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一、六氟化硫(SF6)氣體介紹
六氟化硫(SF6)的化學穩定性強,500℃ ~ 600℃不分解,和酸、堿、 鹽、氨、水等不反應,在電弧作用下(幾千度)分解為S和F的原子氣,電弧一旦解除,還會復合成六氟化硫(SF6)。
六氟化硫(SF6)具有良好的電氣絕緣性能及優異的滅弧性能。其耐電強度為同一壓力下氟氣的2.5倍,擊穿電壓空氣的2.5倍,滅弧能力空氣的100倍,是一種優于空氣和油的新一代高壓絕緣介質材料。
二、六氟化硫(SF6)氣體用途
自60年代中期起,六氟化硫(SF6)被廣泛用作高壓電氣設備絕緣介質。六氟化硫(SF6)氣體絕緣的全封閉開關設備占地小、抗環境干擾,應用于超高壓系統及配電網;六氟化硫(SF6)氣體絕緣的管道輸電線介質損耗小、容量大,且可用于高落差場景,因此常用于水電站出線,取代常規的充油電纜;六氟化硫(SF6)氣體絕緣的變壓器具有防火防爆的優點,適用于人口密集區及高層建筑的供電。
六氟化硫(SF6)無毒但密度約為空氣5倍,泄漏易沉積低洼處(如電纜溝),濃度過高會致窒息,需設計通風。電弧下六氟化硫(SF6)分解物(如SF4、HF等)具強腐蝕性和毒性,故電力場所非常需要加裝六氟化硫(SF6)氣體泄漏監測設備。
六氟化硫(SF6)傳感器作為氣體泄漏監測設備的核心部件,對設備的檢測能力起著決定性作用。所以,在選擇合適的六氟化硫(SF6)氣體泄漏監測設備時,需要著重考慮其中六氟化硫(SF6)傳感器的性能。
三、六氟化硫(SF6)檢測技術原理
目前市場上的主流檢測技術有紫外電離、紅外NDIR、電化學、超聲波和半導體技術等,技術優勢對比如下

對比顯示,紫外電離技術易受粉塵干擾且成本較高;超聲波技術與半導體技術雖成本低,但易誤報;電化學法成本較低,卻穩定性差、壽命短;而紅外NDIR技術在穩定度、靈敏度、壽命等方面表現優異,兼具對現場環境要求低、開發成本低的優勢,是六氟化硫(SF6)氣體濃度檢測方法的。
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