SF6 ガス絶縁変電所における赤外線六フッ化硫黄ガスセンサーの重要な役割

1. SF6ガス絶縁変電所
SF6 ガス絶縁変電所 (GIS) は複数の機器から構成されます。SF6ガス屋外エンクロージャに組み合わされた絶縁開閉装置で、IP54 保護レベルに達します。SF6ガスの絶縁能力(アーク遮断能力は空気の100倍)の利点により、ガス絶縁変電所は30年以上の安定運転が可能です。すべての充電部は、SF6ガス。この設計により、耐用期間中の GIS の信頼性が高まり、メンテナンスの必要性が軽減されます。

中圧ガス絶縁変電所は、一般的に 11KV または 33KV のガス絶縁開閉装置で構成されます。これら 2 種類のガス絶縁変電所は、ほとんどのプロジェクトのアプリケーション要件を満たすことができます。

GIS ガス絶縁開閉装置所は通常、建設時に経済的でコンパクトなレイアウト設計を採用するため、GIS 変電所の利点は次のとおりです。

通常サイズの開閉変電所と比較して、占有スペースはわずか10分の1です。したがって、GIS ガス絶縁変電所は、スペースが小さくコンパクトな設計のプロジェクトに最適です。

2.以来SF6ガス密閉タンク内にあるため、ガス絶縁変電所の構成部品は安定した状態で動作し、空気絶縁変電所に比べて故障が非常に少なくなります。

3. 信頼の性能とメンテナンスフリー。

GIS ガス絶縁変電所の欠点:

1. 通常の変電所よりコストが高くなります

2. 障害が発生すると、障害の原因を特定して GIS 変電所を修理するのに非常に長い時間がかかります。

3. 各モジュールキャビネットには、SF6ガス内部ガス圧力を監視する圧力計。いずれかのモジュールのガス圧力が低下すると、ガス絶縁変電所全体の故障につながります。

2. 六フッ化硫黄漏洩の被害

純六フッ化硫黄(SF6)無毒で無臭の気体です。六フッ化硫黄ガスの比重は空気の比重よりも大きい。漏れた後はより低いレベルに沈み、揮発しにくくなります。人体に吸入されると、肺に長期間蓄積します。排泄できなくなり、肺活量の低下、重度の呼吸困難、窒息、その他の悪影響が生じます。Sf6 六フッ化硫黄ガスの漏洩による人体への被害を考慮して、専門家は次のように述べています。

1. 六フッ化硫黄は窒息剤です。高濃度では、呼吸困難、喘鳴、皮膚や粘膜の青化、体のけいれんを引き起こす可能性があります。80% 六フッ化硫黄 + 20% 酸素の混合物を数分間吸入すると、人体は手足のしびれを経験し、窒息死することもあります。

2. の分解生成物六フッ化硫黄ガス四フッ化硫黄、フッ化硫黄、二フッ化硫黄、フッ化チオニル、二フッ化スルフリル、四フッ化チオニル、フッ化水素酸などの電気アークの作用下では、両方とも強い腐食性と毒性を示します。

1. 四フッ化硫黄: 室温では無色の刺激臭のある気体です。空気中の湿気を含む煙が発生する可能性があり、肺に有害であり、呼吸器系に影響を与えます。その毒性はホスゲンと同等です。

2. フッ化硫黄: 室温では無色の気体で、有毒で刺激臭があり、ホスゲンと同様に呼吸器系に有害な影響を及ぼします。

3. 二フッ化硫黄:化学的性質は非常に不安定で、加熱すると性能がより活発になり、容易に加水分解されて硫黄、二酸化硫黄、フッ化水素酸になります。

4. フッ化チオニル: 無色の気体で、腐った卵のような臭いがあり、化学的性質は安定しており、重度の肺水腫を引き起こし、動物を窒息死させる可能性がある非常に有毒な気体です。

5. 二フッ化スルフリル: 非常に安定した化学的性質を持つ無色無臭の気体です。けいれんを引き起こす可能性のある有毒ガスです。危険なのは、刺激臭がなく、鼻粘膜を刺激しないため、中毒後すぐに死亡することが多いことです。

6. テトラフルオロチオニル: 刺激臭のある無色の気体で、肺に有害です。

7. フッ化水素酸: 酸の中で最も腐食性の高い物質です。皮膚や粘膜に対して強い刺激作用があり、肺水腫や肺炎を引き起こす可能性があります。

Sf6 六フッ化硫黄ガス漏洩時の緊急処置:漏洩した汚染地域から風上へ人員を速やかに避難させ、隔離し、立ち入りを厳しく制限する。緊急対応要員は自給式陽圧呼吸装置と一般的な作業服を着用することが推奨されます。漏洩源を可能な限り遮断します。拡散を促進するための適度な換気。可能であれば、すぐに使用してください。漏れのある容器は適切に取り扱い、修理および検査後に使用する必要があります。

六フッ化硫黄ガスの検出機能SF6ガス絶縁された変電所はSF6センサーによって検出されます。ガス漏れが発生した場合、またはその比率が基準を超えた場合、初めて検知してオンサイトアラーム、遠隔SMSまたは電話アラームを送信し、スタッフに危険エリアから離れるように促し、ガス漏れによる重大な危害を効果的に防止します。


投稿時間: 2021 年 8 月 20 日