhanyagolható. Az itt említett szivárgási térfogat elsősorban a termék kisülési térfogatára vonatkozik a gyártás, a telepítés, a helyszíni hibakeresés és a karbantartás során.
1 Rendszeresen tesztelje a kén-hexafluorid gáz mikrovíztartalmát
Ha úgy találják, hogy tartalma meghaladja a megengedett értéket, hatékony intézkedéseket kell hozni, beleértve a gáztisztítási kezelést, az adszorbens és a kén-hexafluorid gáz cseréjét, valamint a berendezések szétszerelését és karbantartását. A kén-hexafluorid berendezések fő nedvességforrásai a következők: (1)A kén-hexafluorid friss levegőjében lévő nedvesség; (2)A berendezés összeszerelésekor belépő nedvesség; (3)A szilárd szigetelő tárgyakból felszabaduló nedvesség; (4)Működés közben tömítéseken keresztüli beszivárgás (5)Működés közbeni ismételt gázellátás és vizsgálat során beáramló nedvesség; (6)A gázkamrában lévő adszorbens meghibásodik.
Számos módszer létezik a kén-hexafluorid gáz mikrovíztartalmának vizsgálatára. Jelenleg Kínában háromféle műszer létezik: elektrolitikus nedvességmérő, ellenállás-kapacitási harmatpontmérő és tükör harmatpontmérő. Ezek közül a tükör harmatpontmérője a legnagyobb pontossággal rendelkezik, az ellenállás-kapacitási harmatpontmérő a legszélesebb mérési tartománnyal rendelkezik, és az ellenállás-kapacitás-harmatpontmérő a legkényelmesebb a helyszíni működéshez. Jelenleg Kínában csak elektrolitikus nedvességmérők vannak, amelyek olcsók; a tükör harmatpontmérők és az ellenállás-kapacitás-harmatpontmérők a hazai termékek mintegy 30-szorosának számító, drága importra támaszkodnak, de könnyen és pontosan használhatók.
2 Rendszeresen végezze el a kén-hexafluorid gáz szivárgásérzékelését
A kén-hexafluorid gázszivárgás ellenőrzése minőségi és mennyiségi ellenőrzésre oszlik. A minőségi ellenőrzés a berendezés egyes illesztéseinek tömítőpontjai alumíniumöntvényeinek közvetlen észlelése, és a berendezés egyes szivárgási pontjainak helye megállapítható. A kvantitatív ellenőrzés célja a szivárgás mértékének megállapítása kötésérzékeléssel, palackakasztási módszerrel vagy nyomásátalakítással, hogy megkapjuk az éves szivárgási arányt.
A minőségi szivárgásérzékelésnek két módszere van: a vákuumszivárgás-érzékelés és a szivárgásérzékelő észlelése:
(1) A vákuumszivárgás-érzékelési módszer a berendezés 40Pa-ra történő vákuumozása, a szivattyú 0,5 órás leállítása, az A szám leolvasása a vákuummérőn, 5 órán keresztül történő megállítása és a B szám leolvasása, ha B - A≤133Pa, akkor úgy véljük, hogy a tömítés jó;
(2) A szivárgásérzékelő szivárgásérzékelésének az a célja, hogy a szivárgásérzékelő szondáját a berendezés egyes csatlakozóportjainak felülete és az alumíniumöntés felületének felülete mentén mozgassa, és a gáz szivárgását a szivárgásérzékelő leolvasása alapján ítélje meg.
Figyelmet kell fordítani a szivárgásérzékelő szivárgásérzékelésére: a szonda mozgási sebességének lassúnak kell lennie, hogy megakadályozza a szonda túl gyors mozgását és a szivárgási pont kihagyását; a szivárgásérzékelést nem szabad nagy szélsebesség mellett elvégezni annak elkerülése érdekében, hogy a szivárgási gázt a szél elfújja és befolyásolja a szivárgásérzékelést; A szivárgásérzékelőnek nagy érzékenységű és alacsony válaszsebességű szivárgásérzékelőt kell választania. Általában a szivárgásérzékelő minimális észlelési mennyisége kevesebb, mint 1 ppm, és a válaszsebesség kevesebb, mint 5 mp.
A kvantitatív szivárgásérzékelés általában olyan módszereket alkalmaz, mint a gombhuzati módszer, a palack akasztási módszere, a helyi kötési módszer és a nyomásesési módszer. A csatfedél módszer alkalmas nagyfeszültségű megszakítókhoz és kis berendezésekhez, amelyek alkalmasak a fedőlapokra. A palack lógó módszer olyan alkalmakra alkalmas, amikor a karima felületén kettős tömítő hornyok vannak. A részleges csomagolás módszerét általában összeszerelő egységekhez és nagy termékekhez használják. A nyomásesési módszer alkalmas A szivárgási sebességet akkor határozzák meg, amikor a berendezés rekeszének szivárgása nagy vagy működés közben van. Általában a kén-hexafluorid berendezések átadás-átvételi tesztjében a szivárgásérzékelési munka a helyi csomagolást és a csat módszert használja a szivárgásérzékeléshez.
3 Ügyeljen a szellőzésre
A minősített kén-hexafluorid gáz nem mérgező, de fennáll a fulladás veszélye. A kén-hexafluorid gázt jól szellőző helyen kell tárolni, és védeni kell a naptól és a nedvességtől. Mielőtt belépne az alacsony szintű területre, a személyzetnek ellenőriznie kell a terület oxigéntartalmát. Ha az oxigéntartalom 18%- nál alacsonyabbnak bizonyul, akkor nem léphetnek be a területre.
4 Viseljen védőfelszerelést
A kén-hexafluorid gázmintavételi műveletet és az általános szivárgás kezelését szellőztetett állapotban, gázálarcot viselve kell elvégezni.
